ラザフォードの原子からボーアの原子へ

古代から、人間は物質の構成についての質問に答えることに興味を持っていました。
科学界の何人かの人格がこの問題に賛成しましたが、原子組成に関する謎が解明され始めたのは19世紀の終わりになってからでした。
たとえば、古代の哲学者レウキッポスは、原子が小さな粒子で構成されていると信じていました。
この定義の後、デモクリトスとダルトンは、原子粒子は巨大で不可分であると提案しました。
この事実は後に、電子の存在を発見し、レウキッポスによって以前に提案されたアイデアを確認することができた英国の物理学者トムソンによって論争されました。
この発見の後、トムソンは原子が正電荷の球によって形成され、原子核の中に電子が存在するモデルを提示しました。


トムソンの原子モデル-正に帯電した均一に分布した質量球では、
プリンのように、負に帯電した電子がちりばめられます。

トムソンの理論の後でも、原子モデルには理論的実験的欠陥があり、その信憑性を証明することができました。
物理学者のラザフォードのチームが非常に大きな偏差があることに気づいたとき、この主題は再び温かく議論されました(そして レーズンプディング理論によると、説明できない)いくつかの放射性アルファ粒子が薄層の薄層を通過したとき メタリック。
事実を分析して研究した後、ラザフォードは原子の半径が原子核の半径の10,000倍であるという結論に達しました。
原子のすべての研究を通して、ラザフォードと彼のチームは1911年に、原子の惑星モデルと呼ばれる原子モデルに到達しました。


1913年、ニールスボーアは原子モデルを解読し、プランクによって発見された作用の量子を彼の研究に適用しました。 実際、行動の量は、原子モデルを完成させ、明確にするための大きなワイルドカードでした。
ボーアは、ラザフォードによって提示されたモデルを効率的かつ簡単に調整して、次の結論に達しました。
電子はエネルギーを獲得します。エネルギーは、定義された軌道で表されます。 許可された軌道はエネルギー準位を形成します。


タリータAによって。 天使たち
物理学を卒業
ブラジルの学校チーム

物理 モダン - 物理 - ブラジルの学校

ソース: ブラジルの学校- https://brasilescola.uol.com.br/fisica/do-atomo-rutherford-ao-atomo-bohr.htm

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