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_第1頁
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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)模型的演變原子的基本構(gòu)成原子的能級與排布原子光譜與原子結(jié)構(gòu)的關(guān)系原子結(jié)構(gòu)模型的實驗證據(jù)contents目錄01原子結(jié)構(gòu)模型的演變原子被視為不可分割的最小單位,類似于小球。原子被視為堅硬且不可入的微粒,具有確定的位置和運動軌跡。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,電子繞核運動。波爾的氫原子模型電子只能在一些特定的軌道上繞核運動,具有確定的能量。當(dāng)電子從高能級躍遷到低能級時,會釋放出光子,其頻率與能級差成正比。電子在原子核周圍的空間內(nèi)無規(guī)則地運動,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)量約占整個原子的99.9%,但體積僅占整個原子的很小一部分。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電子圍繞原子核運動,其數(shù)量與質(zhì)子數(shù)相等,帶負(fù)電荷。電子的運動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,原子會帶正電荷或負(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)記實驗等。同位素03原子的能級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能層。能層序數(shù)越大,其能量越高。能層在各個能層中,電子能量又可以分為不同的能級,包括s、p、d、f等。同一能層中,不同能級的能量也是不同的。能級能級與能層用小黑點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)則泡利原理一個原子軌道上最多只能容納兩個自旋方向相反的電子。洪特規(guī)則在等價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)射光譜的亮線相對應(yīng),也是原子能級結(jié)構(gòu)的反映。當(dāng)原子從一個能級躍遷到另一個能級時,會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之間的能量差相對應(yīng)。通過分析光譜線,可以推斷出原子能級的數(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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