1897年、J.J.トムソンは原子を電子が散乱した球体として描いた。1911年までに、アーネスト・ラザフォードは原子核を発見しましたが、その周りの電子の配置を説明できませんでした。
1913年、ニールス・ボーアは、電子がエネルギーに基づいて一定の距離で原子核を周回することを提案しました。エネルギー準位と呼ばれるこれらの固定距離は、階段の階段のようなものです。
電子は特定のステップにのみ「立つ」ことができ、近いステップほどエネルギーが低く、遠いステップほどエネルギーが高くなります。電子がこれらの準位間をどのように移動するかを説明するために、ボーアは「量子」、つまりエネルギーの最小のパケットの概念を導入しました。
自動販売機を思い浮かべてください:ランダムな金額のお金を使用することはできませんが、正確なコインを挿入する必要があります。
同様に、電子は、準位間のエネルギー差に等しい量子と呼ばれる一定量のエネルギーを吸収した場合にのみ、より高いエネルギー準位に移動します。
電子がこの正確なエネルギーを吸収すると、より高いレベルにジャンプし、同じ量のエネルギーを放出すると元のレベルに戻ることができます。
ボーアは、この画期的な理論により、1922年にノーベル物理学賞を受賞しました。
1897年、J.J.トムソンは原子を電子が散乱した球体として描いた。1911年までに、アーネスト・ラザフォードは原子核を発見しましたが、その周りの電子の配置を説明できませんでした。
1913年、ニールス・ボーアは、電子がエネルギーに基づいて一定の距離で原子核を周回することを提案しました。エネルギー準位と呼ばれるこれらの固定距離は、階段の階段のようなものです。
電子は特定のステップにのみ「立つ」ことができ、近いステップほどエネルギーが低く、遠いステップほどエネルギーが高くなります。電子がこれらの準位間をどのように移動するかを説明するために、ボーアは「量子」、つまりエネルギーの最小のパケットの概念を導入しました。
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電子がこの正確なエネルギーを吸収すると、より高いレベルにジャンプし、同じ量のエネルギーを放出すると元のレベルに戻ることができます。
ボーアは、この画期的な理論により、1922年にノーベル物理学賞を受賞しました。
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1913年、ニールス・ボーアは、電子がエネルギーに基づいて一定の距離で原子核を周回することを提案しました。エネルギー準位と呼ばれるこれらの固定距離は、階段の階段のようなものです。
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同様に、電子は、準位間のエネルギー差に等しい量子と呼ばれる一定量のエネルギーを吸収した場合にのみ、より高いエネルギー準位に移動します。
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ボーアは、この画期的な理論により、1922年にノーベル物理学賞を受賞しました。
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