第二十讲光的本性课件.ppt
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1、第二十讲光的本性第1页,此课件共46页哦【知识要点】n一、对光的本性的认识一、对光的本性的认识n二、光的干涉和衍射二、光的干涉和衍射n三、光的电磁说三、光的电磁说n四、光电效应与光子说四、光电效应与光子说第2页,此课件共46页哦一、对光的本性的认识一、对光的本性的认识n人类对光的本性的认识经历了微粒说、波动说、电磁说、光子说几个过程。光子说认为:光既具有波动性,又具有粒子性,即光具有波粒二象性。第3页,此课件共46页哦二、光的干涉和衍射二、光的干涉和衍射n光的干涉和光的衍射是光具有波动性的有力证据。n1光的干涉光的干涉n 现象:两列或几列光波在空间相遇时相互叠加,在某些区域始终加强,在另一些区
2、域始终减弱,形成稳定的明暗相间条纹的现象。n 产生条件:(1)两列波频率必须相同;(2)在相遇点的振动方向几乎沿同一直线;(3)在观察的时间内,在相遇点的两个振动的位相差保持不变。n 第4页,此课件共46页哦双缝干涉:n用单色光做波源射到双缝上,比如用红光,光屏上出现明暗相间的红色条纹,明纹是振动的加强点,此点到两狭缝的路程差是波长的整数倍;暗纹是振动的减弱点,此点到两狭缝的路程差是半波长的奇数倍。相邻的明纹(或暗纹)间的距离n式中d是双缝的间距,L是双缝至屏面的距离。如果用白光做光源,光屏上出现的干涉图样是彩色条纹dLx 第5页,此课件共46页哦薄膜干涉:n 从透明薄膜前后面反射的两列光波叠
3、加在一起,由于薄膜厚度的差异,产生明暗相间条纹的现象。dLx2第6页,此课件共46页哦2光的衍射光的衍射n 现象:光线绕过障碍物偏离直线传播而进入几何阴影,并在光屏上出现明暗相间条纹的现象。n 产生条件:障碍物或孔的尺寸比光波的波长小或者相差不多。n 单缝衍射:单缝衍射图样是平行的、中间宽两边窄的明暗相间的条纹。第7页,此课件共46页哦圆孔衍射:圆孔衍射图样是明暗相间的同心圆环。第8页,此课件共46页哦三、光的电磁说三、光的电磁说 n1、电磁波谱电磁波谱n 电磁波按波长以大到小的顺序是:无线电波(包括微波)、红外线、可见光、紫外线、紫外线、x射线、射线、射线。射线。n2、光谱及光谱分析、光谱及
4、光谱分析n 由色散形成的,按频率的顺序排列而成的彩色光带叫做光谱。n 光谱分类:光谱发射光谱连续光谱明线光谱吸收光谱第9页,此课件共46页哦第10页,此课件共46页哦n(1)连续光谱)连续光谱n n n 连续分布的包含有从红光到紫光各种色光的光谱叫做连续光谱。炽热的固体、液体和高压气体的发射光谱是连续光谱。例如电灯丝发出的光、炽热的钢水发出的光都形成连续光谱。n(2)明线光谱)明线光谱n 只含有一些不连续的亮线的光谱叫做明线光谱。明线光谱中的亮线叫谱线,各条谱线对应不同波长的光。稀薄气体或金属的蒸气的发射光谱是明线光谱。明线光谱是由游离状态的原子发射的,所以也叫原子的光谱。实践证明,原子不同,
5、发射的明线光谱也不同,每种原子只能发出具有本身特征的某些波长的光,因此明线光谱的谱线叫原子的特征谱线。第11页,此课件共46页哦(3)吸收光谱)吸收光谱n 高温物体发出的白光(其中包含连续分布的一切波长的光)通过物质时,某些波长的光被物质吸收后产生的光谱,叫做吸收光谱。各种原子的吸收光谱中的每一条暗线都跟该种原子的原子的发射光谱中的一条明线相对应。这表明,低温气体原子吸收的光,恰好就是这种原子在高温时发出的光。因此吸收光谱中的暗谱线,也是原子的特征谱线。太阳的光谱是吸收光谱。第12页,此课件共46页哦(4)光谱分析)光谱分析 由于每种原子都有自己的特征谱线,因此可以根据光谱来鉴别物质和确定的化
6、学组成。这种方法叫做光谱分析。n 原子光谱的不连续性反映出原子结构的不连续性,所以光谱分析也可以用于探索原子的结构。第13页,此课件共46页哦四、光电效应与光子说四、光电效应与光子说n 1光电效应光电效应n 现象:在光的照射下,使物体中的电子逸出的现象叫做光电效应。n实验规律:n (1)任何一种金属都有一个极限频率,入射光的频率必须大于这个极限频率,才能产生光电效应;低于这个频率的光不能产生光电效应。n (2)光电子的最大初动能与入射光的强度无关,只随入射光的频率的增大而增大。n (3)入射光照到金属上时,光电子的发射几乎是瞬时的,一般不超过10-9秒。n (4)当入射光的频率大于极限频率时,
7、光电流的强度与入射光的强度成正比。第14页,此课件共46页哦n2光子说光子说n 在空间传播的光不是连续的,而是一份一份的,每一份叫做一个光子。光子的能量跟它的频率成正比,即nE=h ,n式中的h=6.6310-34js,是普朗克常量。n3爱因斯坦光电方程爱因斯坦光电方程n 根据能量守恒定律,光电子的最大初动能跟入射光子的能量h和逸出功w之间有如下关系n这个方程叫爱因斯坦光电方程。,122mVhw,第15页,此课件共46页哦n4对光电效应的解释对光电效应的解释n 根据爱因斯坦的理论,当光子照射到物体上时,它的能量可以被物体中的某个电子全部吸收。电子吸收光子的能量后,它的能量立刻增加,不需要积累的
8、过程,如果h足够大,电子就可以在瞬间离开物体表面n子吸收的能量h,一部分用来克服原子引力脱离物体表面做逸出功,一部分转化为光电子的最大初动能。对于一定的金属来说,逸出功w是一定的,所以光电子的最大初动能随着入射光频率的增大而增大。如果入射光子的能量等于金属的逸出功,它的频率就是极限频率,小于这个频率就不能产生光电效应了,那么极限频率n 0=W/hn 如果入射光比较强,即单位时间内入射光子的数目多,产生的光电子也多,所以光电流的强度与入射光的强度成正比。逃逸出来,因此光电子的发射一般不超过秒。在这个过程中,电10-9第16页,此课件共46页哦n 5光既具有波动性,又具有粒子性,也就是说光具有波粒
9、二象性。n l 但是接受光的波粒二象性,就要求我们既不可以把光当成宏观观念中的波,也不可以把光当成宏观观念中的粒子。一般说来,大量光子产生的效果往往显示出波动性,这种波动性可以看做是表明大量光子运动规律的一种几率波。而个别光子产生的效果往往显示出粒子性,这种粒子性体现在有能量、有动量,却没有静止质量。第17页,此课件共46页哦【典型例题】n例例1、如图所示的双缝干涉装置,作为线光源的小缝S位于双缝SSOSSOPSSPQSSQ12121212、的中垂线上,屏上的 点也位于双缝、的中垂线上。用某单色光做双缝干涉实验时,屏上 点是(亮或暗)点。如果屏上的 点也是亮点,那么从缝发出的光和从缝发出的光到
10、达 点时的路程差是。如果屏上的 点是暗点,那么从缝发出的光和缝发出的光到达 点的路程差是。第18页,此课件共46页哦 如果屏上的Q点是暗点,表明两列光波到达Q点时,它们的振动步调相反(如一列波处于波峰时,另一列波处于波谷),所以叠加结果互相削弱。根据波动的知识知道,发出的光波和发出的光波到达Q点的路程差是该光波半波长的奇数倍。分析:分析:因为 缝位于和的中垂线上,所以,由 发出的光到达和时,光波引起的振动步调是一致的。屏上 点也是位于和的中垂线上,即,所以到达 点的两列光波的振动步调仍然是一致的 即相位相同。这样两列光在 点叠加的结果是互相加强,所以 点是亮点 过 点的亮纹称为中央亮纹。SS1
11、SSSSSSSSOSSS OS OOOOO212121212()()如果屏上的 点也是亮点,说明两列光波到达 点时,它们的振动步调也是一致的。根据波动的知识知道,发出的光波和发出的光波到达 点的路程差应等于该光波波长的整数倍。PPSSP121S2S说说明明:本题是使 缝位于和两缝的中垂线上,这样由 处发出的光波到达和时的振动步调是相同的。SSSSSS1212 解答:解答:O点是亮点。光到达P点的路程差是该光波波长的整数倍。光到达Q点的路程差是该光波半波长的奇数倍。第19页,此课件共46页哦 例例2、用细金属丝绕一线框,将线框浸入肥皂水中,然后取出,这时线框里有一肥皂水薄膜。把这金属框竖直放置,
12、光从肥皂液膜反射到我们的眼睛,我们看到的干涉条纹是 A条纹是水平方向,条纹宽度大体相同 B条纹是水平方向,条纹间隔上宽下密 C条纹是水平方向,条纹间隔上密下宽 D条纹是竖直方向,条纹宽度大体相等第20页,此课件共46页哦分析:分析:我们眼睛看到的图像是由肥皂液膜的前表面(靠近人的一侧)反射的光和由肥皂液膜的后表面反射的光形成的干涉图样。如果用白光做实验,观察到的干涉图样是彩色条纹;如果用单色光做实验,观察到的是单色明暗条纹。明条纹处是前表面的反射光和由后表面反射的光在到达前表面时的振动步调相同,互相叠加而振动加强;暗条纹处则是前表面的反射光和后表面反射光在到达前表面时的振动步调相反而互相削弱的
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