随着原子序数的增大,电子与原子核间的电磁相互作用越来越强,虽说电子运动实际并不是能用经典模型所阐述的,我们姑且如此简单一下。
电磁相互作用充当向心力,向心力增大,轨道有不能过多大的改变,只有速度增大,于是在如此狭小的区域内,电子的运行速度很快接近了光速。这个效应引起了内层轨道半径的收缩,并且更加稳定,使得s,p,轨道更加紧致,这是直接相对论效应。
同时s,p,轨道的电子造成了静电屏蔽,当从离核较远的地方观测时,s,p,电子带的负电荷抵消了来自带正电的原子核的吸引,所以离原子核较远的电子受到的静电吸引不是更大,反而减小,导致d,f,轨道失去稳定。这是间接相对论效应。
处于元素周期表d区的金属原子与适当波长的光子相遇时,会发生电子跃迁。金属原子吸收光子的能量,使得电子能够从d轨道跃迁到其上方的s轨道。在银原子中,两者能级相差非常大,以至于需要频谱在紫外线去的光子才能触发这个跃迁。而位于可见光区的光子能量低于紫外线。所以被反射而无法吸收,所以我们看起来银光亮如镜。
但是对于金而言。相对论效应一方面降低了s轨道的能级,一方面提高了d轨道的能级,是的这两个轨道间的能级差减小。这样,是的跃迁所需要的激发能降低,恰好与可见光区蓝光部分的光子能量相匹配,于是我们观察到的是缺少了蓝光的可见光,得到的就是蓝色的互补色,黄色。
@wawalv030 是抄这里前辈的,因为——懒得打字了······抱歉,如果有什么不懂可以本楼解答