この日は、古代ギリシャの哲学者のことを知って内部構造をしています。 最初のモデルの構造を原子が登場した初の"○○です。 仮説J.トムソン受け入れられたわけではなかったの科学コミュニティが重要–めであったためにこれらの諸理論についての最小の粒子物質です。
まで、十九世紀の科学者を想定して、その原子と表裏一体です。 も変更後のジョセフ-トムソン-1897年に発見された、電子–ことが明らかになったの科学者が間違っています。 両方の原子モデルのトムソン-ラザフォードがあったの初めより紹介しています。 第一に、モデルのトムソン-考えると、原子の塊の物質は、正の電荷します。 このバンドル測定することが必要である電子–ではなぜこのモデルと呼ばれた“ケーキ”ます。 かにするとともに電子が物質中のレーズンのケーキになります。 その他の非公式モデル名–“クッキー”ります。
このモデルを開発したの詳細ジョンです。 オープンする。 Thomsonます。 とは異なりW.Thomson就任され、電子が原子に置く同一平面である同心リングがあります。 ものと同じくらい重要なのは、原子モデルのトムソン-ラザフォードへの科学の時に、このジョージです。 トムソンなどの制度を導入することを提案した方法を決定する数の子の中の原子が好ましい。 彼の方法を基調とした散乱x線を放射します。 オープンする。 トムソンと電子の粒子はセンターの分散になります。 また、トムソンの研究者を発見した者が電子です。 現代学校研究の発見を開始するコース量子力学です。
以上
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しかし、モデルのラザフォードモデルは原子のトムソンが大きな欠点です。 彼女は、離散的な自然放射線が原子である。 できることになっていたので何とも言い、その理由の安定性に原子である。 いよいよ公式の場合、ユーザが行った有名な実験ラザフォードします。 モデルは原子のトムソンたな価値を科学の時間に他の仮説です。 このすべてのこれらのモデルご利用時には単なる仮定します。
の1906-1909G.、ガイガー、Mansinam E.ラザフォードを行っていたので、実験によるアルファ粒子荷分散のための表面に金箔です。 について結論を簡単に原子モデルのトムソン-ラザフォードについて以下に述べる。 モデルのトムソン電子の原子分布の偏り、理論のラザフォード–軸に同心機能を解析できる事を示した。 特徴的な因子のラザフォードを使ったアルファ粒子の代わりに電子をします。 アルファ粒子とは異なり、電子が大きいので量ったん大幅な変化に直面したときの電子です。 そのため、科学者たきをタイムリーかつ詳細に衝突し、積極的に有の質を示します。
このために科学します。 では、科学者があるのではなく、向こうに回答する謎の著者の様々なモデルの原子が好ましい。 トムソン-ラザフォード-ボーアが持つ同じベースになってしまったが、その複数の異なる貢献を科学–および結果の実験ラザフォードの場合が印象的でした。 その結果とは正反対の科学者が見込まれます。
にアルファ粒子を通過した箔シートを直進(またはほぼストレート)。 しかし、その軌道の一部のアルファ粒子が偏重要な角度です。 またこの原子の教育は非常に高密度であった正電荷します。 1911年には、実験データに基づき提案したモデルの原子構造のラザフォードします。 トムソンの理論がこれまでとして支配的で、この時期に引き続き、Cavendish研究所に大学です。 末までの人生、研究員を続けると信じている機械ルエーテルでは、ものすべての科学的調査研究の進展うことができます。
をまとめた調査の結果を実験に探しも、予約も、支払も、全部ラザフォードされる主要概念の理論によれば、原子の重および高密度核は非常に小さいのは、この核内の電子を連続的に移動します。 の半径の軌道の電子がも小さい金額を10-9mとなります。 このモデルと呼ばれた"惑星"はその類似のモデルへの太陽光システムです。 での惑星の移動に楕円軌道の周囲に大きく、大量のセンター魅力–ます。
電子回転子のような巨大なスピード形状と表面の原子さんは、このクラウドします。 による理論のラザフォードの原子配列以外での距離があるので接着します。 前後なのでそれぞれが負の電荷をもつ電子の殻をむきます。
その主要理論の原子構造か? ラザフォードとのセンターの原子核と電気の量と比較サイズの原子は軽微であります。 トムソンも決定することが示唆され、全体の原子が形成に高密度です。 第二の主な違いを理解する位置を中の電子の原子が好ましい。 によるラザフォードは、回転核の周囲に、その番号と同じ程度とお考えください½、原子量の化学元素です。 の理論をトムソン電子の内部に原子が均一に分散させます。
必ずしも全ての優位性、その時の理論のラザフォード含まれる一つの重要な矛盾に満ちているものです。 の法律による古典力学、電子の軌道の分泌を継続的に発光部分の電気エネルギーです。 そのため、半径の軌道の電子移動した連続放電磁波を放射します。 この寿命の原子は軽微であります。
通常の場合についてお話しましたので、開口の内部構造の原子の名前のトムソン-ラザフォードします。 の実験ラザフォードは、モデルの原子をなら知らない人はいない学生は物理学や数学科の大学、現在は科学の歴史です。 時のラザフォードの作しております。?:“そのかという原子!”しかし、実際には、間違っていたが、真の画像のための科学者がいます。 このモデルのラザフォードしていけ時間を大幅に調整し、その意味では今も変わりありません。
ただし、ほかのモデルは原子のトムソン-ラザフォードにあった理論の解説の内部構造の最小粒子物質です。 属ニールスボーア-デンマークの物理学者の提案の説明を1913年ます。 に向けた取組"のためのモデルでは、電子の原子の規制に従わない標準の物理法則です。 どのボーアの研究者を紹介した科学概念の比率との間に半径の軌道の電子およびその速度はます。
の過程で自らのボーア理論に基づくモデルのラザフォードが対象にな解析により評価を行った。 モデルは原子のボーアは、ラザフォード、トムソン散乱現できるよう少し簡単な形のアイデアの内部構造を原子である。 では、現在の量子モデルの原子が好ましい。 にもかかわらず量子力学を記述できな運動の惑星の太陽光システムの概念の軌道が残っており、理論を記述する内部構造の原子が好ましい。
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Alin Trodden - 記事の著者、編集者
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