O ボーアの原子模型 それは、電子があり、その中心に小さな原子核がある軌道のように見えます。
デンマークの物理学者ニールス・ヘンリー・デビッド・ボーア(1885-1962)は、ラザフォードと共に開発された研究を続けました。 彼はラザフォードによって提案された原子理論に存在したギャップを埋めました。
このため、 原子 deBohrはまた呼び出すことができます モデルアトミックにラザフォード–ボーア.
ニールズはケンブリッジ大学の研究室でラザフォードに会い、マンチェスター大学に連れて行かれ、そこで一緒に働いた。
ボーアは水素原子がどのように振る舞うかを説明することができましたが、これはラザフォードの原子理論では不可能でした。
しかし、ラザフォードの原子モデルは完成しましたが、説明すべきギャップがまだあるため、ボーアのモデルはまだ完璧ではありません。
1913年、ボーアはこれらの欠陥を示す実験を行い、新しいモデルを提案しました。
ラザフォードの提案したモデルが正しければ、加速されると、電子は電磁波を放出します。 その後、これらの粒子はエネルギーを失い、その結果、原子核と衝突します。
実際に起こることは、電子がエネルギーを放出するということです。 そのエネルギーが大きいほど、原子核から遠くなります。
詳細については 原子モデル そしてその 原子モデルの進化.
ボーアの仮定
彼が開発した研究を通じて、ボーアは4つの原則を獲得しました。
- 原子エネルギーの量子化(各電子には特定の量のエネルギーがあります)。
- 電子は「定常状態」と呼ばれる軌道を移動します。 エネルギーを吸収すると、電子は原子核からさらに離れた軌道にジャンプします。
- それがエネルギーを吸収するとき、電子のエネルギーレベルは外殻にジャンプすることによって増加します。 一方、電子がエネルギーを放出すると減少します。
- エネルギー準位、つまり電子殻は、設定された数の電子に対応し、K、L、M、N、O、P、Qの文字で示されます。
ボーアのモデルはにリンクされていました 量子力学. したがって、1920年代以降、特にエルヴィンシュレーディンガー、ルイドブロイ、ヴェルナーハイゼンベルクがモデルに貢献しました。 原子構造.
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