12 氢原子的发光秘密 每个原子都有其独特的“光谱指纹”,氢原子也不例外其发射的特征光谱,揭示了原子内部的精细结构通过观察氢气放电管中的光谱,我们发现了氢原子的线状光谱,这是探索更深层次量子物理的第一步二巴尔末与里德伯的公式舞动13 巴尔末的精彩公式 巴尔末公式如同一首简洁的;公元1852年,英国科学家焦耳与威廉·汤姆逊发现气体焦耳-汤姆逊效应气体通过狭窄通道后突然膨胀引起温度变化公元1858年,德国科学家普吕克尔在放电管中发现阴极射线公元1859年,德国科学家基尔霍夫开创光谱分析,其后通过光谱分析发现铯铷等新元素,他还发现发射光谱和吸收光谱之间的联系,建立了辐射定律。
汤姆逊交给阿斯顿一个重要任务,即改进当时他做阳射线研究的气体放电实验装置,以更准确地测定阳射线在电磁场中的偏转度,从而来决定氖的组成和其原子量灵巧的阿斯顿在汤姆逊的指导下,制造了一个球形放电管和带切口的阴极,改进了真空泵,发明了可以检查放电管真空泄漏的螺管和拍摄抛物线轨迹的照相机,这些改进明显地提高。
汤逊理论与气体放电流注理论的区别?
1、阴极射线的本质是一种带电的粒子流阴极射线是在1858年利用低压气体放电管研究气体放电时发现的1897年约瑟夫·约翰·汤姆逊根据放电管中的阴极射线在电磁场和磁场作用下的轨迹确定阴极射线中的粒子带负电,并测出其荷质比,这在一定意义上是历史上第一次发现电子,12年后美国物理学家罗伯特·安德鲁·密。
2、汤姆生应用磁性弯曲技术,从测定阴极射线束的曲率半径着手,推导出阴极射线的质荷比em,式中,e为电荷值,m为质量还证明了不论放电管中是什么气体,不管阴极是由什么材料做成的,其质荷比都相同,说明这种荷电的微粒是原子的一部分于是汤姆生就提出,阴极射线是带负电的微粒子,玻璃发光的原因是。
3、1858年,德国的盖斯勒制成了低压气体放电管1859年,德国的普吕克尔利用盖斯勒管进行放电实验时看到了正对着阴极的玻璃管壁上产生出绿色的辉光1876年,德国的戈尔兹坦提出,玻璃壁上的辉光是由阴极产生的某种射线所引起的,他把这种射线命名为阴极射线后来,对阴极射线的组成和性质以及这种射线所引起的。
4、通过大量的试验,收获颇丰汤姆逊不仅使阴极和射线在磁场中发生了偏转,而且还使它在电场中发生了偏转他利用电场和磁场来测量这种带电粒子流的偏转程度,从中计算出带电粒子的重量他还观察到,无论改变放电管中气体的成分,还是改变阴极材料,阴极射线的物理性质都不改变,这说明来源于各种不同物质的。
5、首先,英国物理学家JJ汤姆逊是最早被公认发现电子的科学家1897年,他通过使用一个精密的气体放电管实验装置,在特定电场作用下,发现了带负电的微小粒子电子这一发现被认为是物理学的一个重大进步,开启了物理学的新时代除了JJ汤姆逊,还有其他一些早期科学家也对电子的发现做出了贡献例。
6、汤姆生 汤姆生应用磁性弯曲技术,从测定阴极射线束的曲率半径着手,推导出阴极射线的质荷比em,式中,e为电荷值,m为质量还证明了不论放电管中是什么气体,不管阴极是由什么材料做成的,其质荷比都相同,说明这种荷电的微粒是原子的一部分于是汤姆生就提出,阴极射线是带负电的微粒子,玻璃发光。
7、汤姆逊还发现,无论是改变放电管中气体的成分,还是改变阴极材料,阴极射线的粒子都是一样的,而且不论是由于强电场的电离正离子的轰击紫外光的照射金属受灼热还是放射性物质的自发辐射,都发射出同样的带电粒子,说明这些粒子一定是从金属原子中被撞击出来的,因此它必定是组成原子的一种更小的粒子。
汤姆逊理论与流注理论对气体放电过程
1、进而他又试图检测出阴极射线运载的电荷,并且尝试了在阴极射线管中加垂直于射线的静电场,看射线是否在静电场作用下发生弯曲的实验结果,即没有测出电荷,也没发生射线的弯曲其实,赫兹的这些实验全是不成功的赫兹并不了解低压状态下气体导电机理的复杂性由于他的放电管的真空度还不够高,电场的。
2、在大学物理中,量子物理的氢原子研究聚焦于其光谱现象首先,光谱是通过色散系统将复色光分解为按波长排列的单色光图案,连续光谱如热体发出,线状光谱则来自稀薄气体或金属蒸气,如氢原子的光谱线状且具有特定频率氢原子的发光现象展示其辐射的特征光谱,从最简单的氢原子开始研究,通过放电管观察到的线。
3、提出了原子模型,把原子看成是一个带正电的球,电子在球内运动他还进一步研究了原子的内部构造和阳极射线1912年与阿斯顿共同进行阳极射线的质量分析,发现了氖的同位素1906年他因在气体导电研究方面的成就获得了诺贝尔物理学奖另有,威廉·汤姆逊1824~1907年亦译为汤姆生英国物理学家1。
4、阴极射线是在1858年利用低压气体放电管研究气体放电时发现的阴极射线就是高速的电子流,有通过放射性元素β衰变时中子转化为质子和电子,这个电子被放射出来,这就是β射线普里克18011868,德国科学家1858年,发现阴极射线英国物理学家汤姆孙发现了什么它的发现表明原子是可分的1年,英国。
5、如何成功地使阴极射线在电场作用下发生偏转早在1893年,赫兹曾做过这种尝试,但失败了汤姆逊认为,赫兹的失败,主要在于真空度不够高,引起残余气体的电离,静电场建立不起来所致于是汤姆逊采用阴极射线管装置,通过提高放电管的真空度而取得了成功通过这个实验和提高放电管真空度,汤姆逊不仅使阴#x。
6、汤姆逊的实验设计得很巧妙,然而其物理思想其实很简单如果射线是带负电的,它们不仅能被磁铁偏转,也应该在电场中偏转汤姆逊制作了一个类似于赫兹实验用的克鲁克斯管,把偏转金属板放在放电管内,金属板上加一个电压形成电场,当阴极射线通过电场时,没有观察到任何持续而稳定的偏转但细心的汤姆逊没有。
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