- Модель атома бора.Постулаты бора

Презентация "Модель атома бора.Постулаты бора" – проект, доклад

Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9
Слайд 10
Слайд 11
Слайд 12
Слайд 13
Слайд 14
Слайд 15
Слайд 16
Слайд 17

Презентацию на тему "Модель атома бора.Постулаты бора" можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: Разные. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 17 слайд(ов).

Слайды презентации

Модель атома бора. Постулаты бора. Работу выполнила студентка института химии 2 курса 213 группы: Никитина Наталья
Слайд 1

Модель атома бора. Постулаты бора

Работу выполнила студентка института химии 2 курса 213 группы: Никитина Наталья

Постулаты Бора — основные допущения, сформулированные Нильсом Бором в 1913 году для объяснения закономерности линейчатого спектра атома водорода и водородоподобных ионов и квантового характера испускания и поглощения света. Бор исходил из планетарной модели атома Резерфорда
Слайд 2

Постулаты Бора — основные допущения, сформулированные Нильсом Бором в 1913 году для объяснения закономерности линейчатого спектра атома водорода и водородоподобных ионов и квантового характера испускания и поглощения света. Бор исходил из планетарной модели атома Резерфорда

I постулат - постулат стационарных состояний: В атоме существуют стационарные квантовые состояния, не изменяющиеся с течением времени без внешнего воздействия на атом. В этих состояниях атом не излучает электромагнитных волн, хотя и движется с ускорением. Каждому стационарному состоянию атома соотве
Слайд 3

I постулат - постулат стационарных состояний:

В атоме существуют стационарные квантовые состояния, не изменяющиеся с течением времени без внешнего воздействия на атом. В этих состояниях атом не излучает электромагнитных волн, хотя и движется с ускорением. Каждому стационарному состоянию атома соответствует определенная энергия атома. Стационарным состояниям соответствуют стационарные орбиты, по которым движутся электроны.

II ПОСТУЛАТ - ПОСТУЛАТ квантования МОМЕНТА ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОНА НА ОРБИТЕ. В стационарном состоянии атома электрон, двигаясь по круговой орбите, должен иметь дискретные, квантовые значения момента импульса. Квантование-придание физическим величинам в микро мире дискретного набора значений. Правило ква
Слайд 4

II ПОСТУЛАТ - ПОСТУЛАТ квантования МОМЕНТА ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОНА НА ОРБИТЕ

В стационарном состоянии атома электрон, двигаясь по круговой орбите, должен иметь дискретные, квантовые значения момента импульса.

Квантование-придание физическим величинам в микро мире дискретного набора значений. Правило квантования Бора позволяет вычислить радиусы стационарных орбит электрона в атоме водорода и определить значения энергий.

me - масса электрона, υ – скорость электрона rn – радиус стационарной круговой орбиты

III постулат - правило частот: При переходе атома из одного стационарного состояния в другое излучается или поглощается 1 фотон. а) Атом излучает 1 фотон(который несет 1 квант энергии), когда электрон переходит из состояния с большей энергией (Е k) в состояние с меньшей энергией (Е n). Энергия излуч
Слайд 5

III постулат - правило частот:

При переходе атома из одного стационарного состояния в другое излучается или поглощается 1 фотон. а) Атом излучает 1 фотон(который несет 1 квант энергии), когда электрон переходит из состояния с большей энергией (Е k) в состояние с меньшей энергией (Е n). Энергия излученного фотона: Частота излучения:

Здесь (Ek - En) - разность энергий стационарных состояний. При Ек > Eп происходит излучение фотона.

где k и n - номера стационарных состоянии, или главные квантовые числа.

б) Атом поглощает 1 фотон, когда переходит из стационарного состояния с меньшей энергией (E n) в стационарное состояние с большей энергией (E k). При Ек
Слайд 6

б) Атом поглощает 1 фотон, когда переходит из стационарного состояния с меньшей энергией (E n) в стационарное состояние с большей энергией (E k). При Ек

Энергетические диаграммы. Возбужденное состояние Е4>Е3 >Е2 >Е1. Переход атома. Энергетический уровень (стационарное состояние). Нормальное состояние атома Е1 - минимальная энергия. Е1 Е2 Е3 Е4 Е,эВ
Слайд 7

Энергетические диаграммы

Возбужденное состояние Е4>Е3 >Е2 >Е1

Переход атома

Энергетический уровень (стационарное состояние)

Нормальное состояние атома Е1 - минимальная энергия

Е1 Е2 Е3 Е4 Е,эВ

Модель атома водорода по Бору. Свои постулаты Н. Бор применил для построения теории строения простейшего атома (атома водорода). Согласно этой теории Бор смог вычислить для атома водорода: - возможные радиусы орбит электрона и размеры атома - энергии стационарных состояний атома - частоты излучаемых
Слайд 8

Модель атома водорода по Бору

Свои постулаты Н. Бор применил для построения теории строения простейшего атома (атома водорода). Согласно этой теории Бор смог вычислить для атома водорода: - возможные радиусы орбит электрона и размеры атома - энергии стационарных состояний атома - частоты излучаемых и поглощаемых электромагнитных волн.

Модель атома бора.Постулаты бора Слайд: 9
Слайд 9
Серии излучения атома водорода
Слайд 10

Серии излучения атома водорода

Демонстрация диаграммы энергетических уровней атома некоторых элементов
Слайд 12

Демонстрация диаграммы энергетических уровней атома некоторых элементов

Распределение энергетических уровней при излучении (испускании) и поглощении атомом водорода электромагнитных волн: При (n = 1) - основное энергетическое состояние, ему соответствует радиус орбиты электрона r = 0,5 • 10 -11 м. При (n больше 1) - возбужденные состояния. При поглощении атомом кванта э
Слайд 13

Распределение энергетических уровней при излучении (испускании) и поглощении атомом водорода электромагнитных волн:

При (n = 1) - основное энергетическое состояние, ему соответствует радиус орбиты электрона r = 0,5 • 10 -11 м. При (n больше 1) - возбужденные состояния. При поглощении атомом кванта энергии (фотона) атом переходит в возбужденное состояние, при этом электрон переходит на более отдаленную орбиту и его связь с ядром слабеет.

Применение теории Бора и её экспериментальные обоснования. Объясняет строение атома водорода и водородоподобных атомов Существование спектральных серий: Лаймана, Бальмара, Пашина, Брекета, и Пфунда Опыты Франка и Герца
Слайд 14

Применение теории Бора и её экспериментальные обоснования

Объясняет строение атома водорода и водородоподобных атомов Существование спектральных серий: Лаймана, Бальмара, Пашина, Брекета, и Пфунда Опыты Франка и Герца

Опыты Франка - Герца. Рис. 1. Схема опыта Франка — Герца. В сосуде Л находятся пары ртути при давлении 1 мм. рт. ст. К — накаливаемый катод, С1 и С2 — ускоряющая и замедляющая сетки, А — анод. Ток регистрируется гальванометром Г. Рис. 2. Зависимость силы тока от величины ускоряющего потенциала I(V)
Слайд 15

Опыты Франка - Герца

Рис. 1. Схема опыта Франка — Герца. В сосуде Л находятся пары ртути при давлении 1 мм. рт. ст. К — накаливаемый катод, С1 и С2 — ускоряющая и замедляющая сетки, А — анод. Ток регистрируется гальванометром Г.

Рис. 2. Зависимость силы тока от величины ускоряющего потенциала I(V) в опыте Франка — Герца

Недостатки теории Бора. Является половинчатой (были использованы законы классической механики и квантовые постулаты) Постулаты Бора являются следствием квантовой механики и электродинамики Правило квантования Бора применяется не всегда Электроны не имеют определенных орбит, как в теории Бора
Слайд 16

Недостатки теории Бора

Является половинчатой (были использованы законы классической механики и квантовые постулаты) Постулаты Бора являются следствием квантовой механики и электродинамики Правило квантования Бора применяется не всегда Электроны не имеют определенных орбит, как в теории Бора

Использованные источники: 1. www./slide/136618 2. http:///shkola/fizika/library/prezentaciya-uroka-postulaty-bora-0 3. http://class-fizika.narod.ru/at2.htm 4. http://www.uchportal.ru/load/40-1-0-6937 5. http://www.physics.ru/courses/op25part2/content/chapter6/section/paragraph2/theory.html 6. http:/
Слайд 17

Использованные источники:

1. www./slide/136618 2. http:///shkola/fizika/library/prezentaciya-uroka-postulaty-bora-0 3. http://class-fizika.narod.ru/at2.htm 4. http://www.uchportal.ru/load/40-1-0-6937 5. http://www.physics.ru/courses/op25part2/content/chapter6/section/paragraph2/theory.html 6. http://av-physics.narod.ru/atom/quantum-postulates.htm

Список похожих презентаций

Планетарная модель атома

Планетарная модель атома

ПЛАНЕТАРНАЯ МОДЕЛЬ АТОМА. В 1911 г английский ученый Э.Резерфорд предложил планетарную модель строения атома (похоже на строение солнечной системы). ...
Модель рынка совершенной конкуренции

Модель рынка совершенной конкуренции

Модель совершенного рынка основывается на том, что его основные субъекты действуют в соответствии с экономическими принципами. Совершенно конкурентные ...
Модель Парацельса.Принцип делай добро.

Модель Парацельса.Принцип делай добро.

Параце́льс - знаменитый алхимик и врач швейцарско-немецкого происхождения, один из основателей ятрохимии (химия на службе у медицины, главная цель ...
Модель развития общения М.И.Лисиной

Модель развития общения М.И.Лисиной

Лисина Мая Ивановна (1929 - 1983) - выдающийся детский психолог, основатель оригинальной научной школы, автор концепции генеза общения ребенка со ...
Модель Окамура-Хата

Модель Окамура-Хата

При проектировании системы радиосвязи с подвижными объектами и, в частности, сотовых систем связи, возникает необходимость в определении зоны обслуживания ...
Модель мониторингавнутришкольной системы оценки качества  образования  ОО

Модель мониторингавнутришкольной системы оценки качества образования ОО

Проводимый анализ российской системы оценки качества общего среднего образования позволил выявить ряд серьезных проблем. Первая проблема касается ...
Модель компетенций

Модель компетенций

. Знание правовых аспектов ведения бизнеса. . Способность к самообучению. Аналитическое мышление. Гибкость. Критерии оценки данных компетенций:. Решение ...
Модель Баумоля

Модель Баумоля

Модель Баумоля-Тобина. Преимущество накопления наличных денег: человек избавлен от необходимости ходить в банк при каждой покупке. Недостаток: убытки ...
Модель aida

Модель aida

АИДА (акроним от англ. AIDA — Attention, Interest, Desire, Action — внимание, интерес, желание, действие). AIDA— принятая в практике американского ...

Советы как сделать хороший доклад презентации или проекта

  1. Постарайтесь вовлечь аудиторию в рассказ, настройте взаимодействие с аудиторией с помощью наводящих вопросов, игровой части, не бойтесь пошутить и искренне улыбнуться (где это уместно).
  2. Старайтесь объяснять слайд своими словами, добавлять дополнительные интересные факты, не нужно просто читать информацию со слайдов, ее аудитория может прочитать и сама.
  3. Не нужно перегружать слайды Вашего проекта текстовыми блоками, больше иллюстраций и минимум текста позволят лучше донести информацию и привлечь внимание. На слайде должна быть только ключевая информация, остальное лучше рассказать слушателям устно.
  4. Текст должен быть хорошо читаемым, иначе аудитория не сможет увидеть подаваемую информацию, будет сильно отвлекаться от рассказа, пытаясь хоть что-то разобрать, или вовсе утратит весь интерес. Для этого нужно правильно подобрать шрифт, учитывая, где и как будет происходить трансляция презентации, а также правильно подобрать сочетание фона и текста.
  5. Важно провести репетицию Вашего доклада, продумать, как Вы поздороваетесь с аудиторией, что скажете первым, как закончите презентацию. Все приходит с опытом.
  6. Правильно подберите наряд, т.к. одежда докладчика также играет большую роль в восприятии его выступления.
  7. Старайтесь говорить уверенно, плавно и связно.
  8. Старайтесь получить удовольствие от выступления, тогда Вы сможете быть более непринужденным и будете меньше волноваться.

Информация о презентации

Ваша оценка: Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
Дата добавления:2 декабря 2018
Категория:Разные
Содержит:17 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать презентацию
Смотреть советы по подготовке презентации