di racchiudere un gas formato da | atomi | e da elettroni in una cavità a pareti perfettamente |
Fondamenti della meccanica atomica -
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una cavità a pareti perfettamente riflettenti sia per gli | atomi | che per gli elettroni e per la radiazione, così che non |
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N atomi, riguardando in prima approssimazione gli | atomi | come punti materiali legati tra di loro da forze elastiche; |
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passare ad occuparci delle forze che agiscono tra gli | atomi | e li riuniscono insieme per formare sia aggregati di pochi |
Collected Papers (Note e memorie): volume I (Italy
1921-1938) -
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come j corpi solidi. Le forze che agiscono tra gli | atomi | si possono ridurre sostanzialmente a due tipi, tra i quali |
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forze elettrostatiche possono anche esercitarsi tra | atomi | neutri, purché essi siano polarizzati; ma in questo caso si |
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che non sono normalmente sufficienti a tenere insieme gli | atomi | per formare molecole o corpi solidi. Invece le forze |
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agiscono intensamente tra gli ioni, cioè tra quegli | atomi | che, avendo perduto oppure acquistato uno o più elettroni, |
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Sia dall'esperienza che dalla teoria. risulta che alcuni | atomi | (quelli dei metalli) hanno tendenza a perdere elettroni, |
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tendenza a perdere elettroni, formando ioni positivi; altri | atomi | invece (quelli dei metalloidi) hanno tendenza ad aggregarsi |
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molecole del tipo H2, N2, O2, non formate da ioni, ma da | atomi | neutri è assai più recondito e non può venir spiegato senta |
Collected Papers (Note e memorie): volume I (Italy
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urti dovuti all'agitazione termica eccitano alcuni degli | atomi | o delle molecole (a spese della forza viva, ossia |
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spese della forza viva, ossia dell'energia termica): questi | atomi | (o molecole), tornando poi allo stato fondamentale, |
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| atomi | e ioni non idrogenoidi, gli atomi che saltano da uno stato |
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atomi e ioni non idrogenoidi, gli | atomi | che saltano da uno stato di quanto totale n ad uno di |
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nei §§ successivi riguardano appunto l'eccitazione di | atomi | urtati da un elettrone: perciò premettiamo alcune |
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i fenomeni chimici, come unità indivisibili, cioè come | atomi | nel senso etimologico della parola. La chimica permette di |
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e sulla, forma degli atomi: per essa basta che gli | atomi | siano così piccoli da sfuggire all'osservazione diretta. |
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dimostravano che la carica elettrica degli ioni (cioè degli | atomi | o molecole cariche d'elettricità) era sempre un multiplo |
Enciclopedia Italiana -
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nell'elettrolisi gli ioni hanno masse eguali a quelle degli | atomi | o degli aggruppamenti di atomi che li costituiscono; e |
Enciclopedia Italiana -
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masse eguali a quelle degli atomi o degli aggruppamenti di | atomi | che li costituiscono; e similmente si trovano anche nei gas |
Enciclopedia Italiana -
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volte i livelli energetici degli | atomi | si esprimono appunto in cm-1 secondo la (23'): un volt |
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quale è derivato il nome del fenomeno, è la seguente. Gli | atomi | del vapore conterrebbero degli oscillatori aventi frequenze |
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si riscontrano nella luce emessa. Se noi illuminiamo gli | atomi | con luce di una di queste frequenze, gli oscillatori |
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elettroni sono uno dei costituenti essenziali di tutti gli | atomi | nei quali essi sono sempre presenti in numero maggiore o |
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particolarità dei fenomeni di collisione tra elettroni ed | atomi | (effetto Ramsauer), ed a varie altre questioni. |
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essere compressibile, la nozione dell'esistenza degli | atomi | e delle molecole venne introdotta nella scienza moderna per |
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per ogni elemento chimico, e della possibilità che alcuni | atomi | si raggruppino a formare le molecole delle diverse sostanze |
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definite e multiple; se poi l'ipotesi dell'esistenza degli | atomi | si completa con l'ipotesi di Avogadro, essa spiega anche la |
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anche i fisici arrivavano ad ammettere l'esistenza degli | atomi | e delle molecole per via totalmente diversa e cioè |
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di misurare direttamente i momenti magnetici di diversi | atomi | (1)V. p. es., bibl. n. 27, p. 168. |
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e considerazioni si arrivò dapprima a sospettare che gli | atomi | non fossero gli “indivisibili” degli antichi ma |
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poi negli | atomi | siano sempre contenuti degli elettroni, della stessa specie |
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dell'elettrone si ha anche per gli elettroni interni agli | atomi | che, con i loro movimenti, producono l'emissione della |
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almeno come ordine di grandezza. Si è trovato che gli | atomi | hanno diametri dell'ordine di 10-8 cm., e che di questo |
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la concezione degli | atomi | quali semplici ed inerti frammenti di materia, è ancora |
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ed altri ancora, tutti conducono a ritenere che gli | atomi | siano dei veri meccanismi più o meno complessi, composti di |
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esperienze consistono nel provocare l'eccitazione degli | atomi | per urto elettronico e nel misurare indirettamente la forza |
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efficaci per la diffrazione soltanto quelli nei quali gli | atomi | sono sufficientemente fitti: a ciascuno di essi corrisponde |
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accordo con la teoria esposta nei §§ precedenti: gli | atomi | del parelio sono quelli a spin antiparalleli (cioè quelli |
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la cui è antisimmetrica nelle coordinate posizionali), gli | atomi | dell'ortoelio sono quelli a spin paralleli (o a simmetrica |
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maggior copia di elementi per la conoscenza degli | atomi | ci è fornita dalla spettroscopia, la quale, oltre che dal |
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all'elettrone ottico dei metalli alcalini, poichè in questi | atomi | i campi magnetici generati dai Z — 1 elettroni del nocciolo |
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Z — 1 elettroni del nocciolo si elidono: invece negli altri | atomi | vi è da tener conto degli spin e dei campi magnetici |
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urti dovuti all'agitazione termica eccitano alcuni degli | atomi | o delle molecole (a spese della forza viva, ossia |
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spese della forza viva, ossia dell'energia termica): questi | atomi | (o molecole), tornando poi allo stato fondamentale, |
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formula di Bohr (18). Si comprende dunque che quando degli | atomi | sono bombardati da elettroni di energia sufficiente ad |
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degli elettroni è superiore a E2-E1 —(ma non a E3-E1), gli | atomi | potranno essere eccitati soltanto al livello E2, e quindi |
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cinetica degli elettroni supera E3-E1, allora alcuni | atomi | potranno essere eccitati allo stato E2 altri allo stato E3, |
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l'energia di eccitazione e di ionizzazione degli | atomi | indicando la differenza di potenziale, in volt, necessaria |
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il fenomeno della risonanza nel modo seguente. Gli | atomi | che si trovano al livello fondamentale possono passare ad |
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spaziale) che si estende immediatamente anche ad | atomi | non idrogenoidi, un atomo posto in un campo magnetico si |
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perciò qualsiasi corpo, che contiene innumerevoli | atomi | in tutte le possibili fasi della loro vita, dovrebbe |
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simili alle forze che tengono insieme gli | atomi | di una molecola, sono le forze che li raggruppano per |
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prima riga della serie di Balmer viene emessa da tutti gli | atomi | in cui l'elettrone salta da una qualunque delle orbite , ad |
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fatto che normalmente nel calcolo dei calori specifici gli | atomi | si possono considerare come punti materiali, trascurando |
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i loro gradi di libertà interni: in genere negli | atomi | la differenza di energia tra il livello energetico più |
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gas, e precisamente si interpreta nel modo seguente. Molti | atomi | di mercurio assorbono la radiazione incidente e passano ad |
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per gli altri due). Se si ha inizialmente un gran numero di | atomi | nello stato n-esimo, l'intensità della radiazione di |
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corrisponde una molteplicità delle righe spettrali: gli | atomi | che saltano da uno stato di quanto totale n, con diversi |
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idrogenoidi ciò che si è detto al § precedente per gli | atomi | più complessi, sebbene per un motivo diverso: le differenze |
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si vuole. Se poi si ripete questa osservazione su molti | atomi | (tutti nello stesso stato) si potrà fare una statistica dei |
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a calcolare la meccanica ondulatoria. Così, p. es., se gli | atomi | in questione sono tutti nello stato fondamentale (n = 1), i |
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sono distribuiti entro lo stesso volume, come, p. es., gli | atomi | o le molecole di un gas, esistono in genere delle |
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riguardi dell'orbita, è dunque analogo a quello che negli | atomi | non idrogenoidi è prodotto dal fatto che il campo non è |
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Röntgen di emissione e di assorbimento). Infine, negli | atomi | con proprietà radioattive, si deve pensare che queste |
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dalla posizione iniziale; mentre l'agitazione termica degli | atomi | in un corpo solido consiste in una vibrazione intorno ad |
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