Teoria Atomica
- Studio di radiazioni luminose ha portato all’elaborazione di due modelli interpretativi tra loro complementari, dei fenomeni osservati sperimentalmente.
1) la teoria ondulatoria ➔ consente di spiegare proprietà della luce come riflessione, diffrazione e interferenze ➔ Huygens [i fenomeni vedi Remarkable]
2) la teoria corpuscolare ➔ consente di spiegare lo spettro del corpo nero, effetto fotoelettrico, effetto Compton ➔ Newton
I due modelli si sono unificati nella moderna trattazione delle radiazioni luminose. Alla luce viene quindi attribuito natura ondulatoria e corpuscolare
1) ➔ Luce come onda: è una forma di trasmissione dell’energia che si realizza sia nel vuoto che attraverso la materia. Tale energia si propaga mediante onde elettromagnetiche.
- Secondo Maxwell le onde elettromagnetiche vengono generate da cariche elettriche accelerate.
- Costituite dall’associazione tra un campo elettrico e un campo magnetico oscillanti e da loro ortogonali.
- Importanti parametri onde elettromagnetiche:
- Lunghezza d’onda λ : Distanza in metri tra due creste d’onda
- Velocità di propagazione: Nel vuoto è pari 2.997·108m/s ➔ Costante
- λ e v sono legati da ➔ λ·v = c
2) Modello atomico semi-quantistico ➔ Esperimenti cruciali: *
- ❋1) ➔ Spettri a righe degli atomi: Gli spettri sono le radiazioni emesse dagli atomi eccitati
- Saggio alla fiamma: Metodo analitico – si sfrutta la capacità di un elemento di emettere una radiazione con una onda frequenza – Analisi della luce ➔ combinazioni di colori
- ➔: Si studia lo spettro delle sostanze, ossia la scomposizione della luce tramite uno strumento (prisma)
- Metodo utilizzato in ambito astronomico per analizzare la composizione dei corpi celesti.
-Spettro di emissione ➔ insieme delle frequenze emesse da un elettrone eccitato ➔ il complementare dello Spettro di assorbimento
- Tipi di onde: alcuni elettroni trattengono le radiazioni nell’interno e quindi si escluda. Le molecole si riscaldano termicamente (altri modi: fluorescenza e la fosforescenza)
- La serie di Balmer: Partendo dallo spettro di emissione di H, Balmer ricavò una legge che lega le lunghezze d’onda con dei numeri interi.
Ricava sperimentalmente la formula:
λ = k (n2/n2 -4)
Formula inversa ∑ linee ∑ brillanti + tenute
1/λ = v/ = C/Kn (1/n-1/)
1 ⁄ ’. '.
Teoria Atomica
• Studio di radiazioni luminose ha portato alla elaborazione di due modelli interpretativi tra loro complementari, dei fenomeni osservati sperimentalmente.
1) la teoria ondulatoria: consente di spiegare proprietà della luce come riflessione, diffrazione e interferenza.
2) la teoria corpuscolare: consente di spiegare lo spettro del corpo nero, effetto fotoelettrico, effetto Compton.
I due modelli si sono unificati nella moderna trattazione delle radiazioni luminose. Alla luce viene quindi attribuito nastra ondulatorio e corpuscolare.
1) Luce come onda: È una forma di trasmissione dell'energia che si realizza sia nel vuoto che attraverso la materia. Tale energia si propaga mediante onde elettromagnetiche.
• Secondo Maxwell le onde elettromagnetiche vengono generate da cariche elettriche accelerante.
• Costituite dall'associazione tra un campo elettrico e un campo magnetico oscillanti e a loro ortogonali.
- Importanti parametri onde elettromagnetiche:
- Lunghezza d'onda λ: Distanza in metri tra due cresti d'onda.
- Velocità di propagazione: Nel vuoto è pari a 2,999×108 m/s ( ⇒ Costante) per ogni radiazione elettromagnetica. Ne consegue che λ e ν sono legati da λ∙ν = c
2) Modello atomico semi-quantistico - Esperimenti cruciali:
- 1) Spettri: a righe degli -atom : Gli spettri sono le radiazioni emesse dagli atomi eccitati. Saggio alla fiamma: Metodo analitico - si sfrutta la capacità di un elemento di emitere una radiazione con un onda frequenza. - Analisi della luce → combinazione di colori → si studia lo spettro alla sostanza, ossia la scomposizione della luce tramite uno strumento (prisma). Metodo utilizzato in ambito astronomico, per analizzare la composizione dei corpi celesti.
- Spetto di emissione → L'insieme delle frequenze emesse da un elettrone eccitato. È il complementare dello Spettro di assorbimento. Un tipo di onda viene trattenuta viene riabisciuta nell'influores – quindi s
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