Урок № 59-169 Строение атома: планетарная модель и модель Бора. Квантовые постулаты Бора. Принцип действия и использование лазера. Экспериментальные методы регистрации заряженных частиц.
Атомная и ядерная физика — раздел физики, изучающий строение атома и атомного ядра и процессы, связанные с ними.
Опыт Резерфорда (1906 г.) Резерфорд «бомбардировал» α-частицами золотую фольгу и наблюдал за свечением экрана α -частица — ядра Не; Vα = 20 000 км/с; mα = 8000 me При попадании α -частицы на экран возникает свечение люминесцентного слоя Наблюдения из опыта: — большинство α -частиц пролетает сквозь фольгу не отклоняясь — небольшое кол-во α -частиц отклоняется на небольшие углы — есть α -частицы, отклоняющиеся от фольги на углы более 90°
| ||
Выводы из опыта: Вся масса атома сконцентрирована в очень малой области пространства — в атомном ядре (dя ≈ 10-12 — 10-13 см), которое содержит весь положительный заряд атома. Вокруг ядра подобно планете обращается электрон Планетарная модель атома → → → → → → |
|
2. При переходе атома из одного стационарного состояния в другое он поглощает (или излучает) фотон с энергией hνn = Ек — Еn Ек, Еn — энергии стационарных состояний |
поглощение |
излучение |
Таким образом квантовая теория объясняет линейчатость спектров |
|
Лазеры. Слово «лазер» переводится с английского как «усиление света в результате вынужденного (индуцированного) излучения».
Путем внешнего освещения возбужденные электроны из состояний Е2 и Е3 переходят в состояние Е1, которое является рабочим состоянием лазера. Лазерное излучение может быть различного цвета.
Рубиновый лазер генерирует пучок фотонов (λ= 694 нм) рубиново-красного света.
Устройство рубинового лазера
Рубиновый стержень лазера — это цилиндр, торцы которого отполированы и покрыты слоем серебра таким образом, что один торец полностью отражает свет, а другой — частично отражает, а частично пропускает.
При вспышке лампы накаливания на рубиновый стержень падают фотоны различной частоты. В стержне возникают колебания. Атомы, поглотив часть фотонов, переходят в возбужденное состояние.
Возникает вынужденное излучение, которое распространяется строго вдоль оси стержня и усиливается при многократном отражении от зеркал. В результате возникает мощное
монохроматическое излучение — пучок света, часть которого выходит через полупрозрачное зеркало. Длительность излучения пучка – 10 -3 с.
Свойства лазерного излучения
1. Малый угол расхождения пучка света.
2. Исключительная монохроматичность.
3. Самый мощный источник света 1014 Вт/с, Солнце — 7-103 Вт/с.
4. КПД-около 1%.
Счетчик Гейгера — действие основано на ударной ионизации газа; фиксирует только факт пролета частицы
|
Камера Вильсона — используется пересыщенный пар; фиксируется траектория полета заряженной частицы, вдоль которой возникают ионы, на которых конденсируются капельки жидкости |
Пузырьковая камера — используется перегретая жидкость; фиксирует траекторию движения частицы, вдоль которой образуются пузырьки при закипании жидкости | |
Толстослойная фотоэмульсия — образование скрытого изображения траектории, которое появляется при проявлении фотоэмульсии |