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여러 개의 다른 원자가 있고, 원자 사이의 결합, 원자의 배치 등이 전자의 에너지준위에 영향을 주기 때문이다. 이런 스펙트럼을 띠스펙트럼이라 한다.
<이전의 원자모형> 보어의 원자모델
원자모델(보어‘)의 한계
-참고문헌
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전자의 에너지 준위가 양자화 되어 있다.
Bohr의 원자 모형(Planet Model)
드브로이 물질파
Heisenberg의 불확정성 원리
파동 함수
1차원 무한 포텐셜 우물에서의 파동 함수 계산
대응 원리
전자스핀과 파울리의 베타원리
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페르미에너지(Fermi Energy)
- 고체내에서가장약하게속박되어있는전자의에너지준위.
- (절대온도영도(0[K])에서가장밖의전자(가전자)가가지는에너지높이)
<<그림>>
페르미준위는고체의종류에따라일정한값을갖으며,고체의온도가올
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보어모델이 맞지 않게 된다. 따라서 헬륨의 경우 에너지 준위간의 규칙성이 깨어지게 된다.
실제의 스페트럼(굵은 선은 더 진하게 나타나는 선들이다)
(수소)
수소
(x100nm)
3 4 5 6 7
(3.9)
(4.6)
(6.6)
헬륨
(x100nm)
3 4 5 6 7
(4.05)
(4.65)
(5.65)
(6.7)
○분광기
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보어모델에서 만약 전자가 원운동을 한다면 방사선을 방출하며 E 잃어버리면서 핵에 충돌한다는 문제점(방사광 가속기에서 방출되는 x ray 처럼)이 있다. → 그러므로 원운동 하지 않는다.
①전자의 물질파
②정상파 조건
→ 각운동량 양자화
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