Структура атома лития


 

Мы уже показали, что большинство ядер атомов лития имеют 4 нейтрона и три протона. Причем, все протоны имеют свободные магнитные полюса для соединения с магнитными полюсами электронов при образовании атома (рис. 92).

Связь устанавливается путем взаимодействия разноименных электрических полей протонов и электронов, которые сближают их, и одноименных магнитных полюсов, которые ограничивают это сближение. Получается так, что каждый электрон взаимодействует только с одним протоном ядра атома (рис. 92).

 

a) b)


Рис. 92. Схемы ядра и атома лития

 

Анализ схемы на рис. 92 показывает, что симметрично расположенные электроны будут иметь одинаковые энергии связи с ядром. На электрон, расположенный справа от ядра, будут действовать электростатические силы отталкивания двух других электронов, поэтому он будет расположен дальше от ядра и его энергия ионизации будет наименьшей. Этому электрону мы присваиваем первый номер и обратим внимание на то, что энергия ионизации его меньше соответствующей энергии ионизации атома водорода . Схема атома лития (рис. 92) позволяет понять причину такого различия. Как видно, два симметрично расположенных осевых электрона (2 и 3) своими электростатическими полями удаляют первый электрон от ядра, уменьшая его энергию связи с протоном, а значит и его энергию ионизации.

Выпишем энергии связи первого электрона атома лития с его ядром из табл. 17, а второго - из табл. 16. Энергии связи с ядром третьего электрона атома лития возьмем из табл. 12. Составим сводную таблицу энергий связи электронов атома лития с его ядром (табл. 35). Анализируя таблицу 35, видим близость энергий связи электрона атома водорода и первого электрона атома лития на первом, втором и третьем энергетических уровнях и почти полное совпадение на всех остальных. Это – одно из доказательств того, что первый электрон атома лития взаимодействует с одним протоном ядра его атома. Соотношение (217) также подтверждает это.

 

Таблица 35. Энергии связи электрона атома водорода и первого, второго и третьего электронов атома лития с ядром

n
13,6 3,40 1,51 0,85 0,54 0,38 0,28 0,21 0,17
14,06 3,51 1,56 0,88 0,56 0,39 0,29 0,22 0,17
54,16 13,54 6,02 3,38 2,17 1,50 1,10 0,85 0,67
122,5 30,6 13,6 7,65 4,90 3,40 2,50 1,91 1,51
                   
n
0,14 0,11 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04
0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04
0,54 0,45 0,38 0,32 0,28 0,24 0,21 0,19 0,17
1,23 1,01 0,85 0,72 0,63 0,54 0,48 0,42 0,38

 

Постепенное уменьшение разницы между энергиями связи электрона атома водорода и первого электрона атома лития по мере увеличения номера энергетического уровня объясняется уменьшением взаимного влияния всех трех электронов атома лития друг на друга. Начиная с 9-го энергетического уровня это влияние исчезает, и энергии связи этих электронов со своими протонами оказываются одинаковыми.

Нетрудно видеть, что если в атоме лития останется один (третий) электрон, то он начнет взаимодействовать сразу с тремя протонами и его энергия связи с ядром, соответствующая первому энергетическому уровню, определится по формуле (219).

 

, (222)

 

что совпадает со значениями этой энергии в табл. 35 и подтверждает нашу гипотезу о том, что если в атоме остаётся один электрон, то он взаимодействует одновременно со всеми протонами ядра.

Рассчитаем по формуле (220) энергию связи третьего электрона атома лития с ядром в момент пребывания его на 5 энергетическом уровне

. (223)

 

Как видно, это значение согласуется с аналогичной энергией связи третьего электрона атома лития с ядром в момент пребывания его на пятом энергетическом уровне (табл. 35). Поскольку атом лития с одним электроном – это водородоподобный атом, то для убедительности рассчитаем энергию связи второго электрона этого атома с ядром в момент его пребывания на седьмом энергетическом уровне.

 

. (224)

 

Этот результат также согласуется с энергией связи второго электрона атома лития в момент пребывания его на седьмом энергетическом уровне (табл. 35).

Если бы нам удалось измерить энергии связи с ядром двух остальных электронов атома лития, не удаляя из него первый электрон, то оказалось бы, что все три электрона имеют одинаковые энергии связи с ядром на соответствующих энергетических уровнях. Однако, постановка такого эксперимента вряд ли возможна на данном этапе научных исследований. Но гипотетическое объяснение этого явления мы уже привели.

Совпадение результатов расчетов по формуле (220) с экспериментальными результатами, представленными в табл. 35, доказывает жизнеспособность такого объяснения.

Нетрудно представить, что различные значения энергий связи разных электронов атома лития (табл. 35), соответствующие первому энергетическому уровню ( ), получаются потому, что после удаления из атома первого электрона освободившийся протон начинает взаимодействовать со вторым электроном, увеличивая его энергию связи до величины, близкой к энергии связи второго электрона атома гелия (табл. 34, 35) .

После удаления из атома и второго электрона в ядре оказываются два свободных протона, которые немедленно начинают взаимодействовать с оставшимся третьим электроном, увеличивая его энергию связи с ядром в раз.

Если мы начнем последовательно возвращать все электроны в атом, то количество протонов, взаимодействовавших ранее с одним электроном, начнет уменьшаться. Уменьшится и энергия связи этого электрона до величины, примерно равной энергии связи с ядром электрона атома водорода.

 



Дата добавления: 2016-06-22; просмотров: 2605;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.009 сек.