第十三章光的量子性优秀PPT.ppt
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1、早期量子论早期量子论量子力学量子力学相对论量子力学相对论量子力学普朗克能量量子化假说普朗克能量量子化假说爱因斯坦光子假说爱因斯坦光子假说康普顿效应康普顿效应玻尔的氢原子理论玻尔的氢原子理论德布罗意实物粒子波粒德布罗意实物粒子波粒二象性二象性海森伯的测不准关系海森伯的测不准关系波恩的物质波统计说明波恩的物质波统计说明薛定谔方程薛定谔方程狄拉克把量子力学与狄拉克把量子力学与狭义相对论相结合狭义相对论相结合13-1 热辐射热辐射 普朗克的量子假设普朗克的量子假设 一、热辐射一、热辐射 物体中的分子、原子受到热激发而物体中的分子、原子受到热激发而放射电磁波。放射电磁波。电磁波能量按波长(或频率)的电磁
2、波能量按波长(或频率)的分布随物体的温度不同而不同的电分布随物体的温度不同而不同的电磁辐射,称为磁辐射,称为热辐射热辐射。二、描述热辐射的基本物理量二、描述热辐射的基本物理量 1.单色辐出度单色辐出度(辐射度辐射度)M (T)温度为温度为 T 的物体单位时间内从单的物体单位时间内从单位表面积放射的波长在位表面积放射的波长在 旁边单位波旁边单位波长区间内的能量。长区间内的能量。意义:反映不同温度下物体的辐射意义:反映不同温度下物体的辐射能按波长分布的状况。能按波长分布的状况。能谱能谱2.辐出度辐出度(总辐射度总辐射度)M(T)物体单位时间内从单位表面积放射物体单位时间内从单位表面积放射的各种波长
3、的总辐射能。的各种波长的总辐射能。几何意义:几何意义:能谱曲线下所能谱曲线下所围的面积。围的面积。单位:单位:3.单色吸取比和单色反射比单色吸取比和单色反射比 吸取比:被物体吸取的吸取比:被物体吸取的能量与入射能量之比。能量与入射能量之比。反射比:反射能量与入射能量之比反射比:反射能量与入射能量之比.不透不透明明 在在 +d 波波长区间内的吸取比。长区间内的吸取比。单色吸收比单色吸收比 :单色反射比单色反射比 :在在 +d 波波 长长区间内的反射比。区间内的反射比。物体不透亮时,物体不透亮时,黑体模型:不透亮材黑体模型:不透亮材料制成的小孔空腔。料制成的小孔空腔。黑体黑体 当当 时,时,能够在
4、任何温度能够在任何温度下全部吸收任何波长的辐射能的物体下全部吸收任何波长的辐射能的物体称称绝对黑体绝对黑体,简称,简称黑体黑体.外壳外壳热电偶热电偶保温层保温层加热线圈加热线圈腔体腔体腔芯腔芯热屏蔽套管热屏蔽套管 三、基尔霍夫辐射定律三、基尔霍夫辐射定律 在相同温度下,对各种不同材料在相同温度下,对各种不同材料的物体,同一波特长的单色辐出度与的物体,同一波特长的单色辐出度与单色吸取比的比值都相等,并等于同单色吸取比的比值都相等,并等于同一温度的黑体在同一波特长的单色辐一温度的黑体在同一波特长的单色辐出度。即出度。即或或 (1)物体的辐射实力越强,吸取实物体的辐射实力越强,吸取实力也越强力也越强
5、,好的放射体,必定是好的好的放射体,必定是好的吸取体。吸取体。(2)在相同温度的各种物体中在相同温度的各种物体中,对对任何波长任何波长,黑体的吸取本事最大,放黑体的吸取本事最大,放射本事也最大。射本事也最大。探讨:探讨:T 增大,曲线峰值增大,曲线峰值上升。上升。随随T 的上升,的上升,峰值峰值所对应波长所对应波长 m 减减小。小。1.曲线分布规律:曲线分布规律:四、黑体辐射的试验定律 M(T)随随连续变连续变更,每条曲线有一更,每条曲线有一峰值峰值 2.黑体辐射的试验定律黑体辐射的试验定律(1 1)斯特藩斯特藩-玻耳兹曼定律玻耳兹曼定律 =5.6710-8 W m-2 K-4 -斯特藩常数斯
6、特藩常数 几几何何意意义义:曲曲线线下下的的面面积积与与温温度度四四次次方方成成正正比比。(2)维恩位移定律维恩位移定律 b=2.89710-3 mK m:最大单色辐出度对最大单色辐出度对应的波长应的波长 说明随着说明随着T 的增大,的增大,m 向波长短的向波长短的方向移动。方向移动。例例:试验测得太阳辐射波谱的试验测得太阳辐射波谱的 m=490 nm,计算计算 (1)太阳单位表面积上太阳单位表面积上的放射功率;的放射功率;(2)地球表面阳光直射地球表面阳光直射的单位面积接收的功率;的单位面积接收的功率;(3)地球每地球每秒接收的太阳辐射能。太阳半径秒接收的太阳辐射能。太阳半径 RS=6.96
7、 108 m,地球半径地球半径 RE=6.37 106 m,日地距离日地距离 d=1.496 1011 m。解解:(1)(2)太阳辐射为球面波,其表面辐太阳辐射为球面波,其表面辐射总功率射总功率 地球表面单位面积接收到垂直入射地球表面单位面积接收到垂直入射阳光的功率阳光的功率dR Rs s (3)地球接收的辐射功率地球接收的辐射功率R RE E c1,c2:试验确定的阅历参数维恩的半阅历公式维恩的半阅历公式-假设黑体辐射假设黑体辐射能谱分布类似于麦克斯韦速率分布,能谱分布类似于麦克斯韦速率分布,仅在短波段与仅在短波段与试验曲线相符。试验曲线相符。维恩线维恩线 1.维恩公式和瑞利维恩公式和瑞利-
8、金斯公式金斯公式 五、普朗克公式和量子假设五、普朗克公式和量子假设 瑞瑞利利-金金斯斯公公式式-依依据据经经典典的的能能量均分原理导出量均分原理导出只适用于长波段。只适用于长波段。-“紫外灾难紫外灾难”瑞利瑞利-金斯线金斯线维恩线维恩线 2.普朗克阅历公式普朗克阅历公式 该结果与试验曲线符合得很好。该结果与试验曲线符合得很好。德国物理学家普朗克德国物理学家普朗克综合维恩和瑞综合维恩和瑞利利-金斯公式,利用内插法得出金斯公式,利用内插法得出 C1 和和 C2分别为第一和其次辐射常数。分别为第一和其次辐射常数。3.普朗克的能量子假设普朗克的能量子假设1900年普朗克提出能量子假设年普朗克提出能量子
9、假设:F腔壁中带电谐振子的能量以及它们吸腔壁中带电谐振子的能量以及它们吸取或辐射的能量都是量子化的取或辐射的能量都是量子化的;频率为频率为 的振子能量只能取的振子能量只能取h 的整数倍的整数倍Fh 称为能量子称为能量子-普朗克常数普朗克常数-普朗克公式普朗克公式F由能量子假设,普朗由能量子假设,普朗克从理论上导出公式克从理论上导出公式 普朗克普朗克1918年获年获诺贝尔诺贝尔物理学奖。物理学奖。说明:说明:对普朗克公式由对普朗克公式由 积分即得积分即得斯特藩斯特藩-玻耳兹曼定律玻耳兹曼定律 对对普朗克公式求普朗克公式求MB(T)极值,即极值,即得维恩位移定律得维恩位移定律 例弹性系数例弹性系数
10、k=15N/m的弹簧,一端悬挂的弹簧,一端悬挂上质量为上质量为1kg的小球,其振幅为的小球,其振幅为0.01m,求求(1)按普朗克能量量子化假设,与弹簧按普朗克能量量子化假设,与弹簧相联系的量子数相联系的量子数n为多大?为多大?(2)如量子数如量子数n变更一个单位,求能量的变更值与总能变更一个单位,求能量的变更值与总能量的比值量的比值解:解:(1)弹簧、小球系统具有能量弹簧、小球系统具有能量由普朗克假设由普朗克假设而而(2)当当n变更一个单位时变更一个单位时F试验仪器无法辨别,看到的将是一片试验仪器无法辨别,看到的将是一片连续区域连续区域-不显量子效应不显量子效应 光光电电效效应应:金金属属在
11、在光光的的照照射射下下放放射射电子的现象。电子的现象。13-2 光电效应光电效应 爱因斯坦的光子理论爱因斯坦的光子理论 一、光电效应的试验规律一、光电效应的试验规律饱和饱和饱和饱和电流电流电流电流(1)饱和电流饱和电流与入射光强成正比与入射光强成正比一、光电效应的试验规律一、光电效应的试验规律单位时间内,阴极溢出的光电单位时间内,阴极溢出的光电子数与入射光强成正比子数与入射光强成正比(2)加遏止电压时间电加遏止电压时间电流为零流为零光电子溢出时光电子溢出时有最大初动能有最大初动能光强较强光强较强光强较强光强较强光强较弱光强较弱光强较弱光强较弱遏止遏止遏止遏止电压电压电压电压(3)低于低于截止频
12、率截止频率的光不发生光电效应的光不发生光电效应:与金属有关的恒量与金属有关的恒量:与金属无关的普适恒量与金属无关的普适恒量最大动能与入射光频率成线性关系,最大动能与入射光频率成线性关系,而与入射光强无关而与入射光强无关FF遏止电压与频率成线性关系遏止电压与频率成线性关系(4)光电子是即时放射的,无论光强如何,弛光电子是即时放射的,无论光强如何,弛豫时间不超过豫时间不超过10-9s存在截止频率存在截止频率(红限红限)红限红限二、光波动理论的缺陷二、光波动理论的缺陷波动说认为:波动说认为:(1)金金属属中中电电子子吸吸取取光光能能逸逸出出,其其初初动动能能由由光光振振动振幅动振幅,即由光强确定即由
13、光强确定试验结果试验结果初动能与入射光初动能与入射光频率相关,而与频率相关,而与入射光强无关入射光强无关(2)光能量足够,光电效应光能量足够,光电效应对各种频率光都会发生对各种频率光都会发生存在截止频率存在截止频率(红红限限)(3)电子吸取光波能量只有电子吸取光波能量只有到确定量值时,才会从到确定量值时,才会从金属中逸出金属中逸出光电子是即时放光电子是即时放射的射的三、爱因斯坦光子学说三、爱因斯坦光子学说FF1905年爱因斯坦提出年爱因斯坦提出光子假说光子假说:光是由一个个光量子光是由一个个光量子(光子光子)组成的粒子流组成的粒子流频率为频率为 的光的每一光子具有能量的光的每一光子具有能量h1
14、.光电效应方程光电效应方程FF一个电子吸取一个光子,由能量守恒一个电子吸取一个光子,由能量守恒光子能量光子能量光子能量光子能量逸出功逸出功逸出功逸出功光电效应方程光电效应方程2.光电效应的说明光电效应的说明(1)光强大光强大光子数光子数多多单位时间内单位时间内释放的光电子数释放的光电子数多多光电流大光电流大(2)光电子动能与光频率成线性关系光电子动能与光频率成线性关系(3)存在红限存在红限对比有对比有红限红限(4)光子能量一次地被一个电子吸取,不须要光子能量一次地被一个电子吸取,不须要积累能量的时间积累能量的时间FF结论:光是粒子流结论:光是粒子流 FF爱因斯坦爱因斯坦1921年获年获诺贝尔物
15、理学奖诺贝尔物理学奖例例波波长长为为2500、强强度度为为2W/m2的的紫紫外外光光照照射射钾钾,钾钾的的逸逸出出功功为为2.21eV,求求(1)所所放放射射的的电电子子的的最最大大动动能能;(2)每每秒秒从从钾钾表表面面单单位位面面积所放射的最大电子数积所放射的最大电子数解:解:(1)应用爱因斯坦方程应用爱因斯坦方程(2)每个光子的能量每个光子的能量因每个光子最多只能释放一个电子因每个光子最多只能释放一个电子故每秒从钾表面单位面积所放射的最大电子故每秒从钾表面单位面积所放射的最大电子数数 一、康普顿试验一、康普顿试验13-3 康普顿效应康普顿效应F1923年美国物理学家康普顿探讨年美国物理学
16、家康普顿探讨x射线射线通过物质时的散射现象发觉:散射线中通过物质时的散射现象发觉:散射线中除了有与入射波长除了有与入射波长0相同的射线外,相同的射线外,还有还有0的射线的射线F康普顿康普顿1927年获诺贝尔物理学奖年获诺贝尔物理学奖-康普顿效应康普顿效应 探测器探测器石墨石墨光阑光阑入入入入射射射射光光光光散射光散射光x 射射线管线管试验装置试验装置康普顿康普顿效应效应 试验结果:试验结果:(1)对同一种物质,对同一种物质,=-0 0随散射角随散射角 增大而增大,增大而增大,与与 0无关。无关。(2)增大,原波长谱线增大,原波长谱线强度下降,新波长谱线强强度下降,新波长谱线强度增大。度增大。(
17、3)全部散射物质,全部散射物质,在同一散射角下在同一散射角下 都相同。但原都相同。但原谱线强度随物质的谱线强度随物质的原子序数增大而增原子序数增大而增加,新波长谱线强加,新波长谱线强度随之减小。度随之减小。经典波动理论:经典波动理论:光作用光作用带电粒子作同频受迫振动带电粒子作同频受迫振动辐射同频光波辐射同频光波(散射光散射光)波长不变波长不变(1)光子与自由或束缚较弱电子的碰撞光子与自由或束缚较弱电子的碰撞光子理论:光子理论:光子的一部分能量传给电子,则散射光子的一部分能量传给电子,则散射光子能量小于入射光子光子能量小于入射光子二、光子理论的说明二、光子理论的说明或或即即(2)与束缚很紧的电
18、子与束缚很紧的电子碰撞:碰撞:(3)轻原子轻原子中电子束缚较弱,中电子束缚较弱,重原子重原子中电中电子束缚较紧,所以原子量小的物质,子束缚较紧,所以原子量小的物质,康普顿效应较强,反之则相反康普顿效应较强,反之则相反光子与整个原子作弹性碰撞,而原子质光子与整个原子作弹性碰撞,而原子质量比光子大的多,所以光子不会显著失量比光子大的多,所以光子不会显著失去能量,即有去能量,即有=0或或=0 0三、三、理论推导理论推导F光子与静止自由电子光子与静止自由电子碰撞:碰撞:前前光子:光子:能量能量动量动量电子:电子:后后光子:光子:电子:电子:动量守恒动量守恒能量守恒能量守恒-电子的电子的康普顿波康普顿波
19、长长-仅与仅与 相相关关探讨:探讨:(1)与散射角与散射角有关,有关,=0 时,时,=0;=时,时,=2c 为最大为最大值。值。(2)与与 0 以及散射物质种类无关以及散射物质种类无关.不论入射光的波长多大,不论入射光的波长多大,都相同。都相同。例例:波长波长 0=0.02 nm 的的 x 射线与射线与静止的自由电子碰撞静止的自由电子碰撞,现从与入射方向现从与入射方向成成 900角的方向去视察散射辐射。求:角的方向去视察散射辐射。求:(1)康普顿散射康普顿散射 x 射线的波长射线的波长;(2)反反冲电子获得的动能和动量。冲电子获得的动能和动量。解解:(1)(2)反冲电子获得的动能反冲电子获得的
20、动能依据碰撞前后动量的矢量关系依据碰撞前后动量的矢量关系 一、一、氢原子光谱的规律性氢原子光谱的规律性13-4 玻尔的氢原子理论玻尔的氢原子理论65636563A A48614861A A43414341A A41024102A A3646AF1885年瑞士的巴耳末用阅历公式表示年瑞士的巴耳末用阅历公式表示出前四条可见光谱:出前四条可见光谱:用波数用波数(波长的倒数波长的倒数)表示:表示:-巴耳末公式巴耳末公式 F1889年瑞典的里德伯提出普遍方程年瑞典的里德伯提出普遍方程R=1.096776 107m-1-里德伯公里德伯公式式-里德伯常量里德伯常量的整数的整数F不同的不同的k k对应不同的谱
21、系;当对应不同的谱系;当k k确定时,确定时,每一每一n n值对应于一条谱线值对应于一条谱线(1)k=1,n=2,3,莱曼系莱曼系,紫外区紫外区(2)k=2,n=3,4,巴尔末系巴尔末系,可见光区可见光区(3)k=3,n=4,5,帕邢系帕邢系,红外区红外区(4)k=4,n=5,6,布拉开系布拉开系,红外区红外区(5)k=5,n=6,7,普芳德系普芳德系,红外区,红外区(6)k=6,n=7,8,哈菲莱系哈菲莱系,红外区红外区二、二、玻尔氢原子理论玻尔氢原子理论F1897年英国物理学家汤姆逊通过阴极年英国物理学家汤姆逊通过阴极射线试验发觉了电子射线试验发觉了电子F1904年年汤汤姆姆逊逊提提出出原
22、原子子的的“嵌嵌梅梅布布丁丁”模模型型:每每个个电电子子分分布布在在正正电电荷荷组组成成的的球球中中,并并绕绕平平衡衡位置震荡位置震荡 1.卢瑟福原子模型及其困难卢瑟福原子模型及其困难F1911年卢瑟福提出原子年卢瑟福提出原子核模型:核模型:原子是由带正原子是由带正电的原子核和核外作轨电的原子核和核外作轨道运动的电子组成道运动的电子组成F1907年卢瑟福等人通年卢瑟福等人通过过 粒子对原子核的散粒子对原子核的散射试验否定了汤姆逊射试验否定了汤姆逊模型模型卢瑟福原子模型的困难:卢瑟福原子模型的困难:(1)原子的稳定性:电子绕核转动具有加原子的稳定性:电子绕核转动具有加速度速度放射电磁波放射电磁波
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