本系列文章預計會有30個章節(jié),這套文獻將系統(tǒng)的講述物理學本身,今天是第三季第4篇
自古希臘以來,人們一直從科學和哲學層面爭論原子是否存在。
直到19世紀末和20世紀初出現(xiàn)大量的證據(jù),人類才確立了“物質(zhì)由原子組成”的原子論。其中最關(guān)鍵的兩個證據(jù):一個是愛因斯坦對布朗運動的解釋以及對這一解釋的實證材料;另一個是盧瑟福發(fā)現(xiàn)的元素的放射性轉(zhuǎn)換。
放射性就是一種元素通過釋放輻射而轉(zhuǎn)變?yōu)榱硪环N元素的過程。1911年,盧瑟福正式提出了他的原子模型。而這些知識我們在第二季物質(zhì)的組成一節(jié)中已經(jīng)講過。(物質(zhì)的組成)
這一節(jié)我們主要談?wù)?strong>原子內(nèi)部一個詭秘的現(xiàn)象。
其實我們在中學時代就很清楚,原子內(nèi)部是由原子核和核外電子組成,然后就沒有然后了,這是基于目前我們的認知。而事實是這樣的,請往下看。
盧瑟福則告訴我們原子內(nèi)部有一個很小的致密的原子核。原子的大部分空間是沒有物質(zhì)的,電子就散布在原子核的周圍,這是我們已知的。
而在原子中,正負荷的原子核周圍如果有固定不動的電子,那就會不穩(wěn)定,因為帶有負載荷的電子會被拉向原子核,無可抗拒。
如果它們像行星圍繞著太陽運行那樣圍繞著原子核運動的話,原子仍會崩潰。
牛頓早就證明,任何做圓周運動的物體都經(jīng)受加速度。根據(jù)麥克斯韋的電磁理論,如果它是個像電子那樣的帶電荷的粒子,在它加速的過程中,會以電磁輻射的形式連續(xù)不斷地損耗能量。
思想理論
一個沿軌道運行的電子會在萬億分之一秒之內(nèi)盤旋著落入原子核。
但是,物質(zhì)世界的存在本身,就是反對盧瑟福這一帶核原子模型的強有力證據(jù)。加速后的電子必然損失能量的問題,一直使人們努力推斷穩(wěn)定的原子應是怎樣一個結(jié)構(gòu)。
應用牛頓和麥克斯韋的理論,沒有發(fā)現(xiàn)任何差錯,據(jù)此預測電子會跌向原子核,丹麥物理學家玻爾于是認為,原子穩(wěn)定性問題必須要有新的思維范式。他把目光投向了由普朗克不情愿地發(fā)現(xiàn),又由愛因斯坦積極倡導的量子。
玻爾發(fā)現(xiàn),有一種非常奇怪的現(xiàn)象與電子的量子躍遷相關(guān)聯(lián):在躍遷過程中無法說出電子空間在哪里。軌道之間、能量層級之間的過渡只能是即時發(fā)生的。否則的話,當電子從一個軌道遷移到另一個軌道的時候,它應該能連續(xù)輻射出能量。
在玻爾的原子中,電子不能占據(jù)軌道和軌道之間的空間。它就像變魔術(shù)一樣,在一個軌道上消失的同時在另一個軌道上出現(xiàn)了。
1912年,玻爾嘗試以量子的思維來思考。在輻射和物質(zhì)的交互作用過程中,能量是以大小不同的量份被吸收和釋放,而不是連續(xù)釋放的。
玻爾對電磁輻射是由原子以量子方式釋放和吸收的想法如獲至寶。
玻爾利用量子概念提出了至今仍很重要的原子定態(tài)、量子躍遷等概念,即原子只能在特定的軌道上運行;它們通過吸收量子化的能量而躍遷到其他高能級的軌道上,當它們躍遷回低能級時,就會發(fā)射出光量子。
就這樣,科學家們觀測到了這種特定波長的光量子,即元素的特征譜線。這有力地沖擊了經(jīng)典理論,推動了量子力學的形成。玻爾模型基本上是盧瑟福行星模型的一個延續(xù)。
但是,在玻爾模型中,一系列的量子化條件被引入,從而使這個體系有鮮明的量子化特點。后來,盧瑟福評論說,量子化的原子是“思維對物質(zhì)取得的一次勝利”。
這部分細節(jié)我們下一期再談!
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