最新大学物理下第十五章ppt课件.ppt
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1、大学物理下第十五章大学物理下第十五章本章内容本章内容15. 1 热辐射热辐射 普朗克能量子假设普朗克能量子假设 15. 2 光电效应光电效应 爱因斯坦光子假说爱因斯坦光子假说15. 3 康普顿效应康普顿效应15. 4 氢原子光谱氢原子光谱 玻尔的氢原子理论玻尔的氢原子理论15. 5 微观粒子的波粒二象性微观粒子的波粒二象性 不确定关系不确定关系 15. 6 波函数波函数 一维定态薛定谔方程一维定态薛定谔方程 15. 7 氢原子的量子力学描述氢原子的量子力学描述 电子自旋电子自旋三三. 经典物理的解释及普朗克公式经典物理的解释及普朗克公式MB 瑞利瑞利 金斯公式金斯公式(1900年年)维恩公式维
2、恩公式(1896年年)12125 kThcBehc)T(M 普朗克公式普朗克公式(1900年年)为解释这一公式,普朗克为解释这一公式,普朗克提出了能量量子化假设。提出了能量量子化假设。试验曲线试验曲线电电磁磁波波四四. .普朗克能量子假设普朗克能量子假设 若谐振子频率为若谐振子频率为 v ,则其能量是,则其能量是hv , 2hv, 3hv , , nhv , 首次提出微观粒子首次提出微观粒子的的能量是量子化的,打破了经典物能量是量子化的,打破了经典物理学中理学中能量能量连续的观念。连续的观念。普朗克常数普朗克常数 h = 6.62610-34 Js 腔腔壁壁上上的的原原子子能能量量与腔内电磁场
3、交换能量时,谐振子能与腔内电磁场交换能量时,谐振子能量的变化是量的变化是 hv 的整数倍的整数倍. .说明说明伏安特性曲线伏安特性曲线一一. 光电效应的实验规律光电效应的实验规律v饱和电流饱和电流 iS v遏止电压遏止电压 Ua iS 光电子数光电子数amUme221vI (I, v)AKU15.2 光电效应光电效应 爱因斯坦光子假说爱因斯坦光子假说iS3iS1iS2I1I2I3UaUiI1I2I3Ua 0光电子最大初动能和光电子最大初动能和 成线性关系成线性关系v截止频率截止频率 0v即时发射即时发射迟滞时间不超过迟滞时间不超过 10-9 秒秒遏止电压与频率关系曲线遏止电压与频率关系曲线和和
4、v 成成线线性性关关系系i二二. 经典物理与实验规律的矛盾经典物理与实验规律的矛盾 电子在电磁波作用下作受迫振动,直到获得足够能量电子在电磁波作用下作受迫振动,直到获得足够能量(与与 光强光强 I 有关有关) 逸出,不应存在红限逸出,不应存在红限 0 。 当光强很小时,电子要逸出,必须经较长时间的能量积累。当光强很小时,电子要逸出,必须经较长时间的能量积累。 只有光的频率只有光的频率 0 时,电子才会逸出。时,电子才会逸出。 逸出光电子的多少取决于光强逸出光电子的多少取决于光强 I 。 光电子即时发射,滞后时间不超过光电子即时发射,滞后时间不超过 109 秒秒。总结总结 光电子最大初动能和光频
5、率光电子最大初动能和光频率 成线性关系。成线性关系。 光电子最大初动能取决于光强,和光的频率光电子最大初动能取决于光强,和光的频率 无关。无关。三三. 爱因斯坦光子假说爱因斯坦光子假说 光电效应方程光电效应方程 光是光子流光是光子流 ,每一光子能量为,每一光子能量为 h ,电子吸收一个光子电子吸收一个光子2m21vmAhA 为为逸逸出功出功 单位时间到达单位垂直面积的光子数为单位时间到达单位垂直面积的光子数为N,则光强,则光强 I = Nh . I 越强越强 , 到阴极的光子越多到阴极的光子越多, 则则逸逸出的光电子越多。出的光电子越多。 电子吸收一个光子即可逸出,不需要长时间的能量积累。电子
6、吸收一个光子即可逸出,不需要长时间的能量积累。 光频率光频率 A/h 时,时,电子吸收一个光子即可克服逸出功电子吸收一个光子即可克服逸出功 A 逸出。逸出。讨论讨论 光电子最大初动能和光频率光电子最大初动能和光频率 成线性关系。成线性关系。 chchm2hchcmp光子动量光子动量四四. 光的波粒二象性光的波粒二象性hcmE2光子能量光子能量光子质量光子质量粒子性粒子性波动性波动性五五. 光电效应的应用光电效应的应用 光电成像器件能将可见或不可见的辐射图像转换或增强成光电成像器件能将可见或不可见的辐射图像转换或增强成为可观察记录、传输、储存的图像。为可观察记录、传输、储存的图像。红外变像管红外
7、变像管红外辐射图像红外辐射图像可见光图像可见光图像像 增 强 器像 增 强 器微弱光学图像微弱光学图像 高亮度可见光学图像高亮度可见光学图像测量波长在测量波长在 2001200 nm 极微弱光的功率极微弱光的功率光电倍增管光电倍增管 00 散射线中有两种波长散射线中有两种波长 0 、 ,0的增大而增大。的增大而增大。随散射角随散射角 探测器 015. 3 康普顿效应康普顿效应一一. 实验规律实验规律X 光管光阑散射物体二二. 经典物理的解释经典物理的解释经典理论只能说明波长不变的散射,而经典理论只能说明波长不变的散射,而不能不能说明说明康普顿康普顿散射散射。电子受电子受迫振动迫振动同频率同频率
8、散射线散射线发射发射 单色单色电磁波电磁波说明说明受迫振动受迫振动v000 00 照射照射散射物体三三. 光子理论解释光子理论解释能量、动量守恒能量、动量守恒1. 入射光子与外层电子弹性碰撞入射光子与外层电子弹性碰撞 外层外层电子电子受原子核束缚较弱受原子核束缚较弱动能动能光子能量光子能量 近似自由近似自由近似静止近似静止静止静止 自自由由 电子电子sinsincoscos0vvmchmchch2200mchcmh0hh20cm2mcch0chvm02. X 射线光子和原子内层电子相互作用射线光子和原子内层电子相互作用光子质量远小于原子,碰撞时光子不损失能量,波长不变。光子质量远小于原子,碰撞
9、时光子不损失能量,波长不变。原子自由电子000内层电子被紧束缚,光子相当于和整个原子发生碰撞。内层电子被紧束缚,光子相当于和整个原子发生碰撞。所以,波长改变量所以,波长改变量2sin220cnm 0024. 0/0cmhc康普顿波长康普顿波长光子光子内层电子内层电子外层电子外层电子波长变大的散射线波长变大的散射线波长不变的散射线波长不变的散射线(1) 说明说明(2) 波长波长 0 轻物质(多数电子处于弱束缚状态轻物质(多数电子处于弱束缚状态 )弱弱强强重物质(多数电子处于强束缚状态重物质(多数电子处于强束缚状态 )强强弱弱吴吴有有训训实实验验结结果果例例 0 = 0.02nm 的的X射线与静止
10、的自由电子碰撞射线与静止的自由电子碰撞, 若从与入射线若从与入射线 成成900的方向观察散射线,求散射线的波长的方向观察散射线,求散射线的波长 。解解能量守恒,反冲电子动能等于光子能量之差能量守恒,反冲电子动能等于光子能量之差动量守恒动量守恒hhEk0hchc022011hpeeekmpmE22122vhep根据动能、动量关系根据动能、动量关系nm 022. 0,波长为,波长为0h15.4 氢原子光谱氢原子光谱 玻尔的氢原子理论玻尔的氢原子理论记录氢原子光谱的实验原理图记录氢原子光谱的实验原理图氢放电管23 kV光阑全息干板 三棱镜(或光栅)光光 源源(摄谱仪)(摄谱仪))11(122nkRH
11、氢光谱的里德伯常量氢光谱的里德伯常量 17m101373097. 1HR(3) k = 2 (n = 3, 4, 5, ) 谱线系谱线系 赖曼系赖曼系 (1908年)年)(2)谱线的波数可表示为谱线的波数可表示为 k = 1 (n = 2, 3, 4, ) 谱线系谱线系 巴耳末系(巴耳末系(1880年)年)(1) 分立线状光谱分立线状光谱氢原子的巴耳末线系照片氢原子的巴耳末线系照片hEEnk|2. 跃迁假设跃迁假设nkEE二二. 玻尔氢原子理论玻尔氢原子理论1. 定态假设定态假设原子从一个定态跃迁到另一定态,原子从一个定态跃迁到另一定态,会发射或吸收一个光子,频率会发射或吸收一个光子,频率稳稳
12、定定状状态态 这些定态的能量不连续这些定态的能量不连续 不辐射电磁波不辐射电磁波 电子作圆周运动电子作圆周运动vvr向心力是库仑力向心力是库仑力 220241rermv2hnrmLv由上两式得由上两式得, , 第第 n 个定态的轨道半径为个定态的轨道半径为 , 3 , 2 , 1)(122202nrnmehnrnr2=4r1r2=9r13. 角动量量子化假设角动量量子化假设 nm 0529. 01r2120202814121nEreremEnnnv电子能量电子能量-13.6 eV轨道轨道角动量角动量玻尔半径玻尔半径En ( eV)氢氢原原子子能能级级图图莱曼系莱曼系巴耳末系巴耳末系帕邢系帕邢系
13、布拉开系布拉开系-13.6-1.51-3.39021nEEnhEEknnk光频光频n = 1n = 2n = 3n = 4n = 5n = 6cnknknk1波数波数(波长的倒数波长的倒数)17m 108 775 096. 1实验HR当时实验测得当时实验测得)11()11()(122221nkRnkhcEEEhcHkn理论17m 101 373 097. 1理论HR其中计算得到其中计算得到里德伯里德伯 - 里兹并合原则里兹并合原则(1896年年)卢瑟福原子的有核模型卢瑟福原子的有核模型(1911年)年)普朗克量子假设普朗克量子假设(1900年)年)玻尔玻尔氢原子理论氢原子理论(1913年)年)
14、说说 明明l 成功的把氢原子结构和光谱线结构联系起来。成功的把氢原子结构和光谱线结构联系起来。l 局限性局限性: :不能处理复杂原子的问题,根源在于对微观不能处理复杂原子的问题,根源在于对微观 粒子的处理仍沿用了牛顿力学的观念粒子的处理仍沿用了牛顿力学的观念假设假设: 实物粒子具有实物粒子具有 波粒二象性。波粒二象性。22202/1chcmhmchEv220/1cmhmhphvvv波动性波动性 ( , v)粒子性粒子性 (m , p)光光+实物粒子实物粒子+ ?一一. 德布罗意假设德布罗意假设(1924年年)hmcE215.5 微观粒子的波粒二象性微观粒子的波粒二象性 不确定关系不确定关系 h
15、mpv频率频率波长波长革末革末戴维孙电子散射实验戴维孙电子散射实验(1927年年),观测到电子衍射现象。,观测到电子衍射现象。X射射线线电电子子束束(波长相同)(波长相同)衍射图样衍射图样电子双缝干涉图样电子双缝干涉图样物质波的实验验证:物质波的实验验证:杨氏双缝干涉图样杨氏双缝干涉图样计算经过电势差计算经过电势差 U1 =150 V 和和 U2 =104 V 加速的电子的德布加速的电子的德布罗意波长罗意波长(不考虑相对论效应)(不考虑相对论效应)。例例 解解 eUm2021v02meUvnm225. 11200UUemhmhvnm 1 . 01nm 0123. 02根据根据,加速后电子的速度
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