Избранные научные труды
Шрифт:
В любой молекулярной системе, состоящей из положительно заряженных ядер и электронов, где ядра находятся в покое друг относительно друга, а электроны движутся по круговым орбитам, момент импульса относительно центра орбиты для каждого электрона в основном состоянии системы будет равняться, h/2 где h — постоянная Планка 1.
1 В соображениях, приведших к этой формуле, мы допустили, что скорость электронов мала по сравнению со скоростью света. Границы применимости этого допущения будут обсуждены
В соответствии с рассуждениями на стр. 104 допустим, что расположение, удовлетворяющее этому условию, устойчиво, если общая энергия системы при этом меньше, чем для любого другого близкого расположения, удовлетворяющего тому же условию для момента импульса.
Как уже подчёркивалось во введении, в следующей работе упомянутая выше гипотеза будет использована как основа теории строения атомов и молекул. Будет показано, что она ведёт к результатам, которые находятся в согласии с экспериментальными данными о различных явлениях.
Основанием гипотезы служил исключительно её вывод из теории излучения Планка. Позже была предпринята попытка шире осветить её основу с другой точки зрения.
5 апреля 1913 г.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ТОЛЬКО ОДНО ЯДРО
§ 1. Общие допущения
Поскольку мы следуем теории Резерфорда, будем считать, что атомы элементов состоят из положительно заряженного ядра, окружённого роем электронов. В ядре сосредоточена основная часть массы атома, а его размеры чрезвычайно малы по сравнению с расстояниями между окружающими его электронами.
Как и в предыдущей части работы, мы примем, что рой электронов образован последовательным связыванием ядром электронов, ранее почти покоящихся; при этом связывание сопровождается излучением энергии. Это происходит до тех пор, пока общий отрицательный заряд связанных электронов становится равным положительному заряду ядра. Система, следовательно, становится нейтральной и уже не в состоянии действовать с заметной силой на электроны, расстояния которых от ядра велики по сравнению с размерами орбит связанных электронов. Рассмотрим в качестве примера такого процесса образование атомов гелия из -частиц, которые, согласно принятому здесь взгляду, представляют собой ядра атомов гелия.
Благодаря ограниченным размерам ядра его внутреннее строение не будет оказывать заметного влияния на структуру электронного роя, а поэтому не будет сказываться на обычных физических и химических свойствах атома. Последние зависят только от общего заряда и массы ядра; внутреннее строение ядра влияет только на явления радиоактивности.
Из результатов опытов по рассеянию -лучей Резерфорд 1 установил, что заряд ядра соответствует числу электронов в атоме, равному примерно половине атомного веса. Этот результат, по-видимому, совпадает с результатом вычисления числа электронов в атоме из опытов по рассеянию рентгеновских лучей 2. Совокупность всех экспериментальных данных подтверждает гипотезу 3, что действительное число электронов в нейтральном ядре за некоторым исключением равно числу, указывающему место данного элемента в системе элементов, расположенных по возрастающим атомным весам. По этим воззрениям атом кислорода, например, являющийся восьмым элементом периодической системы, имеет 8 электронов и ядро, несущее 8 единичных зарядов.
1 См. также: Geiger, Marsden. Phil. Mag., 1913, 25, 604.
2
3 A. v. d. Вгоеk. Phys. Zs., 1913, 14, 32.
Предположим, что электроны расположены на равных угловых интервалах в коаксиальных кольцах, вращающихся вокруг ядра. Для определения частоты и размеров кольца используем основную гипотезу из части I, а именно, что в основном состоянии атома момент импульса каждого электрона относительно центра своей орбиты равен универсальной величине h/2, где h — постоянная Планка. Условием устойчивости мы считаем минимум энергии системы при данном расположении по сравнению со всеми другими близкими расположениями, удовлетворяющими тому же условию для момента импульса электронов.
Если известны заряд ядра и число электронов в различных кольцах, то, как это будет показано в § 2, условие для момента импульса электронов полностью определяет расположение электронов в системе, т. е. частоту обращения и линейные размеры колец. Но благодаря возможности различного распределения электронов в кольцах, расположение, удовлетворяющее одновременно условию для момента импульса и условию устойчивости, не является единственным.
В § 3 и 4 будет показано, что на основе общих представлений об образовании атомов мы приходим к выводам о расположении электронов в кольцах, которые согласуются с вытекающими из химических свойств элементов.
В § 5 будет показано, что теория позволяет вычислить минимальную скорость катодных лучей, необходимую для возбуждения характеристического рентгеновского излучения; эта величина хорошо согласуется с экспериментальными данными.
В § 6 кратко рассматривается отношение теории к явлениям радиоактивности.
§ 2. Конфигурация и устойчивость системы
Рассмотрим электрон с массой m и зарядом e, вращающийся по круговой орбите радиуса a со скоростью v, малой по сравнению со скоростью света. Радиальную силу, действующую на электрон, обозначим через (e^2/a^2)F; F в общем случае зависит от a. Условие динамического равновесия гласит
ev^2
a
=
e^2
a^2
F
.
Вводя условие универсального постоянства момента импульса электронов, имеем
mva
=
h
2
.
Тогда из обоих условий получаем
a
=
h^2
2^2e^2m
F
– 1
и
v
=
2e^2
h
F
,
(1)
и отсюда для частоты обращения
=
42e4m
h3
F
2
.
(2)
Если F известно, размеры и частота упомянутых орбит определяются просто из формул (1) и (2). Для кольца из n электронов, вращающегося вокруг ядра с зарядом +ne, имеем (ср. часть I, стр. 102)
F=N-s
n
,
где
s
n
=
1
4
s=n-1