Найти в Дзене
Об Атоме просто

Теория Бора-Никитина на примере атома железа Fe №1

Электронная оболочка атома железа Fe, валентность 8. Красно-синиим цветом выделены сферы непроницаемости восьми полярных и приполярных валентных 4s и 3d электронов. См. Рис. 1. Электронная формула атома железа Fe - 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 в свёрнутом виде [Ar] 4s2 3d6. Где [Ar] кор – инертное ядро электронной оболочки атома железа Fe состоящее из не валентных электронов аргона - Ar. См. Рис. 2. Как видим электронная оболочка атома железа Fe отличается от аргона Ar наличием дополнительных восьми 4s2 3d6 электронов, выделенных сине – красным цветом. У атома железа Fe 26 электронов, распределённых по 4 энергетическим уровням. См. Рис. 1. Радиус R электронной оболочки атома аргона Ar по теории Бора – Никитина = (R*/3х2)(1+2+3+4)2 = 1,8597 Å Этот размер радиуса R подтверждается рентгенограммой аргонового льда с гранецентрированной ГЦК решёткой, См. рис. 2. Рис. 2. Грань ГЦК решётки кристалла аргонового льда, параметр решётки а = 5,260 Å. Рис. 3. Строение гранецентрированной ГЦК решётки

Электронная оболочка атома железа Fe, валентность 8. Красно-синиим цветом выделены сферы непроницаемости восьми полярных и приполярных валентных 4s и 3d электронов. См. Рис. 1.

Рис. 1. Электронная оболочка атома железа Fe, валентность 8.
Рис. 1. Электронная оболочка атома железа Fe, валентность 8.

Электронная формула атома железа Fe - 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 в свёрнутом виде [Ar] 4s2 3d6. Где [Ar] кор – инертное ядро электронной оболочки атома железа Fe состоящее из не валентных электронов аргона - Ar. См. Рис. 2. Как видим электронная оболочка атома железа Fe отличается от аргона Ar наличием дополнительных восьми 4s2 3d6 электронов, выделенных сине – красным цветом.

У атома железа Fe 26 электронов, распределённых по 4 энергетическим уровням. См. Рис. 1.

Радиус R электронной оболочки атома аргона Ar по теории Бора – Никитина = (R*/3х2)(1+2+3+4)2 = 1,8597 Å

Этот размер радиуса R подтверждается рентгенограммой аргонового льда с гранецентрированной ГЦК решёткой, См. рис. 2.

Рис. 2. Грань ГЦК решётки кристалла аргонового льда, параметр решётки а = 5,260 Å.
Рис. 2. Грань ГЦК решётки кристалла аргонового льда, параметр решётки а = 5,260 Å.

Рис. 2. Грань ГЦК решётки кристалла аргонового льда, параметр решётки а = 5,260 Å.

Рис. 3. Строение гранецентрированной ГЦК решётки.
Рис. 3. Строение гранецентрированной ГЦК решётки.

Рис. 3. Строение гранецентрированной ГЦК решётки аргонового льда. См. рис.3.

Железо имеет объёмноцентрированную кубическую ОЦК решётку.

Рис. 4.  Строение  объёмноцентрированной кубической ОЦК решётки.
Рис. 4. Строение объёмноцентрированной кубической ОЦК решётки.

Измеренный, с помощью рентгеноструктурного анализа, параметр железной ОЦК решётки а = 2,866 Å. См. рис. 4. По новой теории сжатие аргонового кора происходит по формуле Бора – Никитина

R = (R*/3х2)(1+2+3+4)2/(Z - 2/18)

R = (R*/3х2)(1+2+3+4)2/(24/18) = 1,3951 Å

где Z - заряд ядра атома, для атома железа Fe Z = 26

Радиус R аргонового кора (ядра) атома железа Fe = 0,5 а или 1,3951 Å.

Где R* - Боровский радиус 1s электрона = 0,52917720859х10^−10 м.

Если радиус R электронной оболочки атома аргона Ar с зарядом Z = 18, по теории Бора – Никитина = 1,8597 Å То в атоме железа положительно заряженных протонов р+ 26 штук и заряд Z = 26. Такой положительный заряд сильнее притягивает отрицательно заряженные электроны е- аргонового кора и он сжимается с R = 1,8597 Å до радиуса R = 1,3951 Å

В сжатии аргонового кора не участвуют два полярных 4s+/- протона р+, поэтому сжатие не пропорционально увеличению заряда ядра атома железа Fe (Z - 2/18).

Сжатие кора - 1,8597 Å/1,3951 Å = 1,333...

Соотношение зарядов Fe/Ar без 2 полярных протонов Fe/Ar = (Z - 2/18) = 1,333… Как видим пропорциональность сжатия кора сохраняется.

Рис. 5.
Рис. 5.

Используя эмпирический метод всех Великих Учёных, (пососал палец, поглядел на пол, изучил потолок, поковырял нос, почесал яйца Фаберже), рассчитаем радиус R тора электрона е- на разных энергетических уровнях электронной оболочки атома железа Fe, опираясь на формулу Бора – Никитина R = (R*/3х2)(1+2+3+4)2/(Z - 2/18). Вычислим минимально возможный радиус тора электрона на нижнем пустом 0 энергетическом уровне К, кора атома железа Fe, квантовое число n = 1.

Rк = (R*/3х2)/(24/18) = 0,52917720859х10^−10 м./6/1,333… = 0,08819620143/1,333…= 0,06614731644х10^−10 м.

Rк = 0,06614731644х10^−10 м. это в 8 раз меньше радиуса Бора, а частота вращения - ν в 64 раза выше чем на орбите Бора .

0,52917720859х10^−10 м./0,06614731644х10^−10 м. = 8.

ν = 64 х 6,5761763х1015 Гц =

Как видим пропорциональность сжатия кора атома железа Fe сохраняется на всех энергетических уровнях.

Таблица радиусов тора электрона на К, L, M, N, O… энергетических уровнях в атоме железа Fe.

K - 0 - пустой уровень - Rs = 1 = 0,06614731644х10^−10 м.
L - 1 энер-кий уровень - Rs = 2 = 0,13229463288х10^−10 м
M - 2 энер-кий уровень - Rs = 3 = 0,19844194932х10^−10 м.
N - 3 энер-кий уровень - Rs = 4 = 0,26458926576х10^−10 м.
O - 4 энер-кий уровень - Rs = 5 = 0,3307365822х10^−10 м.
P - 5 энер-кий уровень - Rs = 6 = 0,39688389864х10^−10 м.
R - 6 энер-кий уровень - Rs = 7 = 0,46303121508х10^−10 м.
S - 7 энер-кий уровень - Rs = 8 = 0,52917853152х10^−10 м.
T - 8 энер-кий уровень - Rs = 9 = 0,59532584796х10^−10 м.

Частота вращения тора электрона на разных энергетических уровнях вычисляется так. На Боровской орбите тор электрон имеет радиус r = 0,52917720859х10-10 м. и частоту вращения ν = 6,5761763х1015 Гц., тогда при уменьшении радиуса тора электрона до R = 0,06614731644х10^−10 м. в 8 раз меньшем чем Боровский радиус частота вращения ν вырастет в квадрате в 64 раза.

0,52917720859х10-10 м /0,06614731644х10^−10 м.= 8

8^2 = 64

64х6,5761763х1015 Гц. = 358,709864819х10^15 Гц

Частота вращения тора электрона на К, L, M, N, O, P… энергетических уровнях в атоме железа Fe.

K - 0 - пустой уровень - ν = 1 = 420,875264х10^15 Гц.
L - 1 энер-кий уровень- ν = 1/4 = 105,218816х10^15 Гц.
M - 2 энер-кий уровень - ν = 1/9 = 46,7639182222х10^15 Гц.
N - 3 энер-кий уровень - ν = 1/16 = 26,304704х10^15 Гц.
O - 4 энер-кий уровень - ν = 1/25= 16,83501056х10^15 Гц.
Р - 5 энер-кий уровень - ν = 1/36 = 11,6909795556х10^15 Гц. R - 6 энер-кий уровень - ν = 1/49 = 8,58929110204х10^15 Гц.
S - 7 энер-кий уровень - ν= 1/64 = 6,576176х10^15 Гц.
T= 8 энер-кий уровень - ν = 1/81 = 5,19599091358х10^15 Гц.

Проверим табличные значения. При падении тора электрона с L орбиты на К орбиту излучается фотон c частотой = 157,828224х10^15 Гц.

ν = (νК – νL)/2 = (420,875264х10^15 Гц. - 105,218816х10^15 Гц.)/2 =

Частота излучённого фотона ν = 157,828224х10^15 Гц. имеет длину волны -

λ= С/ν = 299792458 м/с/157,828224х10^15 Гц = 1, 899 485 72189 Å

Сравним полученные расчётные данные с графиком Мозли и измеренными табличными данными для атома железа Fe.

альфа 1 ƛ = 1,932 Å, альфа 2 ƛ = 1,936 Å, бетта 1 ƛ = 1,753 Å.

ƛ = 1,932 Å = 100%

ƛ = 1, 899 485 72189 Å = Х, отсюда Х = 98,317 %

Погрешность = 1,68293365%

Не плохо для теории!!!

Графиком Мозли для химических элементов зависимость характеристического излучения от заряла химического элемента.
Графиком Мозли для химических элементов зависимость характеристического излучения от заряла химического элемента.