光的粒子性和粒子的波动性.ppt
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1、光的粒子性,光电效应,17世纪明确形成了两大对立学说,牛顿,惠更斯,微粒说,波动说,19世纪初证明了波动说的正确性,由于波动说没有数学基础以及牛顿的威望使得微粒说一直占上风,19世纪末光电效应现象使得爱因斯坦在20世纪初提出了光子说:光具有粒子性,对光学的研究,从很早就开始了 ,表明锌板在射线照射下失去电子而带正电,一、光电效应现象,一、光电效应现象,一、光电效应现象,当光线(包括不可见光)照射在金属表面时,金属中有电子逸出的现象,称为光电效应。逸出的电子称为光电子。,光电子定向移动形成的电流叫光电流,二.光电效应的实验规律,电流表:测光电流的大小 电压表:测两级之间的电压大小 滑动变阻器:改
2、变两级之间的电压大小,二.光电效应的实验规律,实验表明:保持光频率、光强不变,增大UAK,G表中电流达到某一值后不再增大,即达到饱和值。 保持光频率不变,增大光强,饱和电流增大,I,O,UAK,Is,黄光(强),黄光(弱),二.光电效应的实验规律,实验结论1: 1.存在饱和电流,入射光越强,饱和电流越大,单位时间内发射的光电子数越多。,二.光电效应的实验规律,I,0,UAK,Is,黄光(强),黄光(弱),UAK=0时,Is =0吗?说明了什么?,二.光电效应的实验规律,使光电流减小到零的反向最小电压叫遏止电压,遏止电压的大小表明逸出电子的初动能大小,二.光电效应的实验规律,实验表明:,对于一定
3、颜色(频率)的光,无论光的强弱如何,遏止电压都是一样的。且光的频率v改变时,遏止电压也会改变。,I,I,黄光( 强),黄光( 弱),遏 止 电 压,蓝光,U2,U1,二.光电效应的实验规律,实验结论2:,存在遏制电压 ,且跟光的频率有关 ,与光强无关 ,进而说明逸出光电子的最大初动能与光频率有关,与光强无关,I,U,二.光电效应的实验规律,实验表明:,当入射光的频率减小到某一数值c时,没有光电子发出。,实验结论3:存在截止频率,当入射光的频率低于截止频率时不能发生光电效应。,二.光电效应的实验规律,实验表明: 产生光电流的时间不超过109s。即光电效应发生几乎是瞬时的 实验结论4:光电效应具有
4、瞬时性,三.光电效应解释中的疑难,看课本思考两个问题: 1.什么是逸出功? 2.经典电磁理论在哪些方便与实验结论矛盾?,使电子脱离某种金属所做功的最小值,叫做这种金属的逸出功。,以上三个结论都与实验结果相矛盾的,所以无法用经典的波动理论来解释光电效应。,三.光电效应解释中的疑难,实验结论,经典电磁理论,入射光的越强,饱和电流越大,强度越大,逸出的光电子数越多,光电流越大,遏止电压只与频率有关,而与强度无关。,遏止电压应与入射光的强度有关。,如果光较弱,只要积累足够长时间,电子获得足够能量就会形成光电子,存在截止频率c 当入射光频率低于截止频率,不能发生光电效应,光电效应具有瞬时性,能量的可以随
5、时间积累,对比,吻合,不符,不符,不符,四.爱因斯坦的光电效应方程,光量子假设:光子说,光本身就是由一个个不可分割的能量子组成的,频率为的光的能量子为h。这些能量子后来被称为光子。,我来了,3.爱因斯坦的光电效应方程,或,光电子最大初动能,金属的逸出功,W0,一个电子吸收一个光子的能量h后,一部分能量用来克服金属的逸出功W0,剩下的表现为逸出后电子的初动能Ek,即:,三.爱因斯坦的光量子假设,四.爱因斯坦的光电效应方程,(3)对光电效应的实验现象解释:,光强较大时,包含的光子数较多,照射金属时产生的光电子多,因而饱和电流大。,1、对于任何一种金属,都有一个极限频率,入射光的频率必须大于极限频率
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- 粒子 以及 波动性
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