본문내용
수 있는 것을 에너지가 양자하 되었다고 한다. 그리고 에너지 준위가 E1인 에너지가 가장 낮은 상태를 바닥 상태라 하고, 그 이상의 상태를 들뜬 상태라고 한다.
러더퍼드의 모형에서는 전자가 연속적으로 마치 레코드판의 궤도처럼 원자핵으로 다가오기 때문에 에너지가 연속적으로 방출되지만, 보어의 모형에서는 궤도와 궤도 사이가 불연속적이기 때문에 각 에너지 준위 사이를 움직일 때마다 그 준위에 해당하는 에너지 차이만큼만 전자기파로 방출된다.
전자가 높은 에너지 E1인 정상 상태에서 낮은 에너지 Ef인 정상 상태로 전이할 때에는 그 에너지 차이에 해당하는 광자를 방출한다. 이 때 방출하는 광자의 에너지(hf)는 아래의 식과 같고 이것을 보어의 진동수 조건이라고 한다.
방출되는 광자의 진동수는 임의의 모든 값을 가질 수 있는 것이 아니라. 에너지가 불연속적인 것처럼 에너지 차이에 대응되는 특정한 값만 가질 수 있다는 말이다. 그렇기 때문에 불연속적인 선 스펙트럼이 관찰되는 것이다. 그리고 낮은 에너지 Ei인 정상 상태에 있던 전자가 외부로부터 광자를 흡수해서 에너지를 얻으면 노은 에너지 Ef인 정상 상태로 전이하기도 한다.
보어의 원자 모형도 정상 상ㅌ에서 가속 운동하는 전자가 전자기파를 방출하지 않는 이유를 구체적으로 설명하진 못했으니까 원자 모형은 보어의 것이 끝이 아니다. 단순히 양자 개념을 도입해서 가설을 세웠을 뿐이다. 양자 조건을 사용함으로써 양자 역학에서 말하는 불확정성 원리 때문에 특정한 궤도가 조재할 것이란 말과 모순이 생기게 되었다. 이에 확률 개념을 이용한 새로운 원자 구름 모형이 제시되고 있다.
러더퍼드의 모형에서는 전자가 연속적으로 마치 레코드판의 궤도처럼 원자핵으로 다가오기 때문에 에너지가 연속적으로 방출되지만, 보어의 모형에서는 궤도와 궤도 사이가 불연속적이기 때문에 각 에너지 준위 사이를 움직일 때마다 그 준위에 해당하는 에너지 차이만큼만 전자기파로 방출된다.
전자가 높은 에너지 E1인 정상 상태에서 낮은 에너지 Ef인 정상 상태로 전이할 때에는 그 에너지 차이에 해당하는 광자를 방출한다. 이 때 방출하는 광자의 에너지(hf)는 아래의 식과 같고 이것을 보어의 진동수 조건이라고 한다.
방출되는 광자의 진동수는 임의의 모든 값을 가질 수 있는 것이 아니라. 에너지가 불연속적인 것처럼 에너지 차이에 대응되는 특정한 값만 가질 수 있다는 말이다. 그렇기 때문에 불연속적인 선 스펙트럼이 관찰되는 것이다. 그리고 낮은 에너지 Ei인 정상 상태에 있던 전자가 외부로부터 광자를 흡수해서 에너지를 얻으면 노은 에너지 Ef인 정상 상태로 전이하기도 한다.
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