> Энциклопедический словарь Гранат, страница > Элентронная теория
Элентронная теория
Элентронная теория. Современная наука считает отрицательное и положительное электричество за два особого рода агента, или вещества, имеющие зернистое, или, как иногда говорят, „атомное“ строение. Это значит, что они состоят из отдельных (дискретных) мельчайших частиц, могущих двигаться независимо друг от друга, если не считать тех сил, с которыми они действуют друг на друга. Элементарное количество отри цательного электричества получило название электрон, положительного—протон. Голландский ученый Г. А. Лоренц (смотрите) должен считаться основателем Э. т. электричества (1895), в которой он впервые ясно и определенно ввел понятие об элементарных электрических зарядах, мельчайших частицах, или атомах электричества. Впрочем, первые работы Г. А. Лоренца в этом направлении относятсяеще к 1880 г.; кроме того, Гельмгольтц, Аррениус (1887,1888),Эльстер и Гейтель (1888) и в особенности Дж. Дж. Томсон (1894) высказывали идеи, более или менее отчетливо выражавшие представление об атомном строении электричества. Стоней (1896) предложил название „электрон“. Термин „протон“ появился сравнительно недавно; впрочем, в английских книгах нередко пользуются термином электрон как для отрицательного, так и,для положительного элементарных количеств электричества. Заслуга Г. А. Лоренца заключается в том, что он первый дал детально разработанную математическую теорию электричества, имеющего атомное строение.Эту теорию развивали затем многие ученые, прелсде всего Лармор (Larmor, 1896) и Вихерт (1896). Под термином Э. т. обычно подразумевают именно эту математическую теорию. В первоначальном виде она представляла видоизменение,-незначительное по внешней форме, но весьма существенное по внутреннему смыслу,—теории Макс-уэла (1865). Мы ее рассматривать не будем (подробное ее изложение можно найти в „Курсе физики“ О. Д. Хволь-сона, т. V, гл. 4). Мы здесь ограничимся рассмотрением того, что известно о свойствах электрона и протона, и затем перейдем к основному вопросу о строении атома, то есть к Э. т.
Характеристикой электрона и протона является прежде всего величина их электрического заряда, то есть то количество электричества, которое в них сосредоточено. Заряды электрона и протона совершенно одинаковы, но, конечно, различного знака. Это значит, что электрон и протон, весьма близкие друг к другу, не вызывают во внешних точках пространства никаких электрических сил, если эти точки не находятся очень близко к электрону или протону. Существует несколько способов определения заряда е электрона. Один из них основан на явлениях электролиза (смотрите электрохимия). Изучение этих явлений показало, что один грамм-эквивалент иона содержит 9.654 электромагнит н. ед.=9654-З-Ю10 электро-статич. ед. количества электричества. Если последнее число разделить на число Авогадро — Милликена N =
= 6,062-10‘-3, то есть на число атомов в одном грамм-атоме вещества, то получится заряд е электрона в эл.-ст. единицах (смотрите электричество, LII, 21 сл.). Этот способ точных результатов дать не может. Другой способ основан на изучении браунова движения (смотрите) весьма малых твердых или жидких частиц. находящихся в жидкой или газообразной среде; но и этот способ не может дать удовлетворительных результатов. Удивительные по своей точности измерения заряда е произвел Р. А. Милликен (R. A. Millican), получивший за них нобелевскую премию. Они были начаты в 1908 г.; окончательные результаты были опубликованы в 1917 году Прибор, которым пользовался Милликен, имел весьма сложное устройство. Основная мысль его метода заключается в следующем. Две круглые металлические пластинки (диам. 22 см) расположены горизонтально на расстоянии 14,9174 лпмдруг от друга. Они составляют конденсатор, так что между ними находится электрическое поле, действующее на электроны по направлению снизу вверх. Воздух между пластинками ионизируется при помощи рентгеновых лучей, так что в нем находятся свободные электроны. При помощи пульверизатора вводятся в промежуток между пластинками весьма малые частицы какого-либо твердого или жидкого вещества; на эти частицы оседают электроны из окруясаю-щего воздуха, вследствие чего на них действует электрическое иоле конденсатора. Всего действуют на частицу две силы: вес по направлению вниз и электрическое поле по направлению вверх. Заряд конденсатора можно так урегулировать, что частица остается неподвижной. Особенно валены те случаи, когда такая частица внезапно начинает двигаться в ту или другую сторону. Это показывает, что к ней присоединился еще один электрон или что от нее отделился электрон. Для наблюдения частица ярко освещается вольтовой дугой, а само наблюдение производится сбоку при помощи микроскопа. Подробная теория движения такой частицы дает возможность вычислить заряд электрона. Постоянно усовершенствуя свой метод, Милликен получил следующий окончательный результат: е=4,774 Ю-10 ял. - ст. ед.== 1.592 -10 20 эл.-магн. ед. Отсюда следует, чтооднаэл.-ст. ед.количества электричества содержит 2.095 миллионов электронов. При силе тока в один ампер протекает в 1 сек. ОД эл.-магн. ед. кол. электричества; в ней содержатся 6,288 триллионов электронов, считая триллион равным 10]8 (млн. в третьей степени).-Как сказано, заряд протона равен заряду электрона, но обратного знака. Вопрос о том, все ли электроны имеют одинаковый заряд, занимал в течение некоторого времени ученых. Дело в том, что выдающийся физик-экспериментатор Ф. Эренгафт (F.Ehren-haft) в Вене напечатал в 1909 году статью с описанием опытов, которые, по его мнению, доказывали, что существуют такие частицыотрицательного электричества, заряд которых во много раз меньше того, который дает Милликен; Эренгафт их назвал суб-электронами. Спор об их существовании продолжался почти 20 лет. Эренгафт и его сотрудники продолжали с поразительной настойчивостью доказывать существование суб-электронов, производя все новые и новые опыты. Только в 1929 г. этот спор прекратился, и в настоящее время никто не сомневается, что все э чектроны обладают одинаковым зарядом. Предполагается, что электрон имеет шаровидную форму. Радиус а электрона определить сколько-нибудь точно невозможно. Однако, окольными путями все-таки удалось определить хотя бы порядок размера электрона. Оказалось, что а=2-10-13 см=2 10“12 миллиметров. Цепочка, содержащая 500.000 миллионов электронов, имеет длину, приблизительно равную одному миллиметру.
Переходим к вопросу о массе электрона, причем следует отличать массу т0покоющегося и массу7»движущегося электрона. Изучая движение электрона в электрическом и магнитном полях,
можно определить величину—, котот0
рая называется удельным зарядом электрона. До 1913 г.было сделано около 45 определений этой величины. А. Ба-стелмейер (A. Beastelmeyer) опубликовал в 1919 году результаты критическогоразбора всех этих работ. Как наиболее вероятное значение он дает числое=1,76.107 эл.-магн. едт0
В настоящее время считается наиболее достоверным число 1,769; впрочем в 1921 году Бебкок (Н. D. Babcock) нашел число 1,761. Зная величины е из опытов Милликена и число е:т0, можно найти массу т0 покоющегося электрона. Оказалось, чтот0=0,8996-Ю-27 гр, или, что масса тп в 1.8Ю раз меньше массы атома водорода. Мы знаем, что один грамм водорода со держит 6,062 10“3 атомов. Отсюда следует, что масса электрона приблизительно равна 10 2 грамма, или что один грамм электронов содержит около 1027 электронов. О чудовищной величине заряда одного грамма отрицательного электричества можно судить по следующим данным. Сила, с которой взаимно отталкиваются два электрона, весьма мала, меняясь обратно пропорционально квадрату расстояния их друг от друга. Даже если расстояние двух электронов равно одной миллионной доле миллиметра, их взаимное отталкивание приблизительно равно одной сорокатысячной доле веса одного миллиграмма. Однако, легко вычислить, что два грамма электронов, находясь на расстоянии одного миллиона километров друг от друга, от талкиваются с силою, равною весу двадцати миллионов килограммов. Если бы один из них находился на Земле, а другой на Солнце (расстояние 150 млн. км), то сила их взаимного отталкивания равнялась бы весу 1.200 килограмм. Если бы один находился на Солнце, а другой на Нептуне (расстояние 4.500 млн. км), то отталкивание превышало бы вес 1 килограмм. Мы видели, как малы размеры электронов. Однако, 1 гр электронов составляет цепь, длина которой равна 4.000 млн. км, то есть в 28 раз больше расстояния Земли от Солнца. Заряды электрона и протона одинаковы, но их массы различны. Масса протона равна массе атома водорода. Отсюда следует, что масса протона в 1.840 раз больше массы электрона. Электроны и протоны отличаются друг от друга степенью их подвижности. Электроны черезвычайно подвижны.
Отдельные свободные электроны встречаются повсюду, наир, в воздухе; огромные их количества составляют потоки электронов. Везде, где мы встречаемся с представлением о движении электричества, мы имеем дело почти только с потоками электронов. Так, напр, сущность электрического тока сводится к течению электронов в проводниках. Катодные лучи, которыми пользуются для получения рентгеновых лучей, суть такие же потоки. Раскаленные тела испускают электроны. В фотоэлектрических явлениях (смотрите энергия) мы имеем дело с электронами. Протоны, наоборот, отличаются высокою степенью неподвижности. Они находятся в определенных местах материи, как будет изложено ниже при разборе вопроса о строении атома. Отдельные свободные протоны могут быть получены лишь в исключительных случаях. В нейтральном теле находится одинаковое число электронов и протонов. Электризация нейтрального тела всегда сводится к передвижению электронов. Положительная электризация нейтрального тела заключается в том, что часть электронов, находящихся в этом теле, переходит от него к телам соседним. Электризация при трении, например стекла о сукно, сводится к переходу электронов от стекла к сукну (смотрите электричество). Наука до этих пор не открыла никаких явлений, которые заставляли бы ввести понятие о каком-либо строении электрона. В 1926 г. возникло новое учение, исходящее из представления, что все электроны весьма быстро вращаются вокруг оси, проходящей через их центр. Это вращение иногда для краткости называется „спин“, от английского термина spin. Скорость вращения всегда одна и та же, но она может происходить в двух противоположных направлениях. Два электрона, оси вращения которых параллельны, могут отличаться направлением вращения.
Строение атома. Наиболее важным из научныхдостижений, основанных на представлении об электронах, является учение о строении атома, возникшее в 1913 году Оно теснейше связано с учением о квантах, о квантовании, о постоянной h Планка и др. (смотрите энергия). В течение XIX в химия занималась исключит, только вопросами о составе материи из молекул и молекул из атомов (смотрите атом). На последние наука смотрела как на однородные мель-чайш. зернышки данного элемента; система (ельXXXI, 586 сл.) Д. И. Менделеева принималась как факт, но не поддавалась более глубокому разъяснению. Целый ряд явлений давно указывал, что атомы должны содержать электричество. Сюда относятся, прежде всего, явления электролиза. Не могло быть сомнения, что внутри электролита движутся по направлению к электродам отдельные атомы или группы атомов (ионы), причем одни являются носителями отрицательных электрических зарядов, то есть электронов, а другие наэлектризованы положительно, то есть, как мы теперь говорим, потеряли электроны. Сюда же относятся многочисленные случаи ионизации газов, при которых возникают свободные электроны, несомненно вырванные из молекул или атомов газов, остающихся в виде положительно наэлектризованных ионов. Далее можно указать на радиоактивные явления (смотрите радиоактивность) и на явления фотоэлектрические (смотрите энергия). С течением времени было предложено не мало гипотез относительно строения атома или, как говорят, моделей атома. Одна из первых принадлежит лорду Кельвину (Kelvin, прежде William Thomson, 1902), который дал такую модель: атом имеет форму сферы, равномерно заполненной положительным электричеством; внутри ее находится такое количество электронов, заряд которых как раз равняется заряду самого шара, так что во внешних точках, не очень близ ких к его поверхности, атом должен представляться электрически нейтральным. Эта модель была затем широко разработана Дж. Дж. Томсоном (J. J. Thomson, 1910); в течение некоторого времени она пользовалась большим успехом. Дж. Дж. Томсон полагал, что лучистая энергия испускается электронамп, колеблющимися внутри положительного шара. Однако, его модель не могла объяснить закономерностей в спектрах, хотя бы простейшую из них, т.- е. формулу Бальмера для водорода (смотрите спектральный анализ, XL1, ч. 4, 57/58). В 1912 г. Рэзерфорд (Е. Rutherford) построил другую модель атома. По его мысли, атом состоит из ядра положительного электричества, вокруг которого вращаются электроны, подобно тому как планеты вращаются вокруг Солнца. Ядро имеет весьма малые размеры (порядка 10—12 см), но в нем сосредоточена почти вся масса атома. Голландский ученый Вен-дер-Брок (Van der Broek) высказал мысль (1913), что число электронов, вращающихся вокруг ядра, равно порядковому числу Z элемента (смотрите элементы) в таблице Менделеева. Модель Рэзерфорда не могла объяснить возникновения резких (тонких) спектральных линий. В 1913 г. появились три статьи датского ученого Н. Бора, основателя современного учения о строении атома. Бор всецело принимает модель Рэзерфорда с дополнением Ван-дер-Брека:ядро атома имеет положительный заряд, равный Я протонам, где Z—порядковое число элементов. Теория Бора подробно изложена в статье спектральный анализ (смотрите XLI, ч. 4, 70/76). Здесь мы к ней возвращаться не будем.
Теория Рэзерфорда - Бора приводит к следующему основному результату: никакой особой материи, как ее прежде понимали, нет; существует только электричество, то есть протоны и электроны, из которых построены атомы всех элементов. В этом заключается черезвычайное упрощение нашего мировоззрения: вместо 92-х существенно различных элементов и двух электричеств мы имеем теперь толь ко два электричества. Мысль о превращении одного элемента в другой, теоретически говоря, перестает быть нелепой мечтой алхимиков. Возьмем, например, ртуть и золото, стоящие в таблице Менделеева рядом под порядковыми номерами 80 и 79. Атом ртути превратится в атом золота, если: 1) от внешних электронов отнять один, что весьма легко сделать, ионизируя пары ртути; 2) вырвать из ядра атома ртути 5 протонов и 4 электрона; 3) произвести внутри ядра атома ртути ту перестановку оставшихся в нем составных частей, которая, вероятно, окажется необходимой. Второе и третье мы сделать не умеем, но может быть со временем научимся.
В статье спектральный анализ подробно сказано об электронных слоях и подгруппах. Мы разовьем здесь несколько подробнее ученье о подгруппах, введем новые их обозначения и рассмотрим вопрос о постройке слоев и подгрупп. Так как общее число внешних электронов равно порядковому числу Z элемента, то ясно, что переход от одного элемента к следующему в этой таблице сопровождается добавлением одного внешнего электрона. Огромный интерес представляет вопрос о последовательной постройке слоев К, L, М и так далее, если мысленно идти вдоль таблицы Менделеева от водорода (Z~ 1) до урана (Z= 92). Оказывается, что каждый слой предварительно построен, когда в нем находится 8 электронов. Тогда начинается постройка следующего слоя, которая, однако, в целом ряде случаев прерывается достройкой одного из нижележащих слоев. Слои М и О подвергаются одной достройке, причем число электронов в них возрастает от 8 до 18; в слое N происходят две достройки, увеличивающие число внешних электронов от 8 сперва до 18, а затем до 32. В следующей табличке указаны все эти постройки и достройки.
|
Таблица |
1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Слои |
К |
L М |
N |
0 |
Р |
Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Первая постройка. . . |
. 2 |
S 8 |
8 |
8. |
8 |
не окончен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Первая достройка |
— 18 |
18 |
18 |
не окончен |
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Вторая достройка |
. — |
— — |
32 |
— |
— |
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
К L |
м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 3 |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A Lh L2i |
Lo, |
Ми Щ М._,3 М.,ц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 2 2 |
4 |
2 2 4 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Индексы |
(11, 21, 2 |
2, 32 и так далее) еле | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Из“ |
Nu |
N2, |
N, |
N;.. |
Ni |
N4:1 |
N44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
2 |
2 |
4 |
4 |
6 |
В |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Элем. |
Z |
А |
Част. альфа (гР |
Про-го-] нов (р) 1 | |||||
|
N |
7 |
и |
3 |
2 ! 1 | |||||
|
Net |
11 |
2:1 |
5 |
> : 2 | |||||
|
Р |
15 |
31 |
7 |
3 2 | |||||
|
Си |
20 |
40 |
10 |
о; о | |||||
|
Ra |
88 |
228 |
5 » |
2 ! 28 | |||||
|
и |
Ш |
23S |
00 |
2 ! 28 | |||||