第三章 相对论与量子论 (2)PPT讲稿.ppt
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1、第三章 相对论与量子论第1页,共50页,编辑于2022年,星期二 物理学简介 什么是物理学?什么是物理学?物理学是研究物质的最基本、最普遍的运动形式以及物质的基本结构的科学。物理学是研究物质的最基本、最普遍的运动形式以及物质的基本结构的科学。物理学与其它科学地关系:物理学与其它科学地关系:1、物理学是最基本的科学。、物理学是最基本的科学。2、物理学是最古老、然而、物理学是最古老、然而发展最快的科学。发展最快的科学。3、物理学提供最多、最基本的科学研究手段。、物理学提供最多、最基本的科学研究手段。物理学已成为物理学已成为实验物理、理论物理、计算物理实验物理、理论物理、计算物理三足鼎立的科学。三足
2、鼎立的科学。经典力学(牛顿力学)经典力学(牛顿力学)物理学的重大基础理论:物理学的重大基础理论:统计力学(热力学)统计力学(热力学)电磁学电磁学 相对论相对论 量子论量子论经典物理学经典物理学1619世纪世纪现代物理学现代物理学(19世纪末、世纪末、20世纪初开始)世纪初开始)第2页,共50页,编辑于2022年,星期二第一节第一节揭开现代物理学发展揭开现代物理学发展序幕的序幕的“三大发现三大发现”19世纪末,物理学实验中的两朵乌云:世纪末,物理学实验中的两朵乌云:(1)热辐射实验热辐射实验中出现的中出现的“紫外灾难紫外灾难”问题;问题;(2)迈克尔逊莫雷实验迈克尔逊莫雷实验所研究的所研究的“以
3、太以太”问题。问题。真空放电真空放电实验实验阴极射线阴极射线发现发现X射线射线和电子和电子研究研究放射性放射性对对X射线的射线的研究研究第3页,共50页,编辑于2022年,星期二美国物理学家。曾任芝加哥大美国物理学家。曾任芝加哥大学教授,美国科学促进协会主席、学教授,美国科学促进协会主席、美国科学院院长;还被选为法国科美国科学院院长;还被选为法国科学院院士和伦敦皇家学会会员,学院院士和伦敦皇家学会会员,1931年年5月月9日在帕萨迪纳逝世。日在帕萨迪纳逝世。主要从事主要从事光学和光谱学光学和光谱学方面的研方面的研究,以毕生精力从事光速的精密测究,以毕生精力从事光速的精密测量。量。1887年他与
4、莫雷合作,进行了著年他与莫雷合作,进行了著名的名的迈克耳孙迈克耳孙-莫雷实验莫雷实验,这是一个,这是一个最重大的否定性实验,它否定了最重大的否定性实验,它否定了“以太以太”的存在。的存在。迈克耳逊迈克耳逊迈克尔逊在迈克尔逊在1907年荣年荣获诺贝尔物理学奖。获诺贝尔物理学奖。第4页,共50页,编辑于2022年,星期二一、一、一、一、X X射线的发现射线的发现射线的发现射线的发现二、天然放射性的发现二、天然放射性的发现 放射性放射性是指物质能自发放射出某种射线的性质。是指物质能自发放射出某种射线的性质。1896年初,法国科学院院士、著名物理学家年初,法国科学院院士、著名物理学家彭加勒。彭加勒。1
5、895年,德国维尔茨堡大学校长兼物理所所长、物理学教授年,德国维尔茨堡大学校长兼物理所所长、物理学教授伦琴伦琴在重复阴在重复阴极射线实验时,发现了极射线实验时,发现了X射线。射线。X射线实质上是一种波长很短的电磁波。射线实质上是一种波长很短的电磁波。1901年,伦琴获得第一个诺贝尔物理学奖。年,伦琴获得第一个诺贝尔物理学奖。法国物理学家法国物理学家贝克勒尔贝克勒尔铀盐的放射性铀盐的放射性居里夫人和丈夫居里居里夫人和丈夫居里放射性元素钚和镭放射性元素钚和镭镭的放射性比铀强镭的放射性比铀强200200多万倍。多万倍。贝克勒尔、居里和居里夫人共同荣获贝克勒尔、居里和居里夫人共同荣获19031903年
6、诺贝尔物理学奖。年诺贝尔物理学奖。第5页,共50页,编辑于2022年,星期二法国物理学家朗之万第6页,共50页,编辑于2022年,星期二三、电子的发现三、电子的发现三、电子的发现三、电子的发现放射性放射性天然放射性天然放射性元素自发放射的性质。天然放射性天然放射性元素自发放射的性质。如:铀、镭等如:铀、镭等人工放射性通过核反应,利用反应堆、加速人工放射性通过核反应,利用反应堆、加速 器造出的放射性物质。器造出的放射性物质。英国剑桥大学卡文迪什实验室的教授汤姆逊英国剑桥大学卡文迪什实验室的教授汤姆逊1897年,汤姆逊和他的学生通过实验测量证实:年,汤姆逊和他的学生通过实验测量证实:阴极射线是由带
7、负电微粒组成的粒子流。阴极射线是由带负电微粒组成的粒子流。这种这种“微粒微粒”即电子。即电子。1906年,汤姆逊由于发现电子而荣获诺贝尔物理学奖。他被誉为年,汤姆逊由于发现电子而荣获诺贝尔物理学奖。他被誉为“最先打开通向粒子最先打开通向粒子物理学大门的伟人。物理学大门的伟人。”1909年,美国物理学家密立根年,美国物理学家密立根密立根油滴实验密立根油滴实验测得了电子电荷的精确值测得了电子电荷的精确值e e,算出电子的质量,算出电子的质量m m。证明了一个电子所带的电量是电荷的最基本单位。证明了一个电子所带的电量是电荷的最基本单位。三大发现把人们的视野由三大发现把人们的视野由宏观领域宏观领域引向
8、引向微观领域微观领域。第7页,共50页,编辑于2022年,星期二第二节第二节相对论与现代时空观相对论与现代时空观相对论相对论狭义相对论狭义相对论-一种一种新的时空理论新的时空理论广义相对论广义相对论-一种一种新的引力理论新的引力理论一、狭义相对论一、狭义相对论 1、狭义相对论的创立、狭义相对论的创立 2、狭义相对论的两个基本原理、狭义相对论的两个基本原理(1)相对性原理:)相对性原理:一切物理定律(包括力学、电学等)在所有一切物理定律(包括力学、电学等)在所有 惯性系中均成立。惯性系中均成立。(2)光速不变原理:)光速不变原理:光在真空中总是以确定的速度光在真空中总是以确定的速度 C=3m/s
9、传播。传播。与光源的运动无关。与光源的运动无关。第8页,共50页,编辑于2022年,星期二3、狭义相对论的关键思想、狭义相对论的关键思想爱因斯坦爱因斯坦同时性同时性的定义的定义 (2)在高速运动中,)在高速运动中,光信号传播所用的时间不能光信号传播所用的时间不能忽略不计。忽略不计。0pr说明说明(1)时间时间和和空间空间是密是密 不不可分的,可分的,是相对的是相对的。C第9页,共50页,编辑于2022年,星期二4、狭义相对论的狭义相对论的核心方法核心方法-洛仑兹变换洛仑兹变换伽利略变换伽利略变换x=xvty=yz=zt=tyOxPkv0ykxzZ洛仑兹变换洛仑兹变换洛仑兹收缩因子洛仑兹收缩因子
10、爱因斯坦爱因斯坦同时性因子同时性因子第10页,共50页,编辑于2022年,星期二当当vc时,时,洛仑兹变换洛仑兹变换伽利略变换伽利略变换x=xvty=yz=zt=t洛仑兹变换洛仑兹变换伽利略变换伽利略变换同时,在洛仑兹变换中同时,在洛仑兹变换中只能取不为只能取不为零的实数,表明零的实数,表明真空中的光速是物质运动的上限真空中的光速是物质运动的上限速度。速度。可见,相对论包含了牛可见,相对论包含了牛顿力学。顿力学。第11页,共50页,编辑于2022年,星期二5 5、狭义相对论的时空观:、狭义相对论的时空观:空间的相对性空间的相对性空间的相对性空间的相对性-动尺变短。动尺变短。动尺变短。动尺变短。
11、时间的相对性时间的相对性-动钟变慢。动钟变慢。同时的相对性。同时的相对性。在在K系同时系同时tt=0,=0,不同地点不同地点XX0发生发生,则则tt0,即在即在 k 系,不再是同时发生。系,不再是同时发生。对于一只静止在对于一只静止在K系中的时钟,它系中的时钟,它的位置是不变的,即的位置是不变的,即XX=0=0,所以,所以运动的时钟变慢了。运动的时钟变慢了。尺静止在尺静止在 kk系中,在系中,在 k k系中的观察系中的观察者看来,运动的尺变短了。者看来,运动的尺变短了。XX为运动长度,为运动长度,xx静止长度静止长度第12页,共50页,编辑于2022年,星期二6、狭义相对论的主要结论、狭义相对
12、论的主要结论 质速关系质速关系 质能关系质能关系m0为物体的静止质量,为物体的静止质量,m为物为物体的运动质量体的运动质量在相对论中,物体的质量随在相对论中,物体的质量随着运动速度的增加而增加着运动速度的增加而增加EE运动而增加的能量,运动而增加的能量,mm-运动而增加的质量。运动而增加的质量。1Kg物体包含的静止能量物体包含的静止能量1Kg汽油的燃烧值汽油的燃烧值质能关系表明:一个质量为质能关系表明:一个质量为m的物体,具有的物体,具有的能量。的能量。第13页,共50页,编辑于2022年,星期二质能关系能关系的巨大意义的巨大意义50克物质全部转化克物质全部转化为能量,可以将整为能量,可以将整
13、个西湖里的水加热个西湖里的水加热到沸腾;到沸腾;1千克核物千克核物质反应放出的能量质反应放出的能量相当于相当于1000多吨多吨TNT炸药爆炸放出炸药爆炸放出的能量。的能量。质能关系的产生,意味着原子能时代的到来,然而科学是双韧剑,质能关系的产生,意味着原子能时代的到来,然而科学是双韧剑,如何保证原子能的和平利用,是人类特别应当重视的问题。如何保证原子能的和平利用,是人类特别应当重视的问题。原子弹原子弹第14页,共50页,编辑于2022年,星期二二、广义相对论二、广义相对论 1、广义相对论的两个基本原理、广义相对论的两个基本原理 广义协变原理:广义协变原理:自然规律对于任何参照系而言都应具有自然
14、规律对于任何参照系而言都应具有 相同的数学形式。相同的数学形式。等效原理:等效原理:匀加速参照系与引力场中静止的参照系等效。匀加速参照系与引力场中静止的参照系等效。即:非惯性系与某一引力场等效。即:非惯性系与某一引力场等效。2、广义相对论的主要结论、广义相对论的主要结论 (1)引力大的地方时钟走的慢;)引力大的地方时钟走的慢;(2)引力导致空间弯曲。)引力导致空间弯曲。第15页,共50页,编辑于2022年,星期二3、广义相对论的描述:广义相对论的描述:空间的结构和性质取决于物质的分布,现实存在的空间不空间的结构和性质取决于物质的分布,现实存在的空间不是平坦的欧几里得空间,而是是平坦的欧几里得空
15、间,而是四维弯曲的黎曼空间四维弯曲的黎曼空间,空间的,空间的曲率体现着引力场的强度。曲率体现着引力场的强度。广义相对论是牛顿广义相对论是牛顿万有引力定律万有引力定律的相对论推广,它成功地解的相对论推广,它成功地解释了牛顿万有引力所不能解释的引力现象释了牛顿万有引力所不能解释的引力现象-水星轨道近日点的水星轨道近日点的进动进动;它所预言的它所预言的光线弯曲效应和引力辐射效应光线弯曲效应和引力辐射效应已被实验观已被实验观测所证实;它所预言的测所证实;它所预言的中子星、引力透镜、黑洞中子星、引力透镜、黑洞等天体也已有等天体也已有了许多证据;它对宇宙论中的了许多证据;它对宇宙论中的“宇宙大爆炸模型宇宙
16、大爆炸模型”,给出了宇,给出了宇宙演化的一种图象。宙演化的一种图象。第16页,共50页,编辑于2022年,星期二关于相对论和爱因斯坦关于相对论和爱因斯坦爱因斯坦是世纪最伟大的科学家爱因斯坦是世纪最伟大的科学家逻辑结构之完美逻辑结构之完美实验预言之精确实验预言之精确理论容量之深广理论容量之深广在人类思想史和科学史上是空前的在人类思想史和科学史上是空前的第17页,共50页,编辑于2022年,星期二第三节第三节量子理论与现代高新技术量子理论与现代高新技术一、量子论的创立一、量子论的创立1、创立的时代背景、创立的时代背景2、量子论的诞生、量子论的诞生(1900年,普朗克提出)年,普朗克提出)二、量子理
17、论的主要内容:二、量子理论的主要内容:1、爱因斯坦的光量子理论(、爱因斯坦的光量子理论(1905年)年)光的波粒二象性。光的波粒二象性。2、德布罗意物质波理论(、德布罗意物质波理论(1924年)年)1924年,年,32岁的法国青年物理学家德布罗意提出:岁的法国青年物理学家德布罗意提出:实物粒子:静止质量不为零的微观粒子称为实物粒子。实物粒子:静止质量不为零的微观粒子称为实物粒子。一切实物粒子都具有波粒二象性一切实物粒子都具有波粒二象性。德布罗意于德布罗意于19291929年获诺贝尔奖,年获诺贝尔奖,19331933年当选为法国科学院院士。年当选为法国科学院院士。第18页,共50页,编辑于202
18、2年,星期二3 3、海森堡不确定关系、海森堡不确定关系、海森堡不确定关系、海森堡不确定关系海森堡海森堡矩阵的方式矩阵的方式矩阵力学矩阵力学不确定关系不确定关系量子力学量子力学薛定谔薛定谔微分方程的形式微分方程的形式波动力学波动力学薛定谔方程薛定谔方程海森堡于海森堡于1932年获诺贝尔奖,年获诺贝尔奖,薛定谔于薛定谔于1933年获诺贝尔奖。年获诺贝尔奖。量子力学的创立(量子力学的创立(19251925年)年)4、波函数与薛定谔方程、波函数与薛定谔方程第19页,共50页,编辑于2022年,星期二三、量子力学是现代高科技发展的重要基石三、量子力学是现代高科技发展的重要基石三、量子力学是现代高科技发展
19、的重要基石三、量子力学是现代高科技发展的重要基石量子力学的创立对当代科学技术发展的意义:量子力学的创立对当代科学技术发展的意义:量子力学的创立,揭示了微观世界的基本规律,为原子物理学、量子力学的创立,揭示了微观世界的基本规律,为原子物理学、固体物理学、核物理学、粒子物理学和半导体物理学的发展奠定固体物理学、核物理学、粒子物理学和半导体物理学的发展奠定了理论基础。量子能带理论的建立,使人们对半导体的性能有了了理论基础。量子能带理论的建立,使人们对半导体的性能有了认识,导致了晶体管和大规模集成电路的产生,引导了认识,导致了晶体管和大规模集成电路的产生,引导了20世纪微世纪微电子技术、激光技术、通信
20、技术等现代高新技术的空前发展。同电子技术、激光技术、通信技术等现代高新技术的空前发展。同时,也为超导电性的研究、液晶研究和介观物理研究打开了一扇时,也为超导电性的研究、液晶研究和介观物理研究打开了一扇大门。大门。相对论和量子论,不仅是现代物理学而且也是整个自然科学相对论和量子论,不仅是现代物理学而且也是整个自然科学的两大基石。的两大基石。第20页,共50页,编辑于2022年,星期二20世纪最伟大的科学家爱因斯坦一、爱因斯坦的贡献二、爱因斯坦的一生三、爱因斯坦的思想第21页,共50页,编辑于2022年,星期二一、爱因斯坦的贡献有史以来最杰出的十位物理学家:有史以来最杰出的十位物理学家:1.爱因斯
21、坦爱因斯坦(美籍德国人,美籍德国人,1921*)1921*)2.2.牛顿牛顿(英国英国)3.3.麦克斯韦麦克斯韦(英国英国)4.4.玻尔玻尔(丹麦,丹麦,1922)1922)5.5.海森伯海森伯(德国,德国,1932)1932)6.6.伽利略伽利略(意大利意大利)7.7.费因曼费因曼(美国,美国,1965)1965)8.8.狄拉克狄拉克(英国,英国,1933)1933)9.9.薛定谔薛定谔(奥地利,奥地利,1933)1933)10.10.卢瑟福卢瑟福(新,新,1908)1908)第22页,共50页,编辑于2022年,星期二主要贡献主要贡献(1)提出光量子假说,解释了)提出光量子假说,解释了光电
22、效应光电效应。获得。获得1921年年诺贝尔物理奖。诺贝尔物理奖。(2)分子运动理论,分子运动理论,1905年年4月、月、5月、月、12月他发表了月他发表了三三三三篇有关布朗运动篇有关布朗运动篇有关布朗运动篇有关布朗运动的论文,为解决半个多世纪来科学界和的论文,为解决半个多世纪来科学界和哲学界争论不休的哲学界争论不休的原子原子原子原子是否存在的问题做出了突出贡献。是否存在的问题做出了突出贡献。(3)创立创立狭义相对论狭义相对论爱因斯坦写了一篇开创物理学纪元的长论文爱因斯坦写了一篇开创物理学纪元的长论文论动体的电论动体的电论动体的电论动体的电动力学动力学动力学动力学,完整地提出狭义相对论。这是他,
23、完整地提出狭义相对论。这是他10年酝酿和探索的年酝酿和探索的结果,解决了结果,解决了19世纪末出现的古典物理学的危机,推动了整个世纪末出现的古典物理学的危机,推动了整个物理学理论的革命。物理学理论的革命。第23页,共50页,编辑于2022年,星期二(4)创立)创立广义相对论广义相对论(5)建立建立质能关系质能关系1905年年9月,爱因斯坦写了一月,爱因斯坦写了一篇短文篇短文物体的惯性同它所含物体的惯性同它所含物体的惯性同它所含物体的惯性同它所含的能量有关吗?的能量有关吗?的能量有关吗?的能量有关吗?,作为相对,作为相对论的一个推论,揭示了质量论的一个推论,揭示了质量(m)和能量和能量(E)的相
24、当性:的相当性:E=mc2,并由此解释了放射性元素,并由此解释了放射性元素(如镭)所以能释放出大量能(如镭)所以能释放出大量能量的原因。量的原因。1932年年爱因斯坦在因斯坦在讲解著名方解著名方程程E=mc2第24页,共50页,编辑于2022年,星期二(6)激光基础理论)激光基础理论1916年爱因斯坦发表关于辐射的量子理论。文章年爱因斯坦发表关于辐射的量子理论。文章提出了激光辐射理论,而这正是激光理论的核心基础。因提出了激光辐射理论,而这正是激光理论的核心基础。因此爱因斯坦被认为是此爱因斯坦被认为是激光之父激光之父激光之父激光之父。在这篇论文中,爱因斯在这篇论文中,爱因斯坦区分了三种过程:受激
25、吸收、自发辐射、受激辐射。坦区分了三种过程:受激吸收、自发辐射、受激辐射。前两个概念是已为人所知的。前两个概念是已为人所知的。受激辐射受激辐射受激辐射受激辐射是爱因斯坦新发现。受激辐射的最大特点是由是爱因斯坦新发现。受激辐射的最大特点是由受激辐射产生的光子与引起受激辐射的原来的光子具有完全受激辐射产生的光子与引起受激辐射的原来的光子具有完全相同的状态。通过一次受激辐射,一个光子变为两个相同的相同的状态。通过一次受激辐射,一个光子变为两个相同的光子。这意味着光被加强了,放大了。这正是产生激光的基光子。这意味着光被加强了,放大了。这正是产生激光的基本过程。本过程。第25页,共50页,编辑于2022
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