Модель атома, которая изображает электроны, вращающиеся вокруг ядра, называется планетарной моделью атома. Идея такой модели возникла еще в 1913 году у датского ученого Нильса Бора. Он пришел к выводу, что энергетическое состояние атома может быть описано при помощи определенных значений энергии, а также определенными орбитами, на которых движутся электроны.
Модель Бора была основана на предположении, что электроны двигаются по круговым орбитам по аналогии с планетами, вращающимися вокруг Солнца. Таким образом, атом был изображен как миниатюрная солнечная система, где ядро атома является «Солнцем», а электроны – «планетами», вращающимися вокруг ядра.
Название «планетарная модель» имеет более широкое применение, чем просто визуализация атома. Планетарная модель часто используется для описания движения различных тел в космическом пространстве, таких как спутники, планеты, кометы и т.д.
Ядра атомов, с исключением гидрогена, состоят из протонов и нейтронов, которые взаимодействуют между собой при помощи силы ядерного притяжения. Описать движение электронов в таком ядре достаточно сложно, поэтому модель атома называется приближенной, но на практике планетарная модель достаточно точна для описания электронных орбит.
Принципы планетарной модели атома устанавливают основные свойства атомов, включая массу, заряд, размер, скорость и энергетику. Более того, она позволила установить закономерности химических связей и следствия электромагнитных переходов.
Идея планетарной модели атома оказала огромное влияние на развитие физики и химии. Модель Бора открыла путь к новым исследованиям в области квантовой механики, которая, в свою очередь, привела к разработке новых моделей атомного строения, таких как модель Алфвена, квантовая модель и модель де Бройля.
Таким образом, планетарная модель атома благодаря своей простоте и понятности оказала огромное влияние на развитие науки и позволила установить закономерности и принципы работы атомов, что существенно повлияло на химическую и физическую технологию и нашу жизнь в целом. В настоящий момент эта модель не является единственно возможной, но по-прежнему используется для объяснения физических явлений в атомной физике и химии.