第12章量子力学基础.ppt
《第12章量子力学基础.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第12章量子力学基础.ppt(131页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
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二象性德布罗意实物粒子波粒二象性薛定谔方程薛定谔方程波恩的物质波统计解释波恩的物质波统计解释海森伯的测不准关系海森伯的测不准关系狄拉克把量子力学与狭义狄拉克把量子力学与狭义相对论相结合相对论相结合第十二章第十二章量子力学基础量子力学基础物体在任何温度下都向外辐射电磁波物体在任何温度下都向外辐射电磁波热辐射热辐射12-1 12-1 黑体黑体辐射辐射 平衡热辐射平衡热辐射物体具有稳定温度物体具
2、有稳定温度发射电磁辐射能量发射电磁辐射能量吸收电磁辐射能量吸收电磁辐射能量相等相等一、一、黑体、黑体辐射黑体、黑体辐射 如果一个物体能全部吸收投射在它上面的如果一个物体能全部吸收投射在它上面的辐射而无反射,这种物体称为黑体。辐射而无反射,这种物体称为黑体。黑体模型黑体模型黑体黑体单位时间物体单位表面积发射的各种波长的总辐射能单位时间物体单位表面积发射的各种波长的总辐射能单色辐出度单色辐出度单位时间内单位时间内,从物体表面单位面积上发出的,从物体表面单位面积上发出的,波长在波长在附近单位波长间隔内的辐射能附近单位波长间隔内的辐射能.辐射出射度辐射出射度辐射出射度辐射出射度(辐出度辐出度辐出度辐出
3、度)绝对黑体的单色辐出度按波长分布曲线绝对黑体的单色辐出度按波长分布曲线0 1 2 3 4 5 61700K1500K1300K1100K由实验及理论都可以得到由实验及理论都可以得到 斯忒藩斯忒藩玻尔兹曼定律玻尔兹曼定律二二、斯忒藩(斯忒藩(Stefan)玻尔兹曼定律玻尔兹曼定律 维恩(维恩(Wien)位移定律位移定律每条曲线下的面积等于绝对黑体在一定温度下每条曲线下的面积等于绝对黑体在一定温度下的辐射出射度的辐射出射度斯忒藩常数斯忒藩常数1、斯忒藩(斯忒藩(Stefan)玻尔兹曼定律玻尔兹曼定律维恩位移定律维恩位移定律:维恩位移定律指出:当绝对黑体的温度升高维恩位移定律指出:当绝对黑体的温度
4、升高时,单色辐出度最大值向短波方向移动。时,单色辐出度最大值向短波方向移动。2 2、维恩(维恩(维恩(维恩(Wien)Wien)位移定律位移定律位移定律位移定律最大值所对应的波长为最大值所对应的波长为峰值波长峰值波长例例 假设太阳表面的特性和黑体等效,测得太阳假设太阳表面的特性和黑体等效,测得太阳表面单色辐出度的最大值所对应的波长为表面单色辐出度的最大值所对应的波长为465nm。试估计太阳表面的温度和单位面积上的辐射功率试估计太阳表面的温度和单位面积上的辐射功率解:解:三 、普朗克的量子假说普朗克的量子假说 普朗克公式普朗克公式瑞利瑞利瑞利瑞利(Rayleigh)-(Rayleigh)-(Ra
5、yleigh)-(Rayleigh)-金斯金斯金斯金斯(Jeans)(Jeans)(Jeans)(Jeans)经验公式经验公式经验公式经验公式维恩维恩维恩维恩(Wien)(Wien)(Wien)(Wien)经验公式经验公式经验公式经验公式问题:如何从理论上找到符合实验的函数式问题:如何从理论上找到符合实验的函数式?1.经典理论的困难经典理论的困难o1 2 3 5 6 8 947实验值实验值o1 2 3 5 6 8 947实验值实验值维恩维恩o1 2 3 5 6 8 947实验值实验值瑞利瑞利-金斯金斯紫紫外外灾灾难难o1 2 3 5 6 8 947实验值实验值维恩维恩瑞利瑞利-金斯金斯紫紫外外
6、灾灾难难 2.普朗克量子假说普朗克量子假说能量子假说能量子假说 (1)组成黑体壁的分子组成黑体壁的分子、原子可看作、原子可看作是是带电的线性谐振子,可以吸收和辐射电磁波。带电的线性谐振子,可以吸收和辐射电磁波。对于频率为对于频率为 的谐振子最小能量为的谐振子最小能量为h 称为普朗克常数,称为普朗克常数,正整数正整数 n 称为量子数。称为量子数。(n n为正整数)为正整数)(2)这些谐振子只能处于某种特殊的能量状态,它的能这些谐振子只能处于某种特殊的能量状态,它的能量取值只能为某一最小量取值只能为某一最小能量能量 (称为能量子)的整数称为能量子)的整数倍,即:倍,即:注意:普朗克这一思想是完全背
7、离经典物理,并受到当时许多注意:普朗克这一思想是完全背离经典物理,并受到当时许多人的怀疑和反对,包括当时的物理学泰斗人的怀疑和反对,包括当时的物理学泰斗-洛仑兹。乃至当洛仑兹。乃至当时普朗克自已也想以某种方式来消除时普朗克自已也想以某种方式来消除这一关系式。他写道这一关系式。他写道:“我试图将我试图将h 纳入经典理论的范围,但一切这样的尝试都失纳入经典理论的范围,但一切这样的尝试都失败了,这个量非常顽固败了,这个量非常顽固”.后来他又说:后来他又说:“在好几年内我花费了很大的劳动,徒劳地去尝试如何在好几年内我花费了很大的劳动,徒劳地去尝试如何将作用量子引入到经典理论中去。我的一些同事把这看成是
8、悲将作用量子引入到经典理论中去。我的一些同事把这看成是悲剧。但我有自已的看法,因为我从这种深入剖析中获得了极大剧。但我有自已的看法,因为我从这种深入剖析中获得了极大的好处,起初我只是倾向于认为,而现在是确切地知道的好处,起初我只是倾向于认为,而现在是确切地知道作用量子作用量子 将在物理中发挥出巨大作用将在物理中发挥出巨大作用”。事实上正是这一理论导致了量子力学的诞生,普朗克也成为事实上正是这一理论导致了量子力学的诞生,普朗克也成为了量子力学的开山鼻祖,了量子力学的开山鼻祖,1918年因此而获得诺贝尔奖。年因此而获得诺贝尔奖。振子在辐射或吸收能量振子在辐射或吸收能量 时,从一个状态跃迁时,从一个
9、状态跃迁到另一个状态。到另一个状态。在能量子假说基础上,普朗克得到了黑体辐射公式:在能量子假说基础上,普朗克得到了黑体辐射公式:这一公式称为普朗克公式这一公式称为普朗克公式,它和实验符合得很好。它和实验符合得很好。c 光速光速k 玻尔兹曼恒量玻尔兹曼恒量e 自然对数的底自然对数的底 o1 2 3 5 6 8 947普朗克普朗克实验值实验值M.V.普朗克普朗克 研究辐射的量子研究辐射的量子理论,发现基本理论,发现基本量子,提出能量量子,提出能量量子化的假设量子化的假设1918诺贝尔物理学奖诺贝尔物理学奖一、光电效应的实验规律一、光电效应的实验规律光电效应光电效应 光照射到金属表面时,光照射到金属
10、表面时,有电子从金属表面逸出的现象。有电子从金属表面逸出的现象。光电子光电子 逸出的电子。逸出的电子。OOOOOOOO光电子由光电子由K飞向飞向A,回路中形回路中形成成光电流光电流。12-2 光电效应光电效应 光的波粒二象性光的波粒二象性光电效应伏安特性曲线光电效应伏安特性曲线饱饱和和电电流流光光 强强 较较 强强光光 强强 较较 弱弱截截止止电电压压1、单位时间内从阴极逸出、单位时间内从阴极逸出的光电子数与入射光的强的光电子数与入射光的强度成正比。度成正比。2、存在遏止电势差、存在遏止电势差和金属有关的恒量和金属有关的恒量Uo和金属无关的普适恒量和金属无关的普适恒量k实验指出:遏止电压和入射
11、光频率有线性关系,即:实验指出:遏止电压和入射光频率有线性关系,即:oUao遏止电压与入射光频率的实验曲线遏止电压与入射光频率的实验曲线结论:光电子初动能和入射光频率成正比,结论:光电子初动能和入射光频率成正比,与入射光光强无关。与入射光光强无关。3、存在截止频率(红限)、存在截止频率(红限)对于给定的金属,当照射光频率对于给定的金属,当照射光频率对于给定的金属,当照射光频率对于给定的金属,当照射光频率 小于某一数值小于某一数值小于某一数值小于某一数值(称为红限)时,无论照射光多强都不会产生光电效(称为红限)时,无论照射光多强都不会产生光电效(称为红限)时,无论照射光多强都不会产生光电效(称为
12、红限)时,无论照射光多强都不会产生光电效 应。应。应。应。结论:光电效应的产生几乎无需时间的累积结论:光电效应的产生几乎无需时间的累积因为初动能大于零,因而产生光电效应的条件是:因为初动能大于零,因而产生光电效应的条件是:称为红限(称为红限(截止频率截止频率)4.光电效应瞬时响应性质光电效应瞬时响应性质实验发现,无论光强如何微弱,从光照射到光实验发现,无论光强如何微弱,从光照射到光电子出现只需要电子出现只需要 的时间。的时间。1.按经典理论光电子的初动能应决定于按经典理论光电子的初动能应决定于 入射光的光强,而不决定于光的频率。入射光的光强,而不决定于光的频率。经典电磁波理论的缺陷经典电磁波理
13、论的缺陷3.无法解释光电效应的产生几乎无须无法解释光电效应的产生几乎无须 时间的积累。时间的积累。2.无法解释红限的存在。无法解释红限的存在。二、二、光量子(光子)光量子(光子)爱因斯坦方程爱因斯坦方程爱因斯坦光电效应方程爱因斯坦光电效应方程 爱因斯坦光子假说爱因斯坦光子假说:一束光是以光速一束光是以光速 C 运动的运动的粒粒子(称为光子)流,子(称为光子)流,光子的能量为:光子的能量为:一一部分转化为光电子的动能,即:部分转化为光电子的动能,即:金属中的自由电子吸收一个光子能量金属中的自由电子吸收一个光子能量以后,以后,一部分用于电子从金属表面逸出所需的逸一部分用于电子从金属表面逸出所需的逸
14、出功出功W,3.从方程可以看出光电子初动能和照射光的从方程可以看出光电子初动能和照射光的频率频率 成线性关系。成线性关系。爱因斯坦对光电效应的解释:爱因斯坦对光电效应的解释:2.2.电子只要吸收一个光子就可以从金属表面逸出,电子只要吸收一个光子就可以从金属表面逸出,所以无须时间的累积。所以无须时间的累积。1.1.光强大,光子数多,释放的光电子也多,所以光强大,光子数多,释放的光电子也多,所以 光电流也大。光电流也大。4.4.从光电效应方程中,当初动能为零时,可得到从光电效应方程中,当初动能为零时,可得到 红限频率:红限频率:因为:因为:由于光子速度恒为由于光子速度恒为c,所以光子的所以光子的“
15、静止质量静止质量”为为零零.光子质量光子质量:光子的动量:光子的动量:光子能量光子能量:三、光的波粒二象性三、光的波粒二象性 光子的能量光子的能量 质量质量 ,动量,动量 是表示粒子特性的是表示粒子特性的物理量,物理量,而波长而波长 ,频率,频率 则是表示波动性的物理量,则是表示波动性的物理量,这就表示光子不仅具有波动性,同时也具有粒子性,这就表示光子不仅具有波动性,同时也具有粒子性,即具有波粒二象性。即具有波粒二象性。1922-19331922-1933年间康普顿年间康普顿(A.H.ComptonA.H.Compton)观察观察X X射线通过物质散射时,射线通过物质散射时,发现散射的波长发生
16、变发现散射的波长发生变化的现象。化的现象。19271927诺贝尔诺贝尔物理学奖物理学奖12-3 康普顿效应康普顿效应 康普顿实验装置示意图康普顿实验装置示意图X 射线管射线管X射线谱仪射线谱仪光阑光阑石墨体(散射物)石墨体(散射物)晶体晶体调节调节A A对对R R的方位,可使不同方向的方位,可使不同方向的散射线进入光谱仪。的散射线进入光谱仪。康普顿实验指出康普顿实验指出改变波长的散射改变波长的散射康普顿散射康普顿散射康普顿效应康普顿效应(2)当散射角当散射角 增加时,波长改变增加时,波长改变 也随着增加也随着增加.(1)散射光中除了和入射光波长散射光中除了和入射光波长 相同的射线之相同的射线之
17、外,还出现一种波长外,还出现一种波长 大于大于 的新的射线。的新的射线。(3)在同一散射角下,所有散射物质的波长在同一散射角下,所有散射物质的波长 改变都相同。改变都相同。石石墨墨的的康康普普顿顿效效应应.=0O(a)(b)(c)(d)o相相对对强强度度(A)0.7000.750波长波长石石墨墨的的康康普普顿顿效效应应.=0=45OO(a)(b)(c)(d)相相对对强强度度(A)0.7000.750波长波长石石墨墨的的康康普普顿顿效效应应.=0=45=90OOO(a)(b)(c)(d)相相对对强强度度(A)0.7000.750波长波长石石墨墨的的康康普普顿顿效效应应.=0=45=90=135O
18、OOO(a)(b)(c)(d)o相相对对强强度度(A)0.7000.750波长波长经典电磁理论在解释康普顿经典电磁理论在解释康普顿效应时遇到的困难效应时遇到的困难根据经典电磁波理论,当电磁波通过散根据经典电磁波理论,当电磁波通过散射物质时,物质中带电粒子将作受迫振射物质时,物质中带电粒子将作受迫振动,其频率等于入射光频率,所以它所动,其频率等于入射光频率,所以它所发射的散射光频率应等于入射光频率。发射的散射光频率应等于入射光频率。无法解释波长改变和散射角的关系。无法解释波长改变和散射角的关系。光子理论对康普顿效应的解释光子理论对康普顿效应的解释光子理论认为康普顿效应是高能光子和低光子理论认为康
19、普顿效应是高能光子和低能自由电子作弹性碰撞的结果,具体解释能自由电子作弹性碰撞的结果,具体解释如下:如下:若光子和散射物外层电子(相当于自由若光子和散射物外层电子(相当于自由电子)相碰撞,光子有一部分能量传给电子)相碰撞,光子有一部分能量传给电子电子,散射光子的能量减少,因此波长变散射光子的能量减少,因此波长变长,频率变低。长,频率变低。若光子和被原子核束缚很紧的内层电子相碰若光子和被原子核束缚很紧的内层电子相碰撞时,就相当于和整个原子相碰撞,由于光撞时,就相当于和整个原子相碰撞,由于光子质量远小于原子质量,碰撞过程中光子传子质量远小于原子质量,碰撞过程中光子传递给原子的能量很少,递给原子的能
20、量很少,碰撞前后光子能量碰撞前后光子能量几乎不变,故在散射光中仍然保留有波长几乎不变,故在散射光中仍然保留有波长 0的成分的成分。因为碰撞中交换的能量和碰撞的角度有因为碰撞中交换的能量和碰撞的角度有关,所以波长改变和散射角有关。关,所以波长改变和散射角有关。康普顿效应的定量分析康普顿效应的定量分析YXYX(1)碰撞前)碰撞前(2)碰撞后)碰撞后(3)动量守恒)动量守恒光子在自由电子上的散射光子在自由电子上的散射X由能量守恒由能量守恒:由动量守恒由动量守恒:X能量守恒能量守恒:动量守恒动量守恒:最后得到:最后得到:康普顿散射康普顿散射 公式公式 此式说明此式说明:波长改变与散射物质无关,仅决定:
21、波长改变与散射物质无关,仅决定于散射角;波长改变随散射角增大而增加。于散射角;波长改变随散射角增大而增加。由能量守恒由能量守恒:由动量守恒由动量守恒:电子的康普顿波长电子的康普顿波长其值为其值为我国物理学家吴有训我国物理学家吴有训在与康普顿共同研究在与康普顿共同研究中还发现:中还发现:随着原子序数的增加,随着原子序数的增加,波长不变的散射强度增波长不变的散射强度增加,而波长改变的散射加,而波长改变的散射强度减少这是因为当强度减少这是因为当原子序数增加时,内层原子序数增加时,内层电子数相对增加,而外电子数相对增加,而外层电子数相对减少层电子数相对减少思考题:思考题:波长为波长为0.05nm的的X
22、射线与自由电子碰撞,射线与自由电子碰撞,在与入射线在与入射线60方向观察散射的方向观察散射的X射线,求射线,求(1)散)散射射X射线的波长;(射线的波长;(2)反冲电子的动能。)反冲电子的动能。解:解:(1)由康普顿效应公式得由康普顿效应公式得故故散射散射X射线的波长为射线的波长为(2)由能量守恒,反冲电子的动能为由能量守恒,反冲电子的动能为12-4 氢原子的玻尔理论氢原子的玻尔理论一一、氢原子光谱的规律性氢原子光谱的规律性谱线是线状分立的谱线是线状分立的光谱公式光谱公式R=4/B 里德伯常数里德伯常数 1.0967758107m-1连连续续巴耳末公式巴耳末公式赖曼系赖曼系在紫外区在紫外区帕邢
23、系帕邢系在近红外区在近红外区布喇开系布喇开系在红外区在红外区普芳德系普芳德系在红外区在红外区广义巴耳末公式广义巴耳末公式(1)氢原子光谱是分立的线状光谱,各条谱线具)氢原子光谱是分立的线状光谱,各条谱线具 有确定的波长;有确定的波长;(2)每一谱线的波数可用两个光谱项之差表示;)每一谱线的波数可用两个光谱项之差表示;(3)前项保持定值,后项改变,就给出同一谱线)前项保持定值,后项改变,就给出同一谱线 系的各条谱线的波长。系的各条谱线的波长。(4)改变前项改变前项,就给出不同的谱系。就给出不同的谱系。nk=1,2,3,.结论结论:氢氢原子光谱规律如下:原子光谱规律如下:1910年密立根用油滴实验
24、精确地测定了电子的年密立根用油滴实验精确地测定了电子的电荷。电荷。1897年,汤姆孙从实验上确认了电子的存在。年,汤姆孙从实验上确认了电子的存在。1898年居里夫妇发现了放射性元素钋与镭。年居里夫妇发现了放射性元素钋与镭。1895年伦琴在暗室做阴极散射管中气体放电的年伦琴在暗室做阴极散射管中气体放电的实验时,发现了实验时,发现了x射线。射线。1912年卢瑟福提出了原子核式结构:原子中年卢瑟福提出了原子核式结构:原子中的全部正电荷和极大部分质量都集中在原子中央的全部正电荷和极大部分质量都集中在原子中央一个很小的体积内,称为原子核,原子中的电子一个很小的体积内,称为原子核,原子中的电子在核的周围绕
25、核运动。在核的周围绕核运动。1909年,盖革和马斯顿进行了一系列的年,盖革和马斯顿进行了一系列的粒子束被薄金箔散射的实验。粒子束被薄金箔散射的实验。1.卢瑟福原子模型卢瑟福原子模型2.经典理论的困难经典理论的困难注意:经典理论解释不了注意:经典理论解释不了H原子光谱原子光谱 按按1911年卢瑟福提出的原子的行星模型年卢瑟福提出的原子的行星模型-电子电子绕原子核(绕原子核(10-12m)高速旋转高速旋转 对此经典物理势必得出如下对此经典物理势必得出如下结论:结论:1)原子是原子是”短命短命“的的+电子绕核运动是加速运动必向外电子绕核运动是加速运动必向外辐射能量,电子轨道半径越来越辐射能量,电子轨
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第12章 量子力学基础 12 量子力学 基础
限制150内