Příručka silnoproudé elektrotechniky

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Kniha podává zhuštěnou formou celou látku silnoproudé elektrotechniky, a to jak z hlediska vysvětlení principů funkce a vlastností silnoproudých strojů, přístrojů a zařízení, tak i z hlediska jejich provozu, výpočtu a návrhu. V knize jsou probrána nejen zařízení klasická, ale i výhledově perspektivní, např. výkonová elektronika, supravodiče, jaderné elektrárny apod.Kniha je určena nejširšímu okruhu inženýrů a techniků, zajímajících se o obor silnoproudé elektrotechniky nebo pracujících v tomto oboru.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Josef Heřman

Strana 71 z 993

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
K výpočtu energetických stavů atomů třeba Bohrovy postuláty doplnit dalšími kvantovými podmínkami, které všech možných elektronových drah vyberou ty, jež odpo­ vídají stacionárním stavům.7. Kolem jádra, relativně velkých vzdálenostech, jsou rozmístěny elektrony takovém počtu kompenzují kladný náboj jádra. Elektrony kolem jádra pohybují, přičemž Coulombova síla realizuje dostředivou sílu, poutající elektrony kladnému jádru. Základy elektronové molekulové fyziky Původní představa planetárního modelu atomu vycházela představ Sluneční sou­ stavy, tzn.1. Síly, které udržují atom pohromadě, jsou ne­ pochybně elektrické povahy. Vzhledem tomu, při rovnoměrném knihovém pohybu se úhlová rychlost tedy moment hybnosti zachovávají, pak platí nh 2/rm (3-37) 3. Bohr učinil některé předpoklady, které formuloval dvou postulátů: a) Atomy mohou dlouhou dobu nacházet jen určitých stacionárních stavech, v nichž, bez ohledu pohyb elektronů, nevyzařují energii. Pozorovaný charakter spekter zcela jiný nedá se klasickou fyzikou vysvětlit. Podle klasické fyziky spektrum elektromagnetického záření, které atomy vysílají mělo obsahovat kmitočty oběhu elektronů kolem jádra jejich celistvé násobky, vyšší harmonické.j jádře atomu soustředěna téměř veškerá jeho hmotnost jeho náboj je roven Ze, kde atomové číslo udávající pořadí prvku Mendělejově periodické soustavě. Energie orbitálního elektronu složena energie potenciální kinetické, tedy 7pi 7¿i w (Fk= m»2 - 4-rzeor Sueor Celková energie tedy funkcí pouze poloměru příslušné elektronové dráhy. Možnost vysvětlení charakteru spekter byl převeden Bohrem problém diskrét­ ních energetických stavů. b) Při přechodu jednoho stavu jiného vyzařují nebo pohlcují atomy monochro­ matického záření zcela určité kmitočty, pro které platí V= Wm~ (3-36) h kde Planckova konstanta, \ Wm, jsou hodnoty energie příslušných stacionárních stavů atomů. Vzhledem k tomu, elektronové dráhy, tedy energie elektronů jsou kvantovány, lze stanovit pro energii kvantových drah orbitálních elektronů jednoduchý vztah ^ (3-38) 71 . Energie těchto stacionárních stavů vytvářejí řadu diskrétních hodnot. MODEL VODÍKOVÉHO ATOMU Z dynamické rovnováhy mezi silou coulombovskou odstředivou, působící obíha­ jící elektrony kolem jádra (orbitální elektrony) plyne mv2 Ze1 r 4iz£or2 kde hmotnost elektronu.7. Avšak tento model byl v rozporu pozorovanými jevy. Vycházíme-li Planckovy kvantové hypotézy, energie kvantována rovna celistvému násobku elementárního účinného kvanta tedy nh, kde celé kladné číslo.3. Každá změny této energie spojena vždy úplným přechodem atomu jednoho stacionárního stavu jiného