高三物理复习资料原子物理基础知识.doc
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1、高三物理复习资料 原子物理基础知识 一、黑体和黑体辐射 1热辐射现象: 任何物体在 任何 温度下都要发射 各种 波长的电磁波,并且其辐射能量的大小及辐射能量按波长的分布都及 温度 有关,所以称为热辐射。 2.黑体: 物体具有 辐射 能量的本领,又有吸收外界辐射来的能量的本领。 绝对黑体(简称“黑体”)是指能够完全吸收入射的各种(填“各种”或“部分”)波长电磁波而不发生反射的物体,而黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只及黑体的 温度 有关。 3实验规律: (1)随着温度的升高,黑体的辐射强度都有增加; (2)随着温度的升高,辐射强度的极大值向 波长较短 方向移动。 二、光电效应现象 1、光电效应:
2、光电效应:物体在光 包括 不可见光的照射下发射电子的现象称为光电效应。 2、光电效应的研究结论: 任何 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。光电子的最大初动能及入射光的强度 无关 ,只随着入射光频率的增大而 增大 。 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10-9s;当入射光的频率大于极限频率时,入射光的强度越强,单位时间内发射的电子数 越多 。3、光电效应的应用:光电管:光电管的阴极表面敷有 碱 金属,对电子的束缚能力比较弱,在光的照射下容易发射电子,阴极发出的电子被阳极收集,在回路中形成电流
3、,称为 光电流 。注意:光电管两极加上正向电压,可以增强光电流。光电流的大小跟入射光的强度和正向电压有关,及入射光的频率无关。入射光的强度越大,光电流越大。遏止电压U0。回路中的光电流随着反向电压的增加而减小,当反向电压U0满足:,光电流将会减小到零,所以遏止电压及入射光的 频率 有关。 4、波动理论无法解释的现象:不论入射光的频率多少,只要光强足够大,总可以使电子获得足够多的能量,从而产生光电效应,实际上如果光的频率小于金属的极限频率,无论光强多大,都不能产生光电效应。光强越大,电子可获得更多的能量,光电子的最大初始动能应该由入射光的强度来决定,实际上光电子的最大初始动能及光强无关,及 频率
4、 有关。光强大时,电子能量积累的时间就短,光强小时,能量积累的时间就长,实际上无论光入射的强度怎样微弱,几乎在开始照射的 一瞬间 就产生了光电子. 5、普朗克常量:普郎克在研究电磁波辐射时,提出 能量量子 假说:物体热辐射所发出的电磁波的能量是不连续的,只能是的 整数倍 ,称为一个 能量量子 。即能量是一份一份的。其中辐射频率,是一个常量,称为普朗克常量。 6、光子说:光不仅在发射和吸收时能量是一份一份的,而且光本身就是由一个个 不可分割 的能量子组成,每一个能量子叫做一个光子,光子的能量E跟光的频率成正比,E= ,其中:是 普朗克 常量. 7、光电效应方程(1)逸出功W0: 电子脱离金属离子
5、束缚,逸出金属表面克服离子引力所做功的最小值(2)光电效应方程:如果入射光子的能量大于逸出功W0,那么有些光电子在脱离金属表面后还有剩余的动能根据能量守恒定律,出射光子的最大初动能Ek及入射光子的能量、逸出功W0的关系式是 (其中是指出射光电子的最大初动能。)(3)光电效应的解释:极限频率:金属内部的电子一般一次只能吸收一个光子的能量,入射光子的能量小于 逸出功W0 时,电子不可能逸出,这就是光电效应存在极限频率的原因。遏制电压:由和有:,所以遏制电压只及入射光频率有关,及入射光的强度无关,这就是光电效应存在遏制电压的原因。 三、康普顿效应(表明光子具有动量)1、康普顿效应:用X射线照射物体时
6、,一部分散射出来的X射线的波长会变 长 ,这个现象叫康普顿效应。康普顿效应是验证光的 波粒二象性 的重要实验之一。2、康普顿效应的意义:证明了爱因斯坦光子假说的正确性,揭示了光子不仅具有能量,还具有 动量 。光子的动量为3、现象解释:碰撞前后光子及电子总能量守恒,总动量也守恒。碰撞前,电子可近似视为静止的,碰撞后,电子获得一定的能量和动量,X光子的能量和动量减小,所以X射线光子的波长变长。 四、原子核式结构模型 1、电子的发现和汤姆生的原子模型: 电子的发现: 1897年英国物理学家 汤姆生 ,对阴极射线进行了一系列研究,从而发现了电子。 电子的发现表明:原子存在 精细结构 ,从而打破了 原子
7、不可再分 的观念。 汤姆生的原子模型: 1903年汤姆生设想原子是一个带电小球,它的正电荷 均匀 分布在整个球体内,而带负电的电子镶嵌在正电荷中。 2、粒子散射实验和原子核结构模型 粒子散射实验:1909年, 卢瑟福 及助手盖革和马斯顿完成的. 现象: a. 绝大多数 粒子穿过金箔后,仍沿原来方向运动,不发生偏转。 b. 有少数粒子发生 较大角度 的偏转 c. 有极少数粒子的偏转角超过了 90 ,有的几乎达到180,即被反向弹回。 原子的核式结构模型: 1911年,卢瑟福通过对粒子散射实验的分析计算提出原子核式结构模型:在原子中心存在一个很小 的核,称为原子核,原子核集中了原子所有正电荷和 几
8、乎全部 的质量,带负电荷的电子在核外空间绕核旋转。 原子轨道半径约为 10-10 m。 由粒子散射实验的实验数据还可以估算出原子核大小的数量级是10-15m。 五、玻尔原子模型 1、光谱 光谱分析 (1)各种原子的发射光谱都是线状谱,说明原子只发出几种 特定频率 的光。不同原子的亮线位置 不同 ,说明不同原子的 发光频率 是不一样的,因此这些亮线称为原子的 特征谱线 。 (2)光谱分析:一种元素,在高温下发出一些特定波长的光,在低温下,也吸收这些波长的光,所以把明线光谱中的亮线和吸收光谱中的 暗线 都称为该种元素的特征谱线,用来进行光谱分析。 2、氢原子光谱 氢原子是最简单的原子,其光谱也最简
9、单。1885年,巴耳末 对当时已知的,在 可见 光区的14条谱线作了分析,发现这些谱线的波长可以用一个公式表示: n=3,4,5, 式中R叫做 里德伯常量 ,这个公式成为巴尔末公式。 除了巴耳末系,后来发现的氢光谱在 红外 和 紫外光 区的其它谱线也都满足及巴耳末公式类似的关系式。 氢原子光谱是线状谱,具有 分立 特征,用 经典的电磁 理论无法解释。 3、玻尔模型(引入量子理论,量子化就是不连续性,整数n叫量子数。)玻尔的三条假设(量子化)轨道量子化:当电子在不同的轨道上运动时,原子处于 不同 的状态。 能量量子化:原子在不同的状态中具有不同的能量,因此,原子的能量是 量子化 的。这些 量子化
10、 的能量值叫做能级,原子中这些具有确定能量的稳定状态,称为定态。能量最低的状态叫做基态,其他状态叫做 激发 态。 跃迁假设:频率条件(辐射条件)。当电子在能量较高的定态轨道(其能量记为Em)和能量较低的定态轨道(能量记为En,mn),间跃迁时,会辐射或吸收光子的能量h= Em-En 。电子从高能级向低能级跃迁时放出光子;从低能级向高能级跃迁时可能是 吸收 光子,也可能是由于 碰撞 (用加热的方法,使分子热运动加剧,分子间的相互碰撞可以传递能量)。原子从低能级向高能级跃迁时只能吸收 一定 频率的光子;而从某一能级到被电离可以吸收能量 大于或等于电离能的任何 频率的光子。(如在基态,可以吸收E 1
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