原子核式結構 原子核式?
原子核式結構?根據原子核的原子結構,幾乎所有原子的質量都集中在直徑很小的核心區域,稱為原子核,電子在原子核外圍繞原子核運行。原子核帶正電,電子帶負電。原子核結構是盧瑟福在1911年提出的原子結構模型。

原子核式結構?
根據原子核的原子結構,幾乎所有原子的質量都集中在直徑很小的核心區域,稱為原子核,電子在原子核外圍繞原子核運行。原子核帶正電,電子帶負電。原子核結構是盧瑟福在1911年提出的原子結構模型。在盧瑟福提出他的原子核原子結構之前,湯姆遜提出了一個電子模型,叫做“棗糕型”。
根據模型,原子的正電部分是一個和原子一樣大的彈性果凍球,正電荷均勻分布,負電子嵌在球內或球上。這些電子可以在它們的平衡位置做簡諧振動。
觀察到的原子發射光譜的頻率被認為等同于這些振動的頻率。
原子核式?
是盧瑟福。因為在1909年,通過粒子散射實驗,盧瑟福根據粒子散射實驗的結果提出了核結構模型理論。
原子核復式結構?
原子核結構是盧瑟福在1911年提出的原子結構模型。根據原子核的原子結構,幾乎所有原子的質量都集中在直徑很小的核心區域,稱為原子核,電子在原子核外圍繞原子核運行。原子核帶正電,電子帶負電。在盧瑟福提出他的原子核結構之前,湯姆遜提出了一個電子模型,叫做“棗糕型”。根據該模型,原子帶正電荷的部分是一個和原子一樣大的彈性果凍狀球體,正電荷均勻分布,負電荷嵌入在球體中或球體上。這些電子可以在它們的平衡位置做簡諧振動。觀察到的原子發射光譜的頻率被認為等同于這些振動的頻率。
建立過程
英國物理學家歐內斯特盧瑟福(1871 ~ 1937)于1895年來到英國卡文迪許實驗室,師從湯姆生,成為湯姆生的第一個海外研究生。盧瑟福勤奮好學。在湯姆遜的指導下,盧瑟福在做他的第一個實驗——放射性吸收實驗時發現了射線。
在德國學生漢斯蓋格(1882-1945)發明了用于計數帶電粒子數量的“計數管”后,盧瑟福領導的曼徹斯特實驗室在粒子性質的研究方面取得了迅速進展。1910年,馬斯登(1889-1970)來到曼徹斯特大學,盧瑟福讓他用粒子轟擊金箔,做實踐實驗,用熒光屏記錄那些穿過金箔的粒子。在實驗過程中,盧瑟福和他的學生發現了大量以小角度散射的粒子和極少數以大角度散射并反射回來的粒子。
湯姆遜的固體帶電球原子模型和帶電粒子的散射理論只能解釋粒子的小角散射,不能解釋大角散射。盧瑟福經過仔細的計算和比較,發現只有假設正電荷集中在很小的區域,當粒子通過單個原子時,大角度散射才有可能。也就是說,原子的正電荷一定集中在原子中心的一個小原子核里。在這個假設的基礎上,盧瑟福進一步計算了散射的一些規律,做出了一些推論。這些推論很快被蓋革和馬斯登的一系列漂亮的實驗所證實。
盧瑟福的原子模型就是我們所說的原子核原子結構模型。該模型就像一個太陽系,帶正電荷的原子核像太陽,帶負電荷的電子像行星繞太陽旋轉。在這個“太陽系”中,主導它們的力是電磁相互作用。他解釋說,原子中帶正電荷的物質都集中在一個非常小的核中,大部分原子質量也集中在這個非常小的核中。當阿爾法粒子到達原子核心時,它們可能會被反彈回來。這滿意地解釋了粒子的大角度散射。
面臨問題
盧瑟福的原子核原子結構模型準確地反映了原子內部結構的基本形式,但原子核結構仍然遇到困難。核結構認為原子中的電子在軌道上運動,無法解釋原子發出的各種光譜的觀測頻率。此外,原子中的電子向外輻射能量,必然導致電子軌道收縮,最終中和原子核攜帶的正電子。事實并非如此。