परमाणु मॉडल के थॉमसन और रदरफोर्ड संक्षेप में

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2018-07-18 13:00:39

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के दिनों में प्राचीन यूनानी दार्शनिकों के बारे में पता था की आंतरिक संरचना का मामला है. और पहली मॉडल के परमाणुओं की संरचना में दिखाई दिया XX सदी की शुरुआत है । परिकल्पना जे थॉमसन द्वारा स्वीकार नहीं किया गया वैज्ञानिक समुदाय है कि समय महत्वपूर्ण है – क्योंकि जब तक यह पहले से ही था आगे डाल दिया गया विभिन्न सिद्धांतों के बारे में क्या है के अंदर छोटी से छोटी कणों का मामला है.

परमाणु मॉडल के थॉमसन और रदरफोर्ड

“कुकी”, या मॉडल थॉमसन

जब तक कि उन्नीसवीं सदी में, वैज्ञानिकों ने मान लिया है कि परमाणु अविभाज्य है. लेकिन सब कुछ बदल गया है के बाद यूसुफ थॉमसन में 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की है – यह स्पष्ट हो गया है कि वैज्ञानिकों ने गलत थे । दोनों परमाणु मॉडल के थॉमसन और रदरफोर्ड आगे डाल रहे थे पर पिछली सदी की शुरुआत है । सबसे पहले, एक मॉडल के डब्ल्यू थामसन, जो सुझाव दिया है कि परमाणु की एक गांठ के साथ बात एक सकारात्मक बिजली के आरोप है । इस बंडल के अंदर समान रूप से वितरित कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनों और ndash; है कि क्यों इस मॉडल बुलाया गया था “केक”. क्योंकि के अनुसार यह इलेक्ट्रॉनों में बात कर रहे हैं की तरह किशमिश केक में. अन्य अनौपचारिक मॉडल का नाम और ndash; “कुकी”.

मॉडल के परमाणु संरचना थॉमसन और रदरफोर्ड

खूबियों के जॉन । थॉमसन

इस मॉडल को विकसित किया गया था और अधिक विवरण के जॉन । जॉन. थॉमसन. के विपरीत डब्ल्यू थामसन, वे मान लिया है कि इलेक्ट्रॉनों एक परमाणु में स्थित हैं, सख्ती से एक ही विमान पर है, जो एक गाढ़ा अंगूठी. के बावजूद, बराबर महत्व के परमाणु मॉडल के थॉमसन और रदरफोर्ड के लिए विज्ञान के समय में, यह ध्यान देने योग्य है कि जॉर्ज । थॉमसन, अन्य बातों के अलावा, पहली बार के लिए प्रस्तावित एक विधि का निर्धारण करने के इलेक्ट्रॉनों की संख्या के परमाणु है. उसकी विधि पर आधारित था, बिखरने एक्स-रे. जॉन. थॉमसन सुझाव दिया है कि इलेक्ट्रॉनों कर रहे हैं कि कणों होना चाहिए के केंद्र में फैलाव की किरणों. इसके अलावा, थॉमसन था वैज्ञानिक खोज की है जो इलेक्ट्रॉनों है. आधुनिक स्कूलों के अध्ययन के साथ अपनी खोज शुरू होता है एक पाठ्यक्रम में क्वांटम यांत्रिकी.

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विपक्ष के सिद्धांत के थॉमसन

हालांकि, की तुलना में मॉडल के रदरफोर्ड मॉडल के परमाणु थॉमसन था एक प्रमुख दोष यह है. वह नहीं समझा सकता है असतत प्रकृति विकिरण के परमाणु है. यह असंभव था के साथ यह कहने के लिए के बारे में कुछ भी कारण के लिए स्थिरता के परमाणु है. यह अंत में किया गया था गलत साबित किया, जब उपयोगकर्ता प्रदर्शन प्रसिद्ध प्रयोगों के रदरफोर्ड. मॉडल के परमाणु थॉमसन था कोई कम मूल्य के लिए विज्ञान के समय की तुलना में अन्य परिकल्पना है । पता है कि इन सभी मॉडलों पर उपलब्ध है कि समय था, विशुद्ध रूप से काल्पनिक है.

मॉडल के परमाणु थॉमसन के प्रयोगों रदरफोर्ड

सुविधाओं के अनुभव के रदरफोर्ड

वर्षों में 1906-1909 जी, गीजर, ई Mansinam और ई रदरफोर्ड ने प्रयोगों का आयोजन किया, जिसमें अल्फा कण के अधीन थे फैलाव की सतह पर सोने की पन्नी. संक्षेप में परमाणु मॉडल के थॉमसन और रदरफोर्ड कर रहे हैं के रूप में वर्णित है । के मॉडल में थॉमसन इलेक्ट्रॉनों एक परमाणु में असमान रूप से वितरित कर रहे हैं, और के सिद्धांत में रदरफोर्ड – में घूमना गाढ़ा विमानों. एक विशिष्ट कारक के अनुभव में रदरफोर्ड का उपयोग किया गया था अल्फा कण के बजाय इलेक्ट्रॉनों है. अल्फा कणों के विपरीत, इलेक्ट्रॉनों था, बहुत अधिक से अधिक बड़े पैमाने पर है, और नहीं था से गुजरना महत्वपूर्ण बदलाव के साथ सामना किया इलेक्ट्रॉनों है. इसलिए, वैज्ञानिकों के लिए सक्षम थे रिकॉर्ड केवल टकराव के साथ हुआ है कि सकारात्मक आरोप लगाया हिस्से के एक परमाणु है.

परमाणु मॉडल के थॉमसन और रदरफोर्ड संक्षेप में

की भूमिका के उद्घाटन के रदरफोर्ड

इस अनुभव था, के लिए महत्वपूर्ण विज्ञान है । इसके साथ, वैज्ञानिकों को सक्षम किया गया है प्राप्त करने के लिए उन सवालों के जवाब है कि एक रहस्य बनी के लेखकों के लिए विभिन्न मॉडलों के परमाणु है. थॉमसन, रदरफोर्ड और बोह्र, हालांकि रखने का एक ही आधार है, अभी भी कई अलग अलग योगदान के लिए विज्ञान – और परिणाम के प्रयोगों के रदरफोर्ड इस मामले में हड़ताली था. उनके परिणाम थे की सटीक विपरीत क्या वैज्ञानिकों की उम्मीद के लिए देखने के लिए.

सबसे अल्फा के कणों के माध्यम से पारित पन्नी शीट में एक सीधे (या लगभग सीधे) पथ. हालांकि, प्रक्षेपवक्र के कुछ अल्फा कण थे सीधे रास्ते पर महत्वपूर्ण कोण है । और यह सबूत था कि परमाणु गया था, शिक्षा के साथ एक बहुत ही उच्च घनत्व और एक सकारात्मक चार्ज है । 1911 में, के आधार पर प्रयोगात्मक डेटा प्रस्तावित किया गया था मॉडल के परमाणु संरचना के रदरफोर्ड. थॉमसन, सिद्धांत, जिनमें से अब तक किया गया था के रूप में माना जाता प्रमुख है, इस समय में करने के लिए जारी रखा काम में Cavendish प्रयोगशाला के विश्वविद्यालय है. जब तक अपने जीवन के अंत में, वैज्ञानिक के लिए जारी रखा अस्तित्व में विश्वास की एक यांत्रिक ईथर के बावजूद, सभी प्रगति में वैज्ञानिक अनुसंधान की है कि.

मॉडल के परमाणु बोह्र रदरफोर्ड और थॉमसन

ग्रहों रदरफोर्ड मॉडल

के परिणामों का सारांश प्रयोगों, अर्नेस्ट रदरफोर्ड को आगे रखा अवधारणाओं के मुख्य सिद्धांत के अनुसार, यह करने के लिए परमाणु के होते हैं, एक भारी और घने नाभिक बहुत छोटा है; इस नाभिक के चारों ओर स्थित हैं इलेक्ट्रॉनों में निरंतर गति है । Radii की कक्षाओं के इन इलेक्ट्रॉनों भी छोटा है: वे करने के लिए राशि 10-9 m. इस मॉडल बुलाया गया था "ग्रहों" के लिए अपनी समानता के लिए मॉडल के सौर प्रणाली है । इसमें ग्रहों की चाल में दीर्घवृत्तीय कक्षाओं के चारों ओर एक विशाल और बड़े पैमाने पर केंद्र के साथआकर्षण – धूप.

इलेक्ट्रॉनों में बारी बारी से एक परमाणु के साथ इस तरह के एक गति है कि फार्म की सतह के आसपास एटम कुछ है, एक बादल की तरह है । के सिद्धांत के अनुसार रदरफोर्ड, परमाणुओं की व्यवस्था कर रहे हैं के अलावा दूरी पर है कि उन्हें अनुमति देता है का पालन करने के लिए एक दूसरे को. क्योंकि उनमें से प्रत्येक के आसपास वहाँ एक नकारात्मक आरोप लगाया इलेक्ट्रॉन खोल.

विभिन्न मॉडलों के परमाणु थॉमसन बोह्र रदरफोर्ड

परमाणु मॉडल के थॉमसन और रदरफोर्ड: बुनियादी मतभेद

क्या कर रहे हैं के बीच मुख्य अंतर के दो प्रमुख सिद्धांतों की परमाणु संरचना है? रदरफोर्ड माना जाता है कि परमाणु के केंद्र में एक नाभिक के साथ एक सकारात्मक बिजली के आरोप और जो की मात्रा के साथ तुलना में, आकार के परमाणु नगण्य है । थॉमसन भी निहित है कि पूरे परमाणु के गठन उच्च घनत्व है । दूसरा मुख्य अंतर यह था की समझ की स्थिति में इलेक्ट्रॉनों परमाणु है. के अनुसार रदरफोर्ड, वे बारी बारी से नाभिक के चारों ओर, और उनकी संख्या लगभग बराबर है ½ परमाणु वजन के साथ एक रासायनिक तत्व है । के सिद्धांत में थॉमसन इलेक्ट्रॉनों एक परमाणु है नहीं समान रूप से वितरित किया जाता है.

विपक्ष के सिद्धांत के रदरफोर्ड

हालांकि, सभी फायदे के बावजूद, उस समय के सिद्धांत रदरफोर्ड निहित एक महत्वपूर्ण विरोधाभास है. के कानूनों के अनुसार शास्त्रीय विद्युत, एक इलेक्ट्रॉन नाभिक की परिक्रमा करना चाहिए लगातार उत्सर्जन के कुछ भागों को इलेक्ट्रिक ऊर्जा. इस वजह से, त्रिज्या के ऑर्बिट पर जो चलती इलेक्ट्रॉन था लगातार उत्सर्जक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है । इस दृष्टिकोण के अनुसार, जीवन भर के परमाणु नगण्य होना चाहिए.

आम तौर पर जब हम बात के बारे में के उद्घाटन के आंतरिक परमाणु की संरचना, के नाम का उल्लेख थॉमसन और रदरफोर्ड. प्रयोगों के रदरफोर्ड मॉडल के परमाणु है, जो अब जाना जाता है के लिए हर छात्र के भौतिकी और गणित विभाग में विश्वविद्यालयों, वर्तमान में है के भाग के विज्ञान के इतिहास है. जब रदरफोर्ड ने अपने खोज की है, उन्होंने कहा: “अब मुझे पता है कि यह कैसे की तरह लग रहा है एक परमाणु! और rdquo; वास्तविकता में, हालांकि, वह गलत था, क्योंकि सच तस्वीर के लिए जाना जाता था वैज्ञानिकों ने बहुत बाद में. हालांकि मॉडल के रदरफोर्ड और के अधीन किया गया है, समय के महत्वपूर्ण समायोजन, इसका अर्थ अपरिवर्तित बनी हुई है.

मॉडल के परमाणु थॉमसन और रदरफोर्ड के प्रयोगों रदरफोर्ड

का बोह्र मॉडल

हालांकि, इसके अलावा में करने के लिए मॉडल के परमाणु थॉमसन और रदरफोर्ड, वहाँ गया था कि एक सिद्धांत की व्याख्या की आंतरिक संरचना के इन छोटे कणों का मामला है. यह के अंतर्गत आता है नील्स बोह्र-डेनिश भौतिक विज्ञानी, जो प्रस्तावित स्पष्टीकरण में 1913. के अनुसार अपने मॉडल, में इलेक्ट्रॉन परमाणु का पालन नहीं करता है मानक शारीरिक कानूनों है । क्या बोह्र गया था वैज्ञानिक जो शुरू में विज्ञान की अवधारणा के बीच अनुपात की त्रिज्या की कक्षा इलेक्ट्रॉन और इसके वेग.

बनाने की प्रक्रिया में अपने सिद्धांत बोह्र के अपने मॉडल पर आधारित रदरफोर्ड, हालांकि, के अधीन है, उसे करने के लिए काफी शोधन है । मॉडल में परमाणुओं के बोह्र, रदरफोर्ड और थॉमसन अब लग रहे हो सकता है एक सा सरल है, लेकिन वे के आधार गठन के बारे में आधुनिक विचारों की आंतरिक संरचना के परमाणु है. यह अब स्वीकार कर लिया क्वांटम मॉडल के परमाणु है. के बावजूद तथ्य यह है कि क्वांटम यांत्रिकी का वर्णन नहीं कर सकता गति के सौर प्रणाली के ग्रहों, धारणा की कक्षा अभी भी बनी हुई है के सिद्धांतों का वर्णन आंतरिक संरचना के परमाणु है.


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Alin Trodden - लेख के लेखक, संपादक
"हाय, मैं कर रहा हूँ Alin दलित. मैं ग्रंथ लिखता हूं, किताबें पढ़ता हूं, और छापों की तलाश करता हूं । और मैं आपको इसके बारे में बताने में बुरा नहीं हूं । मैं दिलचस्प परियोजनाओं में भाग लेने के लिए हमेशा खुश हूं."

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