Estrutura Eletronica
Estrutura eletrônica dos átomos
David P. White
©2005 by Pearson Education
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Capítulo 06
Natureza ondulatória da luz
• Todas as ondas têm um comprimento de onda característico, λ, e uma amplitude, A.
• A frequência, ν, de uma onda é o número de ciclos que passam por um ponto em um segundo.
• A velocidade de uma onda, v, é dada por sua frequência multiplicada pelo seu comprimento de onda.
• Para a luz, velocidade = c.
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Capítulo 06
Natureza ondulatória da luz
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Capítulo 06
Natureza ondulatória da luz
• A teoria atômica moderna surgiu a partir de estudos sobre a interação da radiação com a matéria.
• A radiação eletromagnética se movimenta através do vácuo com uma velocidade de 3,00 × 108 m/s.
• As ondas eletromagnéticas têm características ondulatórias semelhantes às ondas que se movem na água.
• Por exemplo: a radiação visível tem comprimentos de onda entre
400 nm (violeta) e 750 nm (vermelho).
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Capítulo 06
Natureza ondulatória da luz
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Capítulo 06
Energia quantizada e fótons
• Planck: a energia só pode ser liberada (ou absorvida) por átomos em certos pedaços de tamanhos mínimos, chamados quantum.
• A relação entre a energia e a frequência é E = hν onde h é a constante de Planck (6,626 × 10-34 J s).
• Para entender a quantização, considere a subida em uma rampa versus a subida em uma escada:
• Para a rampa, há uma alteração constante na altura, enquanto na escada há uma alteração gradual e quantizada na altura.
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Capítulo 06
Energia quantizada e fótons
O efeito fotoelétrico e fótons
• O efeito fotoelétrico fornece evidências para a natureza de partícula da luz - “quantização”.
• Se a luz brilha na superfície de um metal, há um ponto no qual os elétrons são expelidos do metal.
• Os