量子理论的建立 (2)精选文档.ppt
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1、量子理论的建立本讲稿第一页,共四十九页 上一代人能取得自然知识的如此神奇进展,应归功于人们从传统思想束缚下获得的这一解放。玻尔 本讲稿第二页,共四十九页 20世纪初,新的实验现象不断被发现,经典物理在解释这些现象时陷入了困境,其中表现最为突出的是黑体辐射问题和光电效应问题,对以上问题的解决过程也就是量子物理建立的过程,它为量子力学的发展打下了基础。黑体:能全部吸收投射到它上面的辐射而无反射的物体。一个空腔可以看作是黑体。黑体辐射问题所研究的是辐射与周围物体处于平衡状态时能量按波长(或频率)的分布。当空腔与内部的辐射处于平衡时,腔壁单位面积所发射出的辐射能量和它所吸收的辐射能量相等。本讲稿第三页
2、,共四十九页 实验得出的平衡时辐射密度按波长分布的曲线,其形状和位置只与黑体的绝对温度有关,而与空腔的形状及组成的物质无关。许多人企图用经典物理学来说明这种能量分布公式,但都没有成功。本讲稿第四页,共四十九页一、紫外灾难一、紫外灾难19世纪末,由于冶金等各方面的需求,人们急于知道辐射强度与光波长之间的函数关系。单靠实验逐一找对应点的方法,犹如钝刀子割肉。当时维恩和瑞利-金斯分别发表了两个公式,试图解决这一问题。本讲稿第五页,共四十九页1.辐射强度随波长变化的规律图 19世纪末,对黑体辐射已经进行了仔细的测量,得出了辐射强度随波长的变化规律,如图。它是一个长波和短波方向都降落到零的光滑曲线,而在
3、某一波长处有一极大值。本讲稿第六页,共四十九页2.维恩定律 德国物理学家维恩(1864-1928)通过半理论和半经验的方法。得出一个可用来描述能量分布曲线的辐射公式-维恩公式。是辐射能密度,是频率,T是温度。在短波区和实验结果符合,而在长波区不符,偏离很大。本讲稿第七页,共四十九页3.瑞利金斯定律 1900年英国物理学家瑞利(1842-1919)根据统计力学、热力学、电磁理论,导出另一个辐射定律。这一定律到1905年经英国物理学家金斯(1877-1946)加以修正,因此叫做瑞利-金斯公式。本讲稿第八页,共四十九页 在长波区和实验结果符合,而在短波区不符。而且当波长接近紫外时,计算出的能量为无限
4、大!但瑞利金斯等人得出的共识,是根据经典物理的理论严密推导的,瑞利和金斯也是物理学界公认的治学严谨的人,理论值与实验值在短波区的北辙南辕,使人们不得不称之为“紫外灾难”。紫外灾难也就是经典物理的灾难。本讲稿第九页,共四十九页本讲稿第十页,共四十九页二、普朗克独步一时的研究二、普朗克独步一时的研究1.普朗克(1858-1947):诞生在德国,中学毕业后,踌躇于物理和音乐之间,老师劝他不要选物理,但普朗克选择了物理,于1879年获得博士学位。个人生活不幸,第一个儿子死于一战,二儿因要谋刺希特勒而牺牲。一次空袭中,家被炸毁。本讲稿第十一页,共四十九页普朗克早期主要是从事热力学研究,1894年开始研究
5、黑体辐射问题。1899年,他从热力学推导维恩的辐射定律,开始确信这个定律是唯一正确的。但是,当他得知德国的物理学家鲁本斯(1865-1922)等人在1899年9月发表的实验报告中指出维恩辐射定律在长波方面出现明显的偏差时普朗克开始尝试修改这个理论。1900年10月初,鲁本斯告诉普朗克瑞利于当年六月发表的辐射定律在长波方面与实验符合得很好,这使普朗克受到启发,立刻用内插法去寻找新的辐射定律,使它在长波方面渐进于瑞利公式;而在短波方面渐进于维恩公式。本讲稿第十二页,共四十九页普朗克于1900年10月19日在德国物理学会上以维恩辐射定律的改进为题报告了他得出的一些公式。当天晚上,鲁本斯就做实验证明,
6、普朗克公式与实验完全相符,这就给普朗克的研究增加了信心。本讲稿第十三页,共四十九页2.普朗克的内插公式当,即在长波范围,普朗克定律变为瑞利金斯公式。当,即在短波范围,又与维恩定律一致。将维恩公式和瑞利公式综合在一起,理论值与实验结果符合得较好。本讲稿第十四页,共四十九页本讲稿第十五页,共四十九页3.普朗克的能量子假设 普朗克公式毕竟是个经验公式,必须探求其物理意义,并给予理论上的解释。为此他又紧张工作两个月,终于开辟了新的出乎预料的前境。普朗克发现,要对这个公式作出合理的解释,唯一的出路必须引入一个与经典物理学格格不入的能量子假设。普朗克写道:“即使这个新的辐射公式证明是绝对精确的,但若仅仅是
7、一个侥幸揣测出来的公式,它的价值也只能是有限的。”普朗克并不满足于自己的一得之功。他大胆地将热力学的熵与能量的分配相联系,独创了能量子理论。只要自然科学在思维着,它的发展形式就是假说。恩格斯本讲稿第十六页,共四十九页 1900年12月14日,普朗克再一次在物理学会上宣读了关于光谱中能量分布规律的理论的论文,在文章中大胆地提出了一个假设,即能量可以划分成n个相等的小份,每个小份叫能量子,每个能量子又与频率成正比,比例系数为h。h称为普朗克常数。根据这个量子假设,普朗克得到了与实验曲线完全符合的普朗克公式。本讲稿第十七页,共四十九页 1900年12月14日这一天,被称为量子力学的生日。普朗克的理论
8、,就好象普罗米休斯从天上引来的一粒火种,使人们从传统思想的束缚下获得了解放!黑体辐射,光电效应,原子光谱,康普顿效应等都是普朗克假说的发展结果,是经典物理所不能解释的。这个发现将人类的观念不仅是有关经典科学的观念,而且是有关通常思维方式的观念的基础砸得粉碎.玻尔普朗克于1918年获诺贝尔奖。本讲稿第十八页,共四十九页第二节爱因斯坦的光量子理论一、光电效应一、光电效应本讲稿第十九页,共四十九页 19世纪末,20世纪初,人们已经从实验中发现,当光照射在金属表面时,会逸出电子,着就是光电效应。金属受到光照射后释放出电子的效应。据说,1887年,由赫兹首先发现。对于光电效应的解释难点有:当照射光频率达
9、到某一值时,才有电子逸出,而逸出的电子的动能与照射光的强度无关,只依赖于光的频率。光强度只影响单位时间内逸出的电子的数目,不影响电子的动能。用已有的波动理论已无法解释这个现象。本讲稿第二十页,共四十九页二、经典理论无法解释光电效应现象二、经典理论无法解释光电效应现象比如按经典电磁理论,波传递的能量正比于振幅的平方,与入射光频率无关,但实验验证却恰恰相反。本讲稿第二十一页,共四十九页普朗克在热辐射理论中所提出的能量子理论,启发了爱因斯坦。爱因斯坦就提出了电磁场能量本身也是量子化的,辐射场也是不连续的,而是一个个集中存在的、不可分割的能量子组成的。他把这一个个能量子称为“光量子”。爱因斯坦认为能量
10、不仅以=h形式发射,也以同样的方式一份份被吸收,光是由具有粒子性的光量子所组成。他说:“光量子钻进物体的表面层,把它的全部能量给予了单个电子”。本讲稿第二十二页,共四十九页提出了著名的光电效应方程:爱因斯坦的光量子理论,一语中的,圆满地解释了光电子效应,使量子概念进一步深入人心,并因此1921年获得诺贝尔物理奖。本讲稿第二十三页,共四十九页爱因斯坦的光量子理论虽然正确地解释了光电效应现象,但没有被当时的物理学家们广泛承认。就是连最早提出量子说的普朗克也持怀疑态度。在10年后,密立根用实验证实了爱因斯坦方程的正确性。密立根也由于他在基本电荷和光电效应方面所做的工作,获得1953年的诺贝尔物理学奖
11、。本讲稿第二十四页,共四十九页三、物理规律中的辩证法三、物理规律中的辩证法可见,若仅仅认为光只具有波动性,就无法解释光电效应,同样若只承认光的粒子性,就无法解释它的干涉、衍射现象,二者都不能对光以全面科学的解释。光的波粒二象性是波动性与粒子性的矛盾对立统一本讲稿第二十五页,共四十九页第三节 卢瑟福的原子核式结构一、原子模型的历史演变一、原子模型的历史演变本讲稿第二十六页,共四十九页 电子的发现,引起了人们对原子内部结构的兴趣。1、长岗的土星模型:1904年,提出土星卫环模型。长岗半太郎(1865-1950),日本东京大学教授,1903年根据麦克斯韦的土星卫环理论推测原子的结构,他的论文题目为用
12、粒子系统的运动学阐明线光谱、带光谱和放射性2、JJ汤姆逊西瓜模型:正电荷像西瓜瓤,负电荷像西瓜子分布其上。他在1897年用实验证明了电子的存在后,于1904年提出了西瓜模型。本讲稿第二十七页,共四十九页 二、卢瑟福的核式结构二、卢瑟福的核式结构 1、卢瑟福:(1871-1937)生于新西兰一个偏远的小城镇,有兄弟姐妹12人,但身体很好,18岁获奖学金上大学。1895年考取大英博览会奖学金,到英国剑桥大学卡文迪许实验室学习。后从事教学与科研,1907年获诺贝尔化学奖。JJ汤姆逊:“在独创的科学研究中,我从未见过有比卢瑟福先生更加热情和干练有为的学生。”1896年春末,卢瑟福接受卡文迪许实验室主任
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