第13章量子物理基础PPT讲稿.ppt
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1、第1页,共57页,编辑于2022年,星期日十九世纪末期,物理学的经典理论已经基本完善了。十九世纪末期,物理学的经典理论已经基本完善了。开耳文也说:开耳文也说:“在已经基本建成的科学大厦中,后辈物理在已经基本建成的科学大厦中,后辈物理学家只需要做一些零星的修补工作就行了学家只需要做一些零星的修补工作就行了”。麦克斯韦:麦克斯韦:“在几年中,所有重要的物理常数将被近似估在几年中,所有重要的物理常数将被近似估算出来,算出来,给科学界人士留下来的只是提高这些常数的观察给科学界人士留下来的只是提高这些常数的观察值的精度值的精度”。开耳文接着又指出:开耳文接着又指出:“但是在物理晴朗天空的远处,还有两朵但
2、是在物理晴朗天空的远处,还有两朵小小令人不安的乌云小小令人不安的乌云”。事实上还有第三朵小小的乌云:放射性现象的发现。事实上还有第三朵小小的乌云:放射性现象的发现。所有这些实验结果都是经典物理学无法解释的。所有这些实验结果都是经典物理学无法解释的。在二十世纪初期,建立起了近代物理的两大支柱:相在二十世纪初期,建立起了近代物理的两大支柱:相对论和量子论。对论和量子论。第2页,共57页,编辑于2022年,星期日13.1 经典物理的困难经典物理的困难 经典物理给我们提供了两个运动特征不相容的两类物理经典物理给我们提供了两个运动特征不相容的两类物理体系:实物粒子和相互作用场(波)。体系:实物粒子和相互
3、作用场(波)。实物粒子的运动特征:实物粒子的运动特征:定域定域。相互作用场(波)相互作用场(波)的运动特征:的运动特征:非定域非定域。经典物理在解析微观领域时将遇到问题:经典物理在解析微观领域时将遇到问题:黑体辐射:黑体辐射:经典物理关于热辐射的能量连续变化的概念不能经典物理关于热辐射的能量连续变化的概念不能解释黑体辐射的能谱;解释黑体辐射的能谱;光电效应:光电效应:光的波动说不能解释类似光电效应这类光与物质光的波动说不能解释类似光电效应这类光与物质相互作用的问题;相互作用的问题;原子结构和光谱:原子结构和光谱:经典物理学不能给出原子的稳定结构,也经典物理学不能给出原子的稳定结构,也不能说明原
4、子光谱的规律。不能说明原子光谱的规律。第3页,共57页,编辑于2022年,星期日13.1.1 黑体辐射黑体辐射1.热辐射现象热辐射现象 任何物体在任何温度下都要发射各种波长的电磁波,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与温并且其辐射能量的大小及辐射能量按波长的分布都与温度有关。度有关。物体在任何温度下都会辐射能量。物体在任何温度下都会辐射能量。注意:注意:物体既会辐射能量,也会吸收能量。物体既会辐射能量,也会吸收能量。辐射和吸收的能量恰相等时称为辐射和吸收的能量恰相等时称为热平衡热平衡。此时温度。此时温度恒定不变。恒定不变。这种由于物体中的
5、分子、原子的热运动而发射电磁这种由于物体中的分子、原子的热运动而发射电磁波的现象称为波的现象称为热辐射热辐射。第4页,共57页,编辑于2022年,星期日2.几个物理量:几个物理量:单色辐出度单色辐出度e :从物体表面单位面积上发射出的,波长介于从物体表面单位面积上发射出的,波长介于 +d 之间的辐射功率之间的辐射功率dE 与与d 的比值。的比值。意义:在一定温度意义:在一定温度T下,单位时间内从物体表面单位面积上波下,单位时间内从物体表面单位面积上波长在长在附近单位波长间隔内辐射出的能量。附近单位波长间隔内辐射出的能量。e 是温度是温度T和波长和波长 的函数,常写成的函数,常写成e(,T)。辐
6、出度辐出度E(T):物体表面单位面积发射的包含各种波长在内的物体表面单位面积发射的包含各种波长在内的辐射总功率。辐射总功率。第5页,共57页,编辑于2022年,星期日辐出度辐出度E(T)仅是温度的函数。仅是温度的函数。意义:在温度意义:在温度T 时单位时间、单位面积整个波长范围内辐时单位时间、单位面积整个波长范围内辐射出的能量。射出的能量。单色吸收率单色吸收率(,T):波长在波长在 d 范围内的吸收率称为范围内的吸收率称为单色吸收率。单色吸收率。吸收率:吸收率:当辐射从外界入射到物体表面时,被物体吸收当辐射从外界入射到物体表面时,被物体吸收的能量与入射能量的比值。的能量与入射能量的比值。基尔霍
7、夫定律:基尔霍夫定律:在热平衡下,物体的单色辐出度与单色吸收率在热平衡下,物体的单色辐出度与单色吸收率的比值与物体的性质无关,对于所有物体,这个比值是波长和温的比值与物体的性质无关,对于所有物体,这个比值是波长和温度的普适函数。度的普适函数。第6页,共57页,编辑于2022年,星期日基尔霍夫定律:基尔霍夫定律:在热平衡下,物体的单色辐出度与单色吸收率的在热平衡下,物体的单色辐出度与单色吸收率的比值与物体的性质无关,对于所有物体,这个比值是波长和温度比值与物体的性质无关,对于所有物体,这个比值是波长和温度的普适函数。的普适函数。结论:结论:好的吸收体也是好的辐射体。好的吸收体也是好的辐射体。3.
8、黑体黑体黑体:黑体:能够完全吸收外来辐射而没有反射的物体。能够完全吸收外来辐射而没有反射的物体。黑体既是完全的吸收体,也是理想的发射体。黑体既是完全的吸收体,也是理想的发射体。可把一个开小孔的不透光空腔看成黑体。可把一个开小孔的不透光空腔看成黑体。如远处不点灯的建筑物。如远处不点灯的建筑物。第7页,共57页,编辑于2022年,星期日4.黑体辐射黑体辐射实验中将开有小孔的实验中将开有小孔的空腔视为黑体,使其空腔视为黑体,使其恒温。恒温。结论:结论:每一条曲线都有一个极大值。每一条曲线都有一个极大值。随着温度的升高,黑体的单色辐出度随着温度的升高,黑体的单色辐出度迅速增大,并且曲线的极大值逐渐向短
9、迅速增大,并且曲线的极大值逐渐向短波方向移动。波方向移动。实验装置实验装置第8页,共57页,编辑于2022年,星期日实验实验T=1646k维恩根据经典热力学得出一个半经验公式:维恩根据经典热力学得出一个半经验公式:维恩公式维恩公式 维恩公式在短波部分与实验结果吻合得很好,但长维恩公式在短波部分与实验结果吻合得很好,但长波却不行。波却不行。瑞利和琼斯用能量均分定理和电磁理论得出瑞利和琼斯用能量均分定理和电磁理论得出瑞利瑞利琼斯公式琼斯公式 瑞利瑞利琼斯公式在长波部分与实琼斯公式在长波部分与实验结果吻合,但在紫外区的单色辐出验结果吻合,但在紫外区的单色辐出度为无穷大。度为无穷大。维恩维恩瑞利瑞利-
10、琼斯琼斯式中式中c1,c2为常量。为常量。式中式中c为光速。为光速。第9页,共57页,编辑于2022年,星期日13.1.2 光电效应光电效应阳阳极极阴阴极极石英窗石英窗光电效应:光电效应:当一束光照射在金属表面上当一束光照射在金属表面上时,金属表面会有电子逸出的现象。逸时,金属表面会有电子逸出的现象。逸出的电子称为光电子。出的电子称为光电子。光电效应实验光电效应实验 当当 K、A 间加反向电压,光电间加反向电压,光电子克服电场力作功,当电压达到子克服电场力作功,当电压达到某一值某一值UC时,光电流恰为零。时,光电流恰为零。UC称反向遏止电压。称反向遏止电压。遏止电压的大小反映光电子初动能的大小
11、。遏止电压的大小反映光电子初动能的大小。第10页,共57页,编辑于2022年,星期日光电效应实验的结果:光电效应实验的结果:1.存在截止频率(又称红限)存在截止频率(又称红限)0。当入射光的频率当入射光的频率 大于截止频率大于截止频率 0时,才能产生光电时,才能产生光电效应;反之,无论入射光的强度多大,都不能产生光电效应;反之,无论入射光的强度多大,都不能产生光电效应。不同材料的截止频率不同。效应。不同材料的截止频率不同。2.在入射光频率不变时,饱和光电流随入射光强度在入射光频率不变时,饱和光电流随入射光强度 I 增加而增加而增大;增大;3.遏止电压与入射光强度无关,但与入射光的频率成正遏止电
12、压与入射光强度无关,但与入射光的频率成正比。比。4.光电效应具有瞬时响应特性光电效应具有瞬时响应特性(t 10-9 s)。且这种瞬间响应。且这种瞬间响应与入射光的强度无关。与入射光的强度无关。经典理论无法解释光电效应的上述规律。经典理论无法解释光电效应的上述规律。第11页,共57页,编辑于2022年,星期日实验实验T=1646k维恩维恩瑞利瑞利-琼斯琼斯13.2 量子论的诞生量子论的诞生13.2.1 普朗克的能量子理论普朗克的能量子理论1.能量子假设能量子假设1900年普朗克用内插法得到了年普朗克用内插法得到了普朗克公式普朗克公式:普朗克常数普朗克常数这个公式与实验结果相符合。这个公式与实验结
13、果相符合。普朗克理论值普朗克理论值波长形式:波长形式:频率形式:频率形式:第12页,共57页,编辑于2022年,星期日普朗克的能量子假设:=h 称称为为能量子能量子,n 称为量子数称为量子数。金属空腔壁中电子的振动可视为一维谐振子。这些振子金属空腔壁中电子的振动可视为一维谐振子。这些振子可以吸收或辐射能量。可以吸收或辐射能量。对频率为对频率为 的谐振子,的谐振子,其其吸收或辐射的吸收或辐射的能量是不连续的,只能取某一最小能量能量是不连续的,只能取某一最小能量h 的整数倍。的整数倍。在在这这一一假假设设基基础础上上,运运用用经经典典的的统统计计物物理理方方法法就就可可推推出出普普朗克黑体辐射公式
14、(推导见教材)。朗克黑体辐射公式(推导见教材)。能能量量子子假假设设对对于于经经典典物物理理来来说说是是离离经经叛叛道道的的,就就连连普普朗朗克克本本人人当当时时都都觉觉得得难难以以置置信信。为为回回到到经经典典的的理理论论体体系系,在在一一段段时时间间内内他他总总想想用用能能量量的的连连续续性性来来解解决决黑黑体体辐辐射射问问题题,但但都都没没有有成成功。功。第13页,共57页,编辑于2022年,星期日2.黑体辐射的两个定律黑体辐射的两个定律斯忒藩斯忒藩-玻尔兹曼定律说明了黑体辐出度与温度的关系:玻尔兹曼定律说明了黑体辐出度与温度的关系:斯忒藩斯忒藩-玻耳兹曼常量玻耳兹曼常量 能谱分布曲线的
15、峰值对应的波长能谱分布曲线的峰值对应的波长 m与温度与温度T 的乘积为一的乘积为一常数。常数。含义:随着温度的升高,单色辐出度的峰值向短波方向移动。含义:随着温度的升高,单色辐出度的峰值向短波方向移动。(1)斯忒藩斯忒藩-玻耳兹曼定律玻耳兹曼定律(2)维恩位移定律维恩位移定律维恩常量维恩常量第14页,共57页,编辑于2022年,星期日例:例:直径直径10 cm、焦距、焦距50cm的凸透镜将太阳的像聚焦在置于焦平的凸透镜将太阳的像聚焦在置于焦平面上的一个涂有黑色的粗糙金属片上,金属片大小与太阳的像一面上的一个涂有黑色的粗糙金属片上,金属片大小与太阳的像一样大。太阳与金属片均视为黑体。设太阳温度为
16、样大。太阳与金属片均视为黑体。设太阳温度为5.9103K,求金,求金属片可达到的最高温度。属片可达到的最高温度。解:解:太阳辐出度太阳辐出度到达透镜功率:到达透镜功率:会聚到达黑色金属光屏成象,设其温度为会聚到达黑色金属光屏成象,设其温度为T,又又由几何光路图有:由几何光路图有:代入整理得:代入整理得:rR第15页,共57页,编辑于2022年,星期日13.2.2 爱爱因斯坦的光因斯坦的光电电效效应应方程方程 爱因斯坦在普朗克能量子假设的基础上进一步提出了爱因斯坦在普朗克能量子假设的基础上进一步提出了光光子子假设:假设:光不仅在发射和吸收时以能量为光不仅在发射和吸收时以能量为h的微粒形式出现,而
17、的微粒形式出现,而且在空间传播时也是如此。且在空间传播时也是如此。频率为频率为 的的光是由大量能量为光是由大量能量为 =h 光子组成的粒子流,这些光子沿光的传播方向以光光子组成的粒子流,这些光子沿光的传播方向以光速速 c 运动。运动。光子的能量:光子的能量:爱因斯坦光电效应方程:爱因斯坦光电效应方程:式中:式中:A A为电子逸出金属表面所需做的功,称为逸出为电子逸出金属表面所需做的功,称为逸出功;功;为光电子的最大初动能。为光电子的最大初动能。第16页,共57页,编辑于2022年,星期日爱因斯坦对光电效应的实验解释:爱因斯坦对光电效应的实验解释:1.入射光的强度入射光的强度 I 取决于单位时间
18、内垂直通过单位面积的光取决于单位时间内垂直通过单位面积的光子数子数n。入射光较强时,含有的光子数较多,所以获得能量而逸入射光较强时,含有的光子数较多,所以获得能量而逸出的电子数也多,饱和电流自然也就大。出的电子数也多,饱和电流自然也就大。2.当当 hA时,电子无法获得足够能量脱离金属表面,因此存时,电子无法获得足够能量脱离金属表面,因此存在红限在红限0。不同金属具有不同的截止频率。不同金属具有不同的截止频率。第17页,共57页,编辑于2022年,星期日4.入射光中光子的能量被金属表面的电子一次吸收,因入射光中光子的能量被金属表面的电子一次吸收,因此具有瞬时性。此具有瞬时性。初动能及反向遏止电压
19、与初动能及反向遏止电压与 成正比,而与光强无关。成正比,而与光强无关。3.根据根据光子能量:光子能量:光子的质量:光子的质量:光子的光子的动动量:量:光子的质量、能量和动量光子的质量、能量和动量第18页,共57页,编辑于2022年,星期日例:例:已知银的光电效应截止波长已知银的光电效应截止波长 0=350nm,当用波长为,当用波长为250nm的紫外光照射时,求逸出光电子最大初动能的紫外光照射时,求逸出光电子最大初动能Ek和银的逸出功和银的逸出功A0。解:解:第19页,共57页,编辑于2022年,星期日13.2.3康普康普顿顿散射散射 爱因斯坦断言光是由光子组成,但真正证明光是由光爱因斯坦断言光
20、是由光子组成,但真正证明光是由光子组成的是康普顿散射实验。子组成的是康普顿散射实验。1922 23年康普顿研究了年康普顿研究了X射线在石墨上的散射。射线在石墨上的散射。光阑光阑X 射线管射线管探探测测器器X 射线谱仪射线谱仪晶体晶体 0散射波长散射波长,0 石墨体石墨体(散射物质散射物质)0第20页,共57页,编辑于2022年,星期日1.康普顿散射的实验规律康普顿散射的实验规律 在在 X 射线通过物质散射时,散射线中除有与入射线波射线通过物质散射时,散射线中除有与入射线波长相同的射线外,还有比入射线波长更大的射线,其波长长相同的射线外,还有比入射线波长更大的射线,其波长的改变量与散射角的改变量
21、与散射角 有关,而与入射线波长有关,而与入射线波长 0和散射物质都无和散射物质都无关。关。波长的改变量满足如下关系:波长的改变量满足如下关系:式中:式中:C=2.4 10-12m称为康普顿波长。它表示散射角称为康普顿波长。它表示散射角为为90o时,散射波长改变的值。时,散射波长改变的值。这种改变波长的散射称为这种改变波长的散射称为康普顿效应。康普顿效应。经典理论无法解释康普顿散射的实验规律。经典理论无法解释康普顿散射的实验规律。第21页,共57页,编辑于2022年,星期日2.康普顿效应的光量子理论解释康普顿效应的光量子理论解释 X 射线是由一些能量为射线是由一些能量为=h 的光子组成,并且这些
22、的光子组成,并且这些光子与自由电子发生完全弹性碰撞。光子与自由电子发生完全弹性碰撞。在轻原子中在轻原子中,原子核对电子原子核对电子的束缚较弱,可以把电子看作的束缚较弱,可以把电子看作是静止的自由电子。是静止的自由电子。反冲电子反冲电子碰撞前:碰撞前:光子能量为光子能量为h o,动量为,动量为h o/c;电电子的能量为子的能量为moc2,动量为零。,动量为零。碰撞后:碰撞后:光子散射角为光子散射角为,光子能量为光子能量为h,动量为,动量为h/c;电子飞出的方向与入射光子的夹角为电子飞出的方向与入射光子的夹角为,它,它的的能量为能量为 ,动量为,动量为 。第22页,共57页,编辑于2022年,星期
23、日反冲电子反冲电子碰撞过程能量守恒碰撞过程能量守恒动量守恒动量守恒联立以上三式,可以解得:联立以上三式,可以解得:第23页,共57页,编辑于2022年,星期日散射波长改变量:散射波长改变量:康普顿效应中,波长改变的原因:当一个光子与散射物康普顿效应中,波长改变的原因:当一个光子与散射物质中的一个自由电子碰撞后,电子获得一部分能量,同质中的一个自由电子碰撞后,电子获得一部分能量,同时光子将沿某一方向散射,时光子将沿某一方向散射,散射的光子能量减小,频率减散射的光子能量减小,频率减小,波长变长。小,波长变长。康普顿波长:康普顿波长:康普顿散射进一步证实了光子理论的正确性,还证明了在微康普顿散射进一
24、步证实了光子理论的正确性,还证明了在微观领域中也是严格遵守能量、动量守恒定律。观领域中也是严格遵守能量、动量守恒定律。第24页,共57页,编辑于2022年,星期日说明说明:1.散射波长改变量散射波长改变量 的数量级为的数量级为 10-12m,可见光波长的数量,可见光波长的数量级级10-7m,观察不到康普顿效应。,观察不到康普顿效应。2.散射光中有与入射光相同的波长的射线,是由于光子与原子散射光中有与入射光相同的波长的射线,是由于光子与原子碰撞,原子质量很大,光子碰撞后,能量不变,散射光频率不碰撞,原子质量很大,光子碰撞后,能量不变,散射光频率不变。变。4.重原子中,内层电子较多,而内层电子束缚
25、很紧。所以重原子中,内层电子较多,而内层电子束缚很紧。所以原子量大的物质,康普顿效应比原子量小的弱。原子量大的物质,康普顿效应比原子量小的弱。3.当当=0 时,光子频率保持不变;时,光子频率保持不变;=时,光子频率减时,光子频率减小最多。小最多。第25页,共57页,编辑于2022年,星期日例:例:一个静止电子与一能量为一个静止电子与一能量为4.0 103 eV的光子碰撞后,它的光子碰撞后,它能获得的最大动能是多少?能获得的最大动能是多少?解:解:光子与电子发生正碰而折回时,能量损失最大。光子与电子发生正碰而折回时,能量损失最大。碰撞后,电子获得的能量最大,碰撞后,电子获得的能量最大,这时光子的
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