1897년 J.J. 톰슨은 원자를 전자가 흩어진 구체로 묘사했습니다. 1911년까지 어니스트 러더퍼드(Ernest Rutherford)는 핵을 발견했지만 핵 주위의 전자 배열을 설명할 수 없었습니다.
1913년 Niels Bohr는 전자가 에너지에 따라 고정된 거리에서 핵 궤도를 도는 것을 제안했습니다. 에너지 준위라고 하는 이러한 고정된 거리는 계단의 계단과 같습니다.
전자는 특정 계단에만 "서" 수 있으며, 가까운 계단은 에너지가 낮고 더 먼 계단은 에너지가 높습니다. 전자가 이러한 준위 사이를 이동하는 방법을 설명하기 위해 Bohr는 가장 작은 에너지 패킷인 '양자'라는 개념을 도입했습니다.
자판기를 생각해보면, 임의의 금액의 돈을 사용할 수 없으며, 정확한 동전을 넣어야 합니다.
유사하게, 전자는 준위 간의 에너지 차이와 동일한 양자라고 하는 고정된 양의 에너지를 흡수할 때만 더 높은 에너지 준위로 이동합니다.
전자가 이 정확한 에너지를 흡수하면 더 높은 수준으로 점프하고 같은 양의 에너지를 방출하면 원래 수준으로 돌아갈 수 있습니다.
보어는 1922년 이 획기적인 이론으로 노벨 물리학상을 수상했습니다.
1897년 J.J. 톰슨은 원자를 전자가 흩어진 구체로 묘사했습니다. 1911년까지 어니스트 러더퍼드(Ernest Rutherford)는 핵을 발견했지만 핵 주위의 전자 배열을 설명할 수 없었습니다.
1913년 Niels Bohr는 전자가 에너지에 따라 고정된 거리에서 핵 궤도를 도는 것을 제안했습니다. 에너지 준위라고 하는 이러한 고정된 거리는 계단의 계단과 같습니다.
전자는 특정 계단에만 "서" 수 있으며, 가까운 계단은 에너지가 낮고 더 먼 계단은 에너지가 높습니다. 전자가 이러한 준위 사이를 이동하는 방법을 설명하기 위해 Bohr는 가장 작은 에너지 패킷인 '양자'라는 개념을 도입했습니다.
자판기를 생각해보면, 임의의 금액의 돈을 사용할 수 없으며, 정확한 동전을 넣어야 합니다.
유사하게, 전자는 준위 간의 에너지 차이와 동일한 양자라고 하는 고정된 양의 에너지를 흡수할 때만 더 높은 에너지 준위로 이동합니다.
전자가 이 정확한 에너지를 흡수하면 더 높은 수준으로 점프하고 같은 양의 에너지를 방출하면 원래 수준으로 돌아갈 수 있습니다.
보어는 1922년 이 획기적인 이론으로 노벨 물리학상을 수상했습니다.
1897년 J.J. 톰슨은 원자를 전자가 흩어진 구체로 묘사했습니다. 1911년까지 어니스트 러더퍼드(Ernest Rutherford)는 핵을 발견했지만 핵 주위의 전자 배열을 설명할 수 없었습니다.
1913년 Niels Bohr는 전자가 에너지에 따라 고정된 거리에서 핵 궤도를 도는 것을 제안했습니다. 에너지 준위라고 하는 이러한 고정된 거리는 계단의 계단과 같습니다.
전자는 특정 계단에만 "서" 수 있으며, 가까운 계단은 에너지가 낮고 더 먼 계단은 에너지가 높습니다. 전자가 이러한 준위 사이를 이동하는 방법을 설명하기 위해 Bohr는 가장 작은 에너지 패킷인 '양자'라는 개념을 도입했습니다.
자판기를 생각해보면, 임의의 금액의 돈을 사용할 수 없으며, 정확한 동전을 넣어야 합니다.
유사하게, 전자는 준위 간의 에너지 차이와 동일한 양자라고 하는 고정된 양의 에너지를 흡수할 때만 더 높은 에너지 준위로 이동합니다.
전자가 이 정확한 에너지를 흡수하면 더 높은 수준으로 점프하고 같은 양의 에너지를 방출하면 원래 수준으로 돌아갈 수 있습니다.
보어는 1922년 이 획기적인 이론으로 노벨 물리학상을 수상했습니다.
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