Читаем Избранные научные труды полностью

Спектр водорода. Вся совокупность опытных данных указывает на то, что атом водорода состоит просто из единственного электрона, вращающегося вокруг положительного ядра 1 с зарядом e. Восстановление атома водорода, после того как электрон был удален, — например при электрическом разряде в вакуумной трубке, — соответствует рассмотренному на стр. 87 связыванию одного электрона положительным ядром. Если в соотношениях (3) положить E=e, мы получим для общего количества энергии, излучённой при образовании стационарного состояния,


W

r

=

2^2me4

^2h^2

.


1 См., например: N. Воhr. Phil. Mag., 1913, 25, 24 (статья 4). Сделанный в цитируемой работе вывод подтверждается тем обстоятельством, что в опыте Дж. Дж. Томсона с положительными лучами водород является единственным элементом, который никогда не встречается с положительным зарядом, соответствующим потере более чем одного электрона. Ср.: Phil. Mag., 1912, 24, 672.

Количество энергии, испускаемой при переходе системы из состояния, соответствующего =1, в другое, где =2, будет


W

r2

-

W

r1

=

2^2me4

h^2



1

22

-

1

21


.


Предполагая теперь, что рассматриваемое излучение монохроматично и что количество испускаемой энергии равно h, где — частота излучения, получаем


W

r2

-

W

r1

=

h

,


и отсюда


=

2^2me4

h^3



1

22

-

1

21


.


(4)


Мы видим, что это соотношение объясняет закономерность, связывающую линии спектра водорода. Если взять 2=2 и варьировать 1 получим обычную серию Бальмера. Если взять 2=3, получим в инфракрасной области серию, которую наблюдал Пашен 1 и ещё ранее предсказал Ритц. При 2=1 и 2=4,5,… получим в крайней ультрафиолетовой и, соответственно, крайней инфракрасной областях серии, которые ещё не наблюдались, но существование которых можно предположить.

1 F. Paschen. Ann. d. Phys., 1908, 27, 565.

Соответствие здесь как качественное, так и количественное. Если положить


e=4,7·10

-10

,


e

m

=5,31·10

17

 и

h=6,5·10

-27

,


то получим


2^2me4

h^3

=

3,1·10

15


Эмпирическое значение сомножителя вне скобок в формуле (4) равно 3,290·1015. Соответствие между теоретическим и наблюдаемым значениями лежит в пределах ошибок измерений постоянных, входящих в теоретическую формулу. В § 3 мы ещё вернёмся к рассмотрению этого соответствия.

Мы хотели бы отметить, что указанной теории как раз соответствует факт невозможности наблюдения более чем 12 линий серии Бальмера в опытах с вакуумными трубками, хотя в спектрах некоторых небесных тел наблюдаются 33 линии. Согласно равенствам (3), диаметр орбиты электрона в различных стационарных состояниях пропорционален ^2. При = 12 диаметр равен 1,6·10-6 см, т.е. среднему расстоянию между молекулами в газе при давлении примерно 7 мм рт. ст.; при = 33 диаметр равен 1,2·10-5 см, что соответствует среднему расстоянию между молекулами при давлении примерно 0,02 мм рт. ст. Согласно теории, очень низкое давление газа является условием, необходимым для появления большого числа линий; чтобы одновременно получить достаточную для наблюдения интенсивность, заполненный газом объём должен быть очень большим. Если теория верна, мы никогда не должны надеяться в опытах с вакуумными трубками наблюдать линий серии Бальмера, соответствующих большим числам; для спектра испускания водорода. Но такие линии можно всё-таки наблюдать, исследуя спектры поглощения этого газа (см. § 4).

Можно заметить, что указанным способом нельзя получить другие серии, которые обычно приписываются водороду, например серию, которую впервые наблюдал Пикеринг 1 в спектре звезды Кормы, и группу серий, недавно найденных Фаулером 2 при исследовании смеси водорода и гелия в вакуумных трубках. Мы увидим, однако, что с помощью описанной выше теории можно естественным образом объяснить эти серии, если приписать их гелию.

1 Б. С. Pickering. Astrophys. Journ., 1896, 4, 369; 1897, 5, 92.

2 A. Fоwlеr. Month. Not. Roy. Astron. Soc., 1912, Dec., 73.

Нейтральный атом этого элемента состоит, согласно теории Резерфорда, из положительного ядра с зарядом 2e и двух электронов. Если рассматривать теперь связь одного единственного электрона с ядром гелия, то, подставляя E=2e в формулы (3) и поступая таким же образом, как и раньше, получаем


=

8^2me4

h^3



1

22

-

1

21


=

8^2me4

h^3



1

(2/2)^2

-

1

(1/2)^2


.


Полагая в этой формуле 2 = 1 или 2 = 2, получаем серии линий в крайнем ультрафиолете. Если взять 2 = 3 и варьировать 1 получим серию, включающую две из наблюдавшихся Фаулером серий; он назвал их первой и второй главными сериями спектра водорода. Если взять 2 = 4, получим серию, которую Пикеринг наблюдал в спектре Кормы. Каждая вторая линия в этой серии идентична одной из линий серии Бальмера в спектре водорода. То обстоятельство, что эти линии интенсивнее всех остальных в серии, можно объяснить, таким образом, наличием в указанной звезде водорода. Эта серия наблюдалась и в опытах Фаулера; в своей работе он назвал её резкой серией спектра водорода. Если, наконец, взять 2 = 5,6,…, то получим серии, яркие линии которых должны лежать в инфракрасной области.

Перейти на страницу:

Похожие книги

Статьи и речи
Статьи и речи

Труды Максвелла Доклад математической и физической секции Британской ассоциации (О соотношении между физикой и математикой) Вводная лекция по экспериментальной физике (Значение эксперимента в теоретическом познании) О математической классификации физических величин О действиях на расстоянии Фарадей Молекулы О «Соотношении физических сил» Грова О динамическом доказательстве молекулярного строения тел Атом Притяжение Герман Людвиг Фердинанд Гельмгольц Строение тел Эфир Фарадей О цветовом зрении Труды о Максвелле М. Планк. Джемс Клерк Максвелл и его значение для теоретической физики в Германии А. Эйнштейн. Влияние Максвелла на развитие представлений о физической реальности Н. Бор. Максвелл и современная теоретическая физика Д. Турнер. Максвелл о логике динамического объяснения Р.Э. Пайерлс. Теория поля со времени Максвелла С.Дж. Вруш. Развитие кинетической теории газов (Максвелл) А.М. Ворк. Максвелл, ток смещения и симметрия Р.М. Эванс. Цветная фотография Максвелла Э. Келли. Уравнения Максвелла как свойство вихревой губки  

Джеймс Клерк Максвелл , Н. А. Арнольд

Физика / Проза прочее / Биофизика / Прочая научная литература / Образование и наука
Новейшая книга фактов. Том 3. Физика, химия и техника. История и археология. Разное
Новейшая книга фактов. Том 3. Физика, химия и техника. История и археология. Разное

Любознательность – вот то качество, которое присуще подавляющему большинству потомков Адама и Евы, любопытство – главная движущая сила великих научных открытий и выдающихся культурных достижений, грандиозных финансовых предприятий и гениальных свершений в любой сфере человеческой деятельности.Трехтомное издание, предлагаемое вашему вниманию, адресовано любознательным. Это не справочник и тем более не учебник. Главная его задача – не столько проинформировать читателя о различных занимательных и малоизвестных фактах, сколько вызвать деятельный интерес к той или иной области знаний. Его цель – помочь каждому из вас вовремя осознать свой талант и пробудить в себе музыканта, художника, поэта, бизнесмена, политика, астронома, экономиста.Книга предназначена не только школьникам, студентам, но и зрелым людям, для которых она станет надежным средством отрешиться от повседневных забот и осознать неисчерпаемое многообразие окружающего мира.Третий том посвящен физике, химии, технике, истории и археологии.

Анатолий Павлович Кондрашов

История / Медицина / Физика / Химия / Энциклопедии / Биология / Образование и наука / Словари и Энциклопедии