第13章量子物理优秀PPT.ppt
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1、第13章量子物理现在学习的是第1页,共54页十九世纪末期,物理学各个分支都已日臻完善。十九世纪末期,物理学各个分支都已日臻完善。力学力学:在牛顿力学基础上,哈密顿和拉格朗日等人建立在牛顿力学基础上,哈密顿和拉格朗日等人建立起来的分析力学,特别是十九世纪中期,海王星的发现起来的分析力学,特别是十九世纪中期,海王星的发现充分表明了牛顿力学是完美无缺的。充分表明了牛顿力学是完美无缺的。热力学和统计物理:热力学和统计物理:通过克劳修斯、玻耳兹曼和吉布斯等人通过克劳修斯、玻耳兹曼和吉布斯等人的努力,建立了体系完整而又严密的热力学和统计物理。的努力,建立了体系完整而又严密的热力学和统计物理。电动力学:电动
2、力学:麦克斯韦将库仑、安培、法拉第等关于电磁现麦克斯韦将库仑、安培、法拉第等关于电磁现象的实验定律归纳成四个方程,建立了电磁场理论,并将光象的实验定律归纳成四个方程,建立了电磁场理论,并将光学也纳入到麦克斯韦方程组里面。学也纳入到麦克斯韦方程组里面。现在学习的是第2页,共54页1900年,开尔文年,开尔文:“在已经基本建成的科学大厦中,后辈在已经基本建成的科学大厦中,后辈物理学家只需做一些零星的修补工作物理学家只需做一些零星的修补工作”。人们普遍认为物理学的基本规律都已被发现人们普遍认为物理学的基本规律都已被发现麦克斯韦: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
3、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观察值的精度”。但是,开尔文进一步指出:但是,开尔文进一步指出:“在物理晴朗天空的远处,还在物理晴朗天空的远处,还有两朵小小令人不安的乌云有两朵小小令人不安的乌云”,即运用当时的物理学理论,即运用当时的物理学理论所无法正确解释的两个实验现象,一个是热辐射现象中的所无法正确解释的两个实验现象,一个是热辐射现象中的紫外灾难紫外灾难,另一个是否定绝对时空观的,另一个是否定绝对时空观的迈克尔逊迈克尔逊-莫莫雷实验。雷实验。现在学习的是第3页,共54页13.1 13.1 经典物理的困难
4、经典物理的困难经典物理提供了两个运动特征不相容的两类物理体系经典物理提供了两个运动特征不相容的两类物理体系实物粒子实物粒子 :“定域定域”(集中、单个交换能量和动量)。(集中、单个交换能量和动量)。可以同时具有确定的坐标和动量,遵循牛顿力学规律。典可以同时具有确定的坐标和动量,遵循牛顿力学规律。典型例子是粒子的碰撞。型例子是粒子的碰撞。相互作用场(波):相互作用场(波):“非定域非定域”(广延、连续交换能量和(广延、连续交换能量和动量)。可以同时与波所存在的空间内所有物理体系相互动量)。可以同时与波所存在的空间内所有物理体系相互作用,能量也可以连续改变和交换,典型例子是波的干涉作用,能量也可以
5、连续改变和交换,典型例子是波的干涉和衍射。和衍射。现在学习的是第4页,共54页黑体辐射: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;能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;物质相互作用的问题;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,经典物理学不能给出原子的稳定结构,也不能说明原子光谱的规律。也不能说明原子光谱的规律。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现在学习的是第5页,共
6、54页 13.1.1 13.1.1 黑体辐射黑体辐射热热辐辐射射:物物体体由由大大量量原原子子组组成成,热热运运动动引引起起原原子子碰碰撞撞使使原原子子激发而辐射电磁波。激发而辐射电磁波。热热运运动动是是混混乱乱的的,原原子子的的动动能能与与温温度度有有关关。温温度度越越高高,原原子子的的动动能能越越大大,通通过过碰碰撞撞引引起起原原子子激激发发的的能能量量就就越越高高,从从而而辐辐射射电电磁磁波波的的波波长长就就越越短短。因因而而辐辐射射电电磁磁波波的的能能量量与与温温度度有关。有关。任任何何物物体体在在任任何何温温度度下下都都有有热热辐辐射射,波波长长自自远远红红外外区区连连续续延延伸到紫
7、外区伸到紫外区(连续谱)。(连续谱)。激光、日光灯发光就不是热辐射。激光、日光灯发光就不是热辐射。并不是所有发光现象都是热辐射,并不是所有发光现象都是热辐射,现在学习的是第6页,共54页 几个物理定义几个物理定义单色辐出度单色辐出度e e 单位时间内,从物体单位表面发出的单位时间内,从物体单位表面发出的波长在波长在 附近单位频率间隔内的电磁波的能量。附近单位频率间隔内的电磁波的能量。取决于取决于T、辐出度辐出度E(T):单位表面积上发射的各种波长辐射的总功单位表面积上发射的各种波长辐射的总功率率 单色吸收率单色吸收率 (T):物体吸收的能量与入射能量之比物体吸收的能量与入射能量之比取决于取决于
8、T现在学习的是第7页,共54页黑体:能完全吸收各种波长电磁波而无反射的物体,黑体:能完全吸收各种波长电磁波而无反射的物体,即即=1=1,黑体是理想化模型,即使是煤黑,对太阳光的黑体是理想化模型,即使是煤黑,对太阳光的 也也小于小于 99%。不不透透明明介介质质空空腔腔开开一一小小孔孔,电电磁磁波波射射入入小小孔孔后后,很很难难再再从从小小孔孔中中射射出出。小孔表面是黑体。小孔表面是黑体。基尔霍夫辐射定律基尔霍夫辐射定律平衡热辐射时平衡热辐射时与材料无关的普适函数与材料无关的普适函数好的辐射体也是好的吸收体好的辐射体也是好的吸收体现在学习的是第8页,共54页黑体的光谱辐出度最大,与黑体的材料无关
9、。黑体的光谱辐出度最大,与黑体的材料无关。一个黑白花盘子的两张照片一个黑白花盘子的两张照片室温,反射光室温,反射光1100K,自身辐射光,自身辐射光利用黑体可撇开材料的具体性质研究热辐射本身规律利用黑体可撇开材料的具体性质研究热辐射本身规律现在学习的是第9页,共54页黑体辐射谱黑体辐射谱如图,实验测得空腔辐射如图,实验测得空腔辐射体的单色辐出度和波长的体的单色辐出度和波长的能谱曲线。能谱曲线。维恩公式维恩公式18961896年年,维维恩恩假假设设气气体体分分子子辐辐射射的的频频率率只只与与其其 速速率率有有关关,得得到到一一个个半半经经验验的公式的公式其中其中c1,c2 为常量。为常量。高频段
10、与实验符合很好,低频段偏离实验曲线。高频段与实验符合很好,低频段偏离实验曲线。现在学习的是第10页,共54页瑞利-琼斯维恩公式实验实验T=1646k瑞利瑞利 金斯公式金斯公式1900年年6月月,瑞瑞利利按按经经典典的的能能量量均均分分定定理理,把把空空腔腔中中简简谐谐振振子子平平均均能能量量取取与与温温度度成成正正比比的的连连续续值值,得得到到一一个个黑黑体体辐辐射射公式公式紫外区紫外区,单色辐出度为无穷大,出现单色辐出度为无穷大,出现“紫外灾难紫外灾难”。现在学习的是第11页,共54页光电效应:光电效应:光照射某些金属时,能从表面释光照射某些金属时,能从表面释13.1.2 13.1.2 光电
11、效应光电效应光电效应中产生的电子称为光电效应中产生的电子称为“光电子光电子”。光电效应引起的现象是光电效应引起的现象是赫兹赫兹在在18871887年年发现的,当发现的,当18961896年年J.J.J.J.汤姆孙汤姆孙发现了发现了电子之后,电子之后,勒纳德勒纳德才证明所发出的带才证明所发出的带电粒子是电子。电粒子是电子。放出电子的效应。放出电子的效应。现在学习的是第12页,共54页 光强光强 I I 对饱和光电流对饱和光电流 i im m的影响:的影响:频率的影响:频率的影响:遏止电压遏止电压与光强与光强I I 无关;无关;一定时,一定时,存在红限频率存在红限频率 光电转换时间极短光电转换时间
12、极短 A 时才能产生光电效应,时才能产生光电效应,存在红限频率存在红限频率遏止电压遏止电压 ,与光强与光强I I 无关;无关;现在学习的是第20页,共54页1 1 实验规律实验规律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13.2.3 13.2.3 康普顿效应康普顿效应散射曲线的三个特点:散射曲线的三个特点:散射出现了散射出现了 0 0的现象,的现象,称为称为康普顿散射。康普顿散射。(1)(1)除原波长除原波长 0 0外,出现了移向外,出现了移向长波的新的散射波长长波的新的散射波长 。(2)(2)新波长新波长 随散射角随散射角 的增大而增大。的增大而增大。
13、现在学习的是第21页,共54页.o(A)0.7090.749波长波长.=2.41 10-3nm康普顿波长康普顿波长 c=0.0241波长的偏移波长的偏移 =0 0 只与只与散射角散射角 有关,和散射物质有关,和散射物质无关。无关。(3)(3)当散射角增大时,原波长当散射角增大时,原波长的谱线强度降低,而新波长的谱线强度降低,而新波长的谱线强度升高。的谱线强度升高。现在学习的是第22页,共54页 康普顿用光子理论做了成功的解释康普顿用光子理论做了成功的解释l X射线光子与射线光子与“静止静止”的的“自由电子自由电子”弹性碰撞弹性碰撞l碰撞过程中能量与动量守恒碰撞过程中能量与动量守恒2.2.用光量
14、子理论解释康普顿散射用光量子理论解释康普顿散射 经典电磁理论难解释为什么有经典电磁理论难解释为什么有 0 0的散射的散射碰撞碰撞光子把部分能量传给电光子把部分能量传给电子子外层电子束缚能外层电子束缚能 eV,室温下室温下 kT10-2eV)(波长波长1的的X射线射线,其光子能量,其光子能量 104 eV,e自由电子(静止)自由电子(静止)m0h 光子的能量光子的能量 散射散射X X射线频率射线频率 波长波长 现在学习的是第23页,共54页能量守恒能量守恒动量守恒动量守恒反冲电子质量反冲电子质量解得:解得:e m0自由电子(静止)自由电子(静止)=2.43 10-3nm现在学习的是第24页,共5
15、4页(2)为什么用可见光做散射实验,观察不到为什么用可见光做散射实验,观察不到 波长的偏移现象?波长的偏移现象?(最大为最大为 00482;是可见光是可见光波长波长的的10-5)(1)为什么为什么 与散射物的种类无关?与散射物的种类无关?散射物中的电子都看成散射物中的电子都看成自由电子了。自由电子了。3.3.几个问题讨论几个问题讨论现在学习的是第25页,共54页 这是因为光子还可与石墨中被原子核束缚这是因为光子还可与石墨中被原子核束缚(3)为什么康普顿散射中还有原波长为什么康普顿散射中还有原波长 0 呢呢?内层电子束缚能内层电子束缚能103104eV,不能视为自由,而应视,不能视为自由,而应视
16、为与原子是一个整体。所以这相当于光子和整个原为与原子是一个整体。所以这相当于光子和整个原子碰撞。子碰撞。因为因为 ,所以,在弹性碰撞中,入射,所以,在弹性碰撞中,入射光子几乎不损失能量,光子几乎不损失能量,散射光子波长不变,散射光子波长不变,散射线散射线中还有与原波长相同的射线。中还有与原波长相同的射线。得很紧的电子发生碰撞。得很紧的电子发生碰撞。现在学习的是第26页,共54页(4)为什么康普顿效应中的自由电子为什么康普顿效应中的自由电子 不能像光电效应不能像光电效应 那样吸收光子那样吸收光子 而是散射光子?而是散射光子?若静止的自由电子吸收光子,若静止的自由电子吸收光子,不可能!不可能!自由
17、电子自由电子不可能吸收光子,不可能吸收光子,只能散射光子。只能散射光子。现在学习的是第27页,共54页(5)为什么在光电效应中只考虑为什么在光电效应中只考虑 “光子光子电子系统电子系统”的的 能量守恒,不考虑动量守恒?能量守恒,不考虑动量守恒?在光电效应中,入射的是可见光和紫外线,在光电效应中,入射的是可见光和紫外线,与与X射线相比,光子能量较低,电子与射线相比,光子能量较低,电子与整个原子的联系不能忽略,整个原子的联系不能忽略,在光电效应中,原子也要参与动量交换,在光电效应中,原子也要参与动量交换,“光子光子电子系统电子系统”动量不守恒。动量不守恒。现在学习的是第28页,共54页4 4 康普
18、顿散射实验的意义康普顿散射实验的意义(1 1)有力地支持了爱因斯坦)有力地支持了爱因斯坦“光量子光量子”假设;假设;(2 2)首次在实验上证实了)首次在实验上证实了“光子具有动量光子具有动量”的假设;的假设;(3 3)证实了)证实了在微观世界的单个碰撞事件中,在微观世界的单个碰撞事件中,动量和能量守恒定律仍然是成立的。动量和能量守恒定律仍然是成立的。康普顿的成功也不是一帆风顺的,在他早期的康普顿的成功也不是一帆风顺的,在他早期的几篇论文中,一直认为散射光频率的改变是由于几篇论文中,一直认为散射光频率的改变是由于“混进来了某种荧光辐射混进来了某种荧光辐射”;在计算中起先只;在计算中起先只考虑能量
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