關(guān)于電子躍遷如何解釋
關(guān)于電子躍遷如何解釋
完全不是這樣的,沒有形成電子這一說法可以這樣籠統(tǒng)的解釋:在量子理論之前,人們認為電子是圍著原子核亂飛的。雖然序數(shù)高的原子擁有更多電子,序數(shù)低的電子少。但是后來為了解釋波粒二相性。薛定諤提出了薛定諤方程,引入了波函數(shù)。然后人們發(fā)現(xiàn)根據(jù)方程電子只能出現(xiàn)在特定的位置,也就是所謂的軌道。電子可以從一個軌道轉(zhuǎn)移到另一軌道,但是這一過程有點像瞬移——不是以某個速度移動過去的,而是類似前一瞬間還在這,后一瞬間就在那了。所以我們把這種運動叫做“躍遷”不同的軌道有不同的勢能,所以電子從低能級躍遷到高能級要吸收能量,從高能級躍遷到低能級要釋放能量。
導(dǎo)讀完全不是這樣的,沒有形成電子這一說法可以這樣籠統(tǒng)的解釋:在量子理論之前,人們認為電子是圍著原子核亂飛的。雖然序數(shù)高的原子擁有更多電子,序數(shù)低的電子少。但是后來為了解釋波粒二相性。薛定諤提出了薛定諤方程,引入了波函數(shù)。然后人們發(fā)現(xiàn)根據(jù)方程電子只能出現(xiàn)在特定的位置,也就是所謂的軌道。電子可以從一個軌道轉(zhuǎn)移到另一軌道,但是這一過程有點像瞬移——不是以某個速度移動過去的,而是類似前一瞬間還在這,后一瞬間就在那了。所以我們把這種運動叫做“躍遷”不同的軌道有不同的勢能,所以電子從低能級躍遷到高能級要吸收能量,從高能級躍遷到低能級要釋放能量。
完全不是這樣的,沒有形成電子這一說法可以這樣籠統(tǒng)的解釋:在量子理論之前,人們認為電子是圍著原子核亂飛的。雖然序數(shù)高的原子擁有更多電子,序數(shù)低的電子少。但是后來為了解釋波粒二相性。薛定諤提出了薛定諤方程,引入了波函數(shù)。然后人們發(fā)現(xiàn)根據(jù)方程電子只能出現(xiàn)在特定的位置,也就是所謂的軌道。電子可以從一個軌道轉(zhuǎn)移到另一軌道,但是這一過程有點像瞬移——不是以某個速度移動過去的,而是類似前一瞬間還在這,后一瞬間就在那了。所以我們把這種運動叫做“躍遷”不同的軌道有不同的勢能,所以電子從低能級躍遷到高能級要吸收能量,從高能級躍遷到低能級要釋放能量。后來的實驗也證明了這一理論:因為無論何種原子如何反應(yīng),最后釋放的能量都是固定的那幾種(離散的),這些能量的大小正好是各個軌道之間的能級差,也符合薛定諤方程的計算結(jié)果。
關(guān)于電子躍遷如何解釋
完全不是這樣的,沒有形成電子這一說法可以這樣籠統(tǒng)的解釋:在量子理論之前,人們認為電子是圍著原子核亂飛的。雖然序數(shù)高的原子擁有更多電子,序數(shù)低的電子少。但是后來為了解釋波粒二相性。薛定諤提出了薛定諤方程,引入了波函數(shù)。然后人們發(fā)現(xiàn)根據(jù)方程電子只能出現(xiàn)在特定的位置,也就是所謂的軌道。電子可以從一個軌道轉(zhuǎn)移到另一軌道,但是這一過程有點像瞬移——不是以某個速度移動過去的,而是類似前一瞬間還在這,后一瞬間就在那了。所以我們把這種運動叫做“躍遷”不同的軌道有不同的勢能,所以電子從低能級躍遷到高能級要吸收能量,從高能級躍遷到低能級要釋放能量。
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