W
r
=
2^2me4
^2h^2
.
1 См., например: N. Воhr. Phil. Mag., 1913, 25, 24 (статья 4). Сделанный в цитируемой работе вывод подтверждается тем обстоятельством, что в опыте Дж. Дж. Томсона с положительными лучами водород является единственным элементом, который никогда не встречается с положительным зарядом, соответствующим потере более чем одного электрона. Ср.: Phil. Mag., 1912, 24, 672.
Количество энергии, испускаемой при переходе системы из состояния, соответствующего =1, в другое, где =2, будет
W
r2
-
W
r1
=
2^2me4
h^2
1
22
-
1
21
.
Предполагая теперь, что рассматриваемое излучение монохроматично и что количество испускаемой энергии равно h, где — частота излучения, получаем
W
r2
-
W
r1
=
h
,
и отсюда
=
2^2me4
h^3
1
22
-
1
21
.
(4)
Мы видим, что это соотношение объясняет закономерность, связывающую линии спектра водорода. Если взять 2=2 и варьировать 1 получим обычную серию Бальмера. Если взять 2=3, получим в инфракрасной области серию, которую наблюдал Пашен 1 и ещё ранее предсказал Ритц. При 2=1 и 2=4,5,… получим в крайней ультрафиолетовой и, соответственно, крайней инфракрасной областях серии, которые ещё не наблюдались, но существование которых можно предположить.
1 F. Paschen. Ann. d. Phys., 1908, 27, 565.
Соответствие здесь как качественное, так и количественное. Если положить
e=4,7·10
-10
,
e
m
=5,31·10
17
и
h=6,5·10
-27
,
то получим
2^2me4
h^3
=
3,1·10
15
Эмпирическое значение сомножителя вне скобок в формуле (4) равно 3,290·1015. Соответствие между теоретическим и наблюдаемым значениями лежит в пределах ошибок измерений постоянных, входящих в теоретическую формулу. В § 3 мы ещё вернёмся к рассмотрению этого соответствия.
Мы хотели бы отметить, что указанной теории как раз соответствует факт
невозможности наблюдения более чем 12 линий серии Бальмера в
опытах с вакуумными трубками, хотя в спектрах некоторых небесных тел
наблюдаются 33 линии. Согласно равенствам (3), диаметр
орбиты электрона в различных стационарных состояниях пропорционален
^2.
При
= 12
диаметр равен
1,6·10-6
Можно заметить, что указанным способом нельзя получить другие серии, которые обычно приписываются водороду, например серию, которую впервые наблюдал Пикеринг 1 в спектре звезды Кормы, и группу серий, недавно найденных Фаулером 2 при исследовании смеси водорода и гелия в вакуумных трубках. Мы увидим, однако, что с помощью описанной выше теории можно естественным образом объяснить эти серии, если приписать их гелию.
1 Б. С. Pickering. Astrophys. Journ., 1896, 4, 369; 1897, 5, 92.
2 A. Fоwlеr. Month. Not. Roy. Astron. Soc., 1912, Dec., 73.
Нейтральный атом этого элемента состоит, согласно теории Резерфорда, из положительного ядра с зарядом 2e и двух электронов. Если рассматривать теперь связь одного единственного электрона с ядром гелия, то, подставляя E=2e в формулы (3) и поступая таким же образом, как и раньше, получаем
=
8^2me4
h^3
1
22
-
1
21
=
8^2me4
h^3
1
(2/2)^2
-
1
(1/2)^2
.
Полагая в этой формуле 2 = 1 или 2 = 2, получаем серии линий в крайнем ультрафиолете. Если взять 2 = 3 и варьировать 1 получим серию, включающую две из наблюдавшихся Фаулером серий; он назвал их первой и второй главными сериями спектра водорода. Если взять 2 = 4, получим серию, которую Пикеринг наблюдал в спектре Кормы. Каждая вторая линия в этой серии идентична одной из линий серии Бальмера в спектре водорода. То обстоятельство, что эти линии интенсивнее всех остальных в серии, можно объяснить, таким образом, наличием в указанной звезде водорода. Эта серия наблюдалась и в опытах Фаулера; в своей работе он назвал её резкой серией спектра водорода. Если, наконец, взять 2 = 5,6,…, то получим серии, яркие линии которых должны лежать в инфракрасной области.