康普顿效应康普顿效应复习进程.ppt
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1、康普顿效应康普顿效应圆屏衍射圆屏衍射圆孔衍射圆孔衍射钢针的衍射钢针的衍射增透膜增透膜薄膜干涉薄膜干涉镜面检测镜面检测光的干涉和衍射现象表明光确实是一种波光的干涉和衍射现象表明光确实是一种波光电效应光电效应 当光线(包括不可见光)照射在当光线(包括不可见光)照射在金属表面时,金属中有电子逸出的现金属表面时,金属中有电子逸出的现象,称为象,称为光电效应光电效应。逸出的电子称为。逸出的电子称为光电子光电子。2.2.光电效应的电路图光电效应的电路图阳极阳极阴极阴极光电子在电场作用下形成光电子在电场作用下形成光电流光电流(1 1)存在饱和电流)存在饱和电流光照不变,增大光照不变,增大U UAKAK,G
2、G表中电流达到某一值后表中电流达到某一值后不再增大,即达到饱和值。不再增大,即达到饱和值。实验表明:实验表明:入射光越强,饱和电流越大入射光越强,饱和电流越大3.3.光电效应的实验规律光电效应的实验规律 将电源反接,电场反向,则光将电源反接,电场反向,则光电子离开阴极后将受反向电场阻电子离开阴极后将受反向电场阻碍作用。碍作用。当当 K K、A A 间加反向电压,光间加反向电压,光电子克服电场力作功,当电压达电子克服电场力作功,当电压达到某一值到某一值 U Uc c 时,光电流恰为时,光电流恰为0 0。U Uc c称称遏止电压遏止电压。(2)存在存在遏止电压和截止频遏止电压和截止频率率阳极阳极阴
3、极阴极为什么会存在遏止电压?为什么会存在遏止电压?为什么会存在遏止电压?为什么会存在遏止电压?IUcOU光光 强强 较较 弱弱光电效应伏安特性曲线光电效应伏安特性曲线遏遏止止电电压压IIsUaOU光光 强强 较较 强强光光 强强 较较 弱弱光电效应伏安特性曲线光电效应伏安特性曲线遏遏止止电电压压饱饱和和电电流流实验表明实验表明:对于一定对于一定颜色颜色(频率频率)的光的光,无无论光的强弱如何论光的强弱如何,遏遏止电压是一样的止电压是一样的.光电子的光电子的最大初动最大初动能能只与只与入射光的频入射光的频率率有关,与入射光有关,与入射光的强弱无关。的强弱无关。当入射光的频率减小到某一数值时,即使
4、当入射光的频率减小到某一数值时,即使不施加反向电压也没有光电流,这表明已不施加反向电压也没有光电流,这表明已经没有光电子了,称为经没有光电子了,称为截止频率或是极限截止频率或是极限频率频率,这就是说,当入射光的频率低于截,这就是说,当入射光的频率低于截止频率时不发生光电效应。止频率时不发生光电效应。实验表明:不同的金属的极限频率不同。实验表明:不同的金属的极限频率不同。b.存在截止频率存在截止频率实验结果:即使入射光的强度实验结果:即使入射光的强度非常微弱,非常微弱,只要入射光频率大只要入射光频率大于被照金属的极限频率于被照金属的极限频率,电流电流表指针也几乎是随着入射光照表指针也几乎是随着入
5、射光照射就立即偏转。射就立即偏转。更精确的研究推知,光电子发更精确的研究推知,光电子发射所经过的时间不超过射所经过的时间不超过10109 9 秒秒(这个现象一般称作(这个现象一般称作“光电光电子的瞬时发射子的瞬时发射”)。)。光电效应在极短的时间内完成(3)具有瞬时性具有瞬时性阳极阳极阴极阴极二二.经典理论解释光电效应的疑难经典理论解释光电效应的疑难 1.1.经典认为,经典认为,按照经典电磁理论,按照经典电磁理论,入射光的光强越大,光波的电场强度的入射光的光强越大,光波的电场强度的振幅也越大,作用在金属中电子上的力振幅也越大,作用在金属中电子上的力也就越大,也就越大,光电子逸出的能量也应该越光
6、电子逸出的能量也应该越大。也就是说,光电子的能量应该随着大。也就是说,光电子的能量应该随着光强度的增加而增大,不应该与入射光光强度的增加而增大,不应该与入射光的频率有关,更不应该有什么截止频率的频率有关,更不应该有什么截止频率。2 2.光电效应实验表明:只要频率高于极限光电效应实验表明:只要频率高于极限频率,即使光强很弱也有光电流;频率低频率,即使光强很弱也有光电流;频率低于极限频率时,无论光强再大也没有光电于极限频率时,无论光强再大也没有光电流流。3.3.光电效应具有瞬时性。而光电效应具有瞬时性。而经典认为光能经典认为光能量分布在波面上,吸收能量要时间,即需量分布在波面上,吸收能量要时间,即
7、需能量的积累过程。能量的积累过程。1.1.光子:光子:光本身就是由一个个不可分光本身就是由一个个不可分割的能量子组成的,频率为割的能量子组成的,频率为的光的能量子为的光的能量子为h。这些能。这些能量子后来被称为量子后来被称为光子光子。爱因斯坦的光子说爱因斯坦的光子说爱因斯坦从普朗克的能量子说中得到爱因斯坦从普朗克的能量子说中得到了启发,他提出:了启发,他提出:三三.爱因斯坦的光量子假设爱因斯坦的光量子假设2.爱因斯坦的光电效应方程爱因斯坦的光电效应方程或光电子最大初动能光电子最大初动能 金属的逸出功金属的逸出功 W0一个电子吸收一个光子的能量一个电子吸收一个光子的能量h后,一部分能后,一部分能
8、量用来克服金属的逸出功量用来克服金属的逸出功WW0 0,剩下的表现为逸,剩下的表现为逸出后电子的初动能出后电子的初动能Ek,即:,即:三三.爱因斯坦的光量子假设爱因斯坦的光量子假设逸出功逸出功W0使电子脱离某种金属所做功的最小值,叫使电子脱离某种金属所做功的最小值,叫做这种金属的做这种金属的逸出功逸出功。书书32页表格页表格1 几种金属的逸出功和极限频率几种金属的逸出功和极限频率3.3.光子说对光电效应的解释光子说对光电效应的解释爱因斯坦方程表明,光电子的初动能爱因斯坦方程表明,光电子的初动能E Ek k与入与入射光的频率成线性关系,与光强无关。只有当射光的频率成线性关系,与光强无关。只有当h
9、h WW0 0 0 0时,才有光电子逸出,时,才有光电子逸出,就是光电就是光电效应的截止频率。效应的截止频率。电子一次性吸收光子的全部能量,不需要积电子一次性吸收光子的全部能量,不需要积累能量的时间,光电流自然几乎是瞬时发生的。累能量的时间,光电流自然几乎是瞬时发生的。光强较大时,包含的光子数较多,照射金属光强较大时,包含的光子数较多,照射金属时产生的光电子多,因而饱和电流大。时产生的光电子多,因而饱和电流大。三三.爱因斯坦的光量子假设爱因斯坦的光量子假设 3.3.从方程可以看出光电子初动能和照射从方程可以看出光电子初动能和照射光的频率成线性关系光的频率成线性关系 4.4.从光电效应方程中,当
10、初动能为零时,从光电效应方程中,当初动能为零时,可得极极限频率:可得极极限频率:爱因斯坦对光电效应的解释:爱因斯坦对光电效应的解释:1.1.光强大,光子数多,释放的光电子也光强大,光子数多,释放的光电子也多,所以光电流也大。多,所以光电流也大。2.2.电子只要吸收一个光子就可以从金属电子只要吸收一个光子就可以从金属表面逸出,所以不需时间的累积。表面逸出,所以不需时间的累积。由于爱因斯坦提出的光子假说成功地说明了光电由于爱因斯坦提出的光子假说成功地说明了光电效应的实验规律效应的实验规律,荣获荣获19211921年诺贝尔物理学奖年诺贝尔物理学奖。爱因斯坦光子假说圆满解释了光电效应,但当爱因斯坦光子
11、假说圆满解释了光电效应,但当时并未被物理学家们广泛承认,因为它完全违背了时并未被物理学家们广泛承认,因为它完全违背了光的波动理论。光的波动理论。4.4.光电效应理论的验证光电效应理论的验证 美国物理学家密立根,花了十年时间做了美国物理学家密立根,花了十年时间做了“光电效光电效应应”实验,结果在实验,结果在1915年证实了爱因斯坦方程,年证实了爱因斯坦方程,h 的的值与理论值完全一致,又一次证明了值与理论值完全一致,又一次证明了“光量子光量子”理论理论的正确。的正确。爱因斯坦由于爱因斯坦由于对对光电效光电效应应的理论解释和对的理论解释和对理论理论物理学物理学的贡献的贡献获得获得1921年诺贝尔物
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