• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


โมเดลอะตอมของบอร์

Electrical4u
Electrical4u
ฟิลด์: ไฟฟ้าพื้นฐาน
0
China

โมเดลนี้ถูกแนะนำโดยนักฟิสิกส์ชาวเดนมาร์ก Niels Bohr ในปี ค.ศ. 1913 ตามโมเดลนี้ อะตอม ประกอบด้วยนิวเคลียสขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางและอิเล็กตรอนที่หมุนเวียนรอบนิวเคลียสในวงโคจรแบบวงกลม – เหมือนกับ ระบบสุริยะ แต่ที่นี่แรงดึงดูดเกิดจากแรงไฟฟ้าสถิตมากกว่าแรงโน้มถ่วง นิวเคลียสมีประจุบวกและอิเล็กตรอนมีประจุลบ นอกจากนี้ Niels Bohr ยังได้แสดงให้เห็นว่านิวเคลียสที่มีประจุบวกประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน โปรตอนมีประจุบวกและนิวตรอนไม่มีประจุใด ๆ Niels Bohr นำทฤษฎีควอนตัมมาใช้เพื่อแก้ไขข้อเสียของ โมเดลอะตอมของ Rutherford ตามทฤษฎีนี้ –

  1. อิเล็กตรอนหมุนเวียนรอบนิวเคลียสในวงโคจรบางวง แต่ละวงโคจรจะมีระดับพลังงานเฉพาะ เมื่ออิเล็กตรอนหมุนเวียนในวงโคจรที่มีระดับพลังงานต่ำ อิเล็กตรอนสามารถหมุนเวียนโดยไม่สูญเสียพลังงาน แต่เมื่อมีการเพิ่มพลังงานให้กับ อะตอม อิเล็กตรอนจะกระโดดไปยังวงโคจรที่มีระดับพลังงานสูงขึ้น ทางตรงกันข้าม เมื่ออิเล็กตรอนกระโดดจากวงโคจรที่มีระดับพลังงานสูงลงมาที่วงโคจรที่มีระดับพลังงานต่ำ อิเล็กตรอนจะปล่อยพลังงานออกมาเป็นแพ็คเก็ตเล็ก ๆ แพ็คเก็ตเหล่านี้เรียกว่า ควอนตา หรือโฟตอน พลังงานของโฟตอนกำหนดโดย,

    โดยที่,
    ‘h’ คือค่าคงที่ของพลารงค์,
    ‘υ’ คือความถี่ของแสง (ในหน่วย Hz),
    ‘c’ คือความเร็วของแสง (ในหน่วย m/sec),
    ‘λ’ คือความยาวคลื่นของแสงที่ปล่อยออก (ในหน่วยเมตร).

  2. แรงเซนทริเพเทลที่เกิดจากแรงดึงดูดระหว่างนิวเคลียสที่มีประจุบวกและอิเล็กตรอนที่มีประจุลบเท่ากับแรงเซนทริเฟูกัลของอิเล็กตรอนที่กำลังเคลื่อนที่ในวงโคจร.

  3. โมเมนตัมเชิงมุมของอิเล็กตรอนที่กำลังเคลื่อนที่ในวงโคจรเป็นผลรวมของ

    โดยที่ n เป็นจำนวนเต็มที่เรียกว่า ควอนตัม 넘เบอร์.

  4. รัศมีของวงโคจรเป็นสัดส่วนกับ n2 และความเร็วของอิเล็กตรอนเป็นสัดส่วนผกผันกับ n สมมติฐานเหล่านี้นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ถูกต้องจากการทดสอบ.

โมเดลนี้ยังมีข้อบกพร่องบางประการซึ่งระบุไว้ดังนี้-

  1. โมเดลนี้ใช้ได้กับอะตอมที่มีอิเล็กตรอนเดียว เช่น อะตอมของไฮโดรเจน แต่ไม่สามารถขยายออกไปอธิบายอะตอมที่ซับซ้อนได้ง่ายๆ.

  2. โมเดลนี้ไม่ได้ให้กฎหรือข้อจำกัดในการเปลี่ยนแปลงของอิเล็กตรอนจากวงโคจรหนึ่งไปยังวงโคจรอื่น.

  3. โมเดลนี้แนะนำควอนตัมเลข n เพียงตัวเดียว แต่หลักฐานจากการทดลองเกี่ยวกับโครงสร้างละเอียดของเส้นสเปกตรัมชี้ให้เห็นว่าควอนตัมเลขเพิ่มเติมจำเป็น.

  4. การอธิบายเชิงปริมาณของการทำปฏิกิริยาเคมีไม่สามารถอธิบายได้โดยโมเดลอะตอมของ Bohr.

คำแถลง: ให้ความเคารพต่อเนื้อหาต้นฉบับ บทความที่ดีควรแบ่งปัน หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์โปรดติดต่อเพื่อลบ.

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
วัสดุสำหรับการต่อลงดินคืออะไร
วัสดุสำหรับการต่อลงดินคืออะไร
วัสดุสำหรับการต่อกราวด์วัสดุสำหรับการต่อกราวด์เป็นวัสดุที่นำไฟฟ้าใช้ในการต่อกราวด์อุปกรณ์และระบบไฟฟ้า หน้าที่หลักคือให้ทางผ่านของกระแสไฟฟ้าที่มีความต้านทานต่ำเพื่อให้สามารถนำกระแสไฟฟ้าลงสู่พื้นดินได้อย่างปลอดภัย ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยของบุคลากร ปกป้องอุปกรณ์จากการเสียหายจากแรงดันไฟฟ้าสูงเกินไป และรักษาความเสถียรของระบบ ด้านล่างนี้คือประเภทของวัสดุสำหรับการต่อกราวด์ที่พบบ่อย:1. ทองแดง คุณสมบัติ: ทองแดงเป็นวัสดุสำหรับการต่อกราวด์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าที่ดีและทนต่อ
Encyclopedia
12/21/2024
อะไรคือเหตุผลที่ทำให้ซิลิโคนมีความทนทานต่ออุณหภูมิสูงและต่ำได้ดี
อะไรคือเหตุผลที่ทำให้ซิลิโคนมีความทนทานต่ออุณหภูมิสูงและต่ำได้ดี
เหตุผลที่ทำให้ยางซิลิโคนมีความทนทานต่ออุณหภูมิสูงและต่ำอย่างยอดเยี่ยมยางซิลิโคน (Silicone Rubber) เป็นวัสดุโพลิเมอร์ที่ประกอบด้วยพันธะซิลิกโซน (Si-O-Si) เป็นหลัก มันแสดงถึงความทนทานต่ออุณหภูมิสูงและต่ำอย่างยอดเยี่ยม โดยสามารถรักษาความยืดหยุ่นได้แม้ในอุณหภูมิต่ำมาก และทนทานต่อการสัมผัสกับอุณหภูมิสูงเป็นเวลานานโดยไม่มีการเสื่อมสภาพหรือลดประสิทธิภาพอย่างมีนัยสำคัญ ด้านล่างนี้คือเหตุผลหลักที่ทำให้ยางซิลิโคนมีความทนทานต่ออุณหภูมิสูงและต่ำอย่างยอดเยี่ยม:1. โครงสร้างโมเลกุลที่โดดเด่น ความมั่นคงของพันธะ
Encyclopedia
12/20/2024
คุณสมบัติของยางซิลิโคนในแง่ของการฉนวนไฟฟ้ามีอะไรบ้าง
คุณสมบัติของยางซิลิโคนในแง่ของการฉนวนไฟฟ้ามีอะไรบ้าง
คุณสมบัติของยางซิลิโคนในอุปกรณ์ฉนวนไฟฟ้ายางซิลิโคน (Silicone Rubber, SI) มีข้อดีที่โดดเด่นหลายประการที่ทำให้เป็นวัสดุที่สำคัญในการใช้งานเป็นฉนวนไฟฟ้า เช่น อินซูลเลเตอร์คอมโพสิต อุปกรณ์เสริมสายเคเบิล และซีล ด้านล่างนี้คือคุณสมบัติหลักของยางซิลิโคนในอุปกรณ์ฉนวนไฟฟ้า:1. ความทนทานต่อน้ำอย่างยอดเยี่ยม คุณสมบัติ: ยางซิลิโคนมีคุณสมบัติทนทานต่อน้ำโดยธรรมชาติ ซึ่งป้องกันไม่ให้น้ำเกาะติดบนผิวหน้าของมัน แม้ในสภาพแวดล้อมที่ชื้นหรือมีมลพิษมาก ผิวหน้าของยางซิลิโคนยังคงแห้ง ลดความเสี่ยงของการรั่วไหลของกระแสไฟฟ
Encyclopedia
12/19/2024
ความแตกต่างระหว่างคอยล์เทสลาและเตาหลอมเหนี่ยวนำ
ความแตกต่างระหว่างคอยล์เทสลาและเตาหลอมเหนี่ยวนำ
ความแตกต่างระหว่างคอยล์เทสลาและเตาเหนี่ยวนำแม้ว่าทั้งคอยล์เทสลาและเตาเหนี่ยวนำจะใช้หลักการแม่เหล็กไฟฟ้า แต่พวกมันมีการออกแบบ หลักการทำงาน และการใช้งานที่แตกต่างกันอย่างมาก ด้านล่างนี้คือการเปรียบเทียบที่ละเอียดของทั้งสอง:1. ออกแบบและโครงสร้างคอยล์เทสลา:โครงสร้างพื้นฐาน: คอยล์เทสลาประกอบด้วยคอยล์หลัก (Primary Coil) และคอยล์รอง (Secondary Coil) โดยทั่วไปจะรวมถึงคาปาซิเตอร์เรโซแนนท์ สปาร์คแกล็ป และทรานสฟอร์เมอร์เพิ่มแรงดัน คอยล์รองมักจะเป็นคอยล์รูปวงก้นหอยที่ว่างเปล่าพร้อมด้วยเทอร์มินัลปล่อยประจุ (
Encyclopedia
12/12/2024
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่