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高中化學(xué)第1章第1節(jié)原子結(jié)構(gòu)模型課件魯科版選修原子結(jié)構(gòu)模型的演變?cè)拥幕緲?gòu)成原子的能級(jí)與排布原子光譜與原子結(jié)構(gòu)的關(guān)系原子結(jié)構(gòu)模型的實(shí)驗(yàn)證據(jù)contents目錄01原子結(jié)構(gòu)模型的演變?cè)颖灰暈椴豢煞指畹淖钚挝唬愃朴谛∏?。原子被視為?jiān)硬且不可入的微粒,具有確定的位置和運(yùn)動(dòng)軌跡。早期的原子結(jié)構(gòu)模型牛頓的原子模型德謨克利特的原子模型0102盧瑟福的原子核式結(jié)構(gòu)模型原子核由質(zhì)子和中子構(gòu)成,質(zhì)子帶正電荷,中子不帶電。原子由原子核和核外電子構(gòu)成,原子核位于原子的中心,電子繞核運(yùn)動(dòng)。波爾的氫原子模型電子只能在一些特定的軌道上繞核運(yùn)動(dòng),具有確定的能量。當(dāng)電子從高能級(jí)躍遷到低能級(jí)時(shí),會(huì)釋放出光子,其頻率與能級(jí)差成正比。電子在原子核周圍的空間內(nèi)無規(guī)則地運(yùn)動(dòng),形成電子云。電子云密度高的區(qū)域表示電子在該區(qū)域出現(xiàn)的概率較大,反之則表示概率較小。電子云模型02原子的基本構(gòu)成010204原子核原子核是原子的核心部分,由質(zhì)子和中子組成。原子核的質(zhì)量約占整個(gè)原子的99.9%,但體積僅占整個(gè)原子的很小一部分。原子核通過強(qiáng)核力緊密結(jié)合,維持原子結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定。原子核的電荷數(shù)等于質(zhì)子數(shù),決定著元素的種類。03電子圍繞原子核運(yùn)動(dòng),其數(shù)量與質(zhì)子數(shù)相等,帶負(fù)電荷。電子的運(yùn)動(dòng)速度和軌道決定了原子的化學(xué)性質(zhì)和電子云的分布。電子在原子中的排布遵循能量最低原理、泡利不相容原理和洪特規(guī)則。電子的躍遷和能級(jí)變化是化學(xué)反應(yīng)和光化學(xué)反應(yīng)的基礎(chǔ)。01020304電子質(zhì)子數(shù)決定了元素的種類,而核外電子數(shù)決定了元素的化學(xué)性質(zhì)。當(dāng)質(zhì)子數(shù)和核外電子數(shù)不相等時(shí),原子會(huì)帶正電荷或負(fù)電荷,形成離子。在原子中,質(zhì)子數(shù)等于核外電子數(shù),共同維持著原子的電中性。離子鍵是離子化合物形成的基礎(chǔ),影響著物質(zhì)的物理性質(zhì)和化學(xué)性質(zhì)。質(zhì)子數(shù)與核外電子數(shù)的關(guān)系同位素是指質(zhì)子數(shù)相同而中子數(shù)不同的同一元素的不同核素。同位素在自然界中的豐度不同,有些稀有同位素具有特殊的用途,如放射性同位素在醫(yī)學(xué)、工業(yè)和科研等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用。同位素可以用于研究化學(xué)反應(yīng)機(jī)理、測(cè)定物質(zhì)的分子量和結(jié)構(gòu)、以及進(jìn)行同位素標(biāo)記實(shí)驗(yàn)等。同位素03原子的能級(jí)與排布原子核外的電子是分層排布的,每一層都可以叫做一個(gè)能層。能層序數(shù)越大,其能量越高。能層在各個(gè)能層中,電子能量又可以分為不同的能級(jí),包括s、p、d、f等。同一能層中,不同能級(jí)的能量也是不同的。能級(jí)能級(jí)與能層用小黑點(diǎn)的疏密程度來表示電子在某一空間單位體積內(nèi)出現(xiàn)概率的大小。電子云電子優(yōu)先填充能量較低的軌道,即先填充ns和np軌道,再填充nd和nf軌道。排布規(guī)則電子云的排布規(guī)則泡利原理一個(gè)原子軌道上最多只能容納兩個(gè)自旋方向相反的電子。洪特規(guī)則在等價(jià)軌道上排布的電子將盡可能分占不同的原子軌道,并自旋方向相同。泡利原理與洪特規(guī)則04原子光譜與原子結(jié)構(gòu)的關(guān)系原子光譜的類型發(fā)射光譜物質(zhì)通過加熱、放電等方式釋放能量,形成光譜。根據(jù)光譜特征,可以推斷出原子的能級(jí)結(jié)構(gòu)。吸收光譜物質(zhì)吸收特定頻率的光,導(dǎo)致光譜的暗線。這些暗線與發(fā)射光譜的亮線相對(duì)應(yīng),也是原子能級(jí)結(jié)構(gòu)的反映。當(dāng)原子從一個(gè)能級(jí)躍遷到另一個(gè)能級(jí)時(shí),會(huì)吸收或釋放特定頻率的光,形成光譜線。這些光譜線與原子能級(jí)之間的能量差相對(duì)應(yīng)。通過分析光譜線,可以推斷出原子能級(jí)的數(shù)量、位置和能量大小,從而了解原子的結(jié)構(gòu)特征。原子光譜與能級(jí)的關(guān)系通過分析天體的發(fā)射光譜,可以推斷出天體的化學(xué)組成和物理狀態(tài)。天體研究通過比較樣品與已知標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的吸收光譜,可以確定樣品中的化學(xué)成分
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