Бор модель атома водорода

Согласно боровской модели атома водорода, электрон вращается по круговым орбитам вокруг ядра. когда меня просят найти энергию, необходимую для ионизации атома водорода, я вычисляю энергию, запасенную в электроне. эта энергия состоит из кинетической энергии и потенциальной электрической энергии.

Но мне сказали, что для получения более точных результатов я должен вычислить «Приведенную массу» задачи, потому что ядро ​​также вращается вокруг центра масс.

Мой вопрос: почему мы заботимся о скорости/движении ядра при расчете энергии электрона? решение проблемы «уменьшенной массы» дает мне энергию «всей системы» вместо одного электрона. так зачем нам это нужно? изменяется ли как-то энергия электрона, когда ядро ​​также вращается вокруг центра масс?

Основное состояние водорода имеет л "=" 0 поэтому модель Бора неверна. Тогда зачем с ним работать?

Ответы (1)

Атом водорода представляет собой связанную систему из двух частиц. Если одну из этих частиц удалить (например, путем ионизации), другая не будет продолжать вращаться вокруг прежнего центра масс: она больше не будет связана с удаленной частицей.

Таким образом, вы не можете удалить только электрон, ионизация распространяется на весь атом. Рассматривать это так, как будто вся энергия находится в электроне, является приближением, когда предполагается, что масса протона намного больше, чем масса электрона: м п .

Итак, согласно тому, что вы говорите, если я хочу ионизировать атом, я должен «дать» ему энергию всей системы , а не только энергию одного электрона.
@ mcr0yal верно. Отдельный электрон в атоме не имеет определенной энергии, потому что его состояние связано с состоянием протона.
большое спасибо!
@ mcr0yal, если ответ разрешил ваш вопрос, вы можете принять его, щелкнув галочку слева от него.