大学物理基础教程-教学ppt课件---第九章-量子物理学.ppt
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1、第九章 量子物理学9.1 热辐射9.2 光电效应 康普顿效应9.3 物质的本性9.4 玻尔的氢原子力量9.5 薛定谔方程9.6 激光9.1 热辐射热辐射9.1.1 热辐射的基本概念热辐射的基本概念热辐射:热辐射:物体发出的各种电磁波的能量按频率(波长)的物体发出的各种电磁波的能量按频率(波长)的分布随温度而不同的电磁辐射现象。分布随温度而不同的电磁辐射现象。对热辐射的初步认识对热辐射的初步认识1.1.任何物体任何温度任何物体任何温度(T(T0)0)均存在热辐射均存在热辐射2.2.热辐射谱是连续谱热辐射谱是连续谱3.3.热辐射谱与温度有关热辐射谱与温度有关如一个如一个20瓦的白炽灯和一个瓦的白炽
2、灯和一个200瓦的白炽灯瓦的白炽灯昏黄色昏黄色特别亮特别亮 刺眼刺眼13.2 黑体辐射黑体辐射 普朗克的能量子假说普朗克的能量子假说物体温度升高时物体温度升高时逐渐升温逐渐升温直觉直觉:低温物体发出的是低温物体发出的是红外光红外光 炽热物体发出的是炽热物体发出的是可见光可见光 高温物体发出的是高温物体发出的是紫外光紫外光注意注意:热辐射与温度有关热辐射与温度有关 激光激光 日光灯发光不是热辐射日光灯发光不是热辐射1.单色辐出度单色辐出度辐射出射度辐射出射度(辐出度辐出度)-M 单位时间内从物体表面单位面积上所辐射出来的各单位时间内从物体表面单位面积上所辐射出来的各种频率(波长)电磁波能量的总和
3、种频率(波长)电磁波能量的总和2.单色辐射出射度(单色辐出度单色辐射出射度(单色辐出度)(光谱辐射出射度)(光谱辐射出射度)式中式中 dE(T)是频率是频率(波长波长)在在 +d (+d)范围范围内单位时间从物体表面单位面积上辐射的电磁波能量内单位时间从物体表面单位面积上辐射的电磁波能量.单位:单位:W/(m2.Hz)3.吸收比吸收比单色单色吸收比吸收比(光谱吸收比光谱吸收比)和和单色单色反反射比射比(光谱光谱反射比反射比)物体在温度物体在温度T,吸收和反射频率(波长)吸收和反射频率(波长)d 范围内电磁波能量与相应频率范围内电磁波能量与相应频率(波长)(波长)入射电入射电磁波能量之比磁波能量
4、之比对于不透明物体:对于不透明物体:+=1黑体黑体 若一个物体在任何温度下,对于任何波长入射辐射能若一个物体在任何温度下,对于任何波长入射辐射能的吸收比都等于的吸收比都等于 1,则称它为则称它为 绝对黑体绝对黑体 黑体黑体即即,9.1.2 黑体辐射黑体辐射人造绝对黑体模型人造绝对黑体模型 带有小孔的空腔带有小孔的空腔吸收吸收发射发射 向远处观察打开的窗子近似黑体向远处观察打开的窗子近似黑体 黑体能够辐射出各种频率的电黑体能够辐射出各种频率的电磁波,但不同频率电磁波的辐射能磁波,但不同频率电磁波的辐射能量不同。量不同。研究热辐射时,太阳被看成黑体。研究热辐射时,太阳被看成黑体。黑体辐射公式黑体辐
5、射公式1)斯特藩)斯特藩玻耳兹曼定律玻耳兹曼定律斯特藩常数斯特藩常数 会聚透镜会聚透镜空腔空腔小孔小孔平行光管平行光管棱镜棱镜热电偶热电偶2)维恩位移定律)维恩位移定律 黑体辐射出的光谱中辐射最强的波长黑体辐射出的光谱中辐射最强的波长 m 与黑体温与黑体温度度 T 之间满足关系之间满足关系维恩常数维恩常数 例例.太阳常量太阳常量I0=1.35 kW/m2,试估计太阳表面温度试估计太阳表面温度.解解:太阳单位时间辐射能量为太阳单位时间辐射能量为太阳半径为太阳半径为故太阳表面温度为故太阳表面温度为太阳与地球之间的平均距离为太阳与地球之间的平均距离为 Rr地球地球经典物理学所遇到的困难经典物理学所遇
6、到的困难1)维恩的半经验公式:)维恩的半经验公式:公式适合于短波波段,公式适合于短波波段,长波波段与实验偏离。长波波段与实验偏离。公式只适用于长波段公式只适用于长波段,而在紫外区与实验不符而在紫外区与实验不符,-紫外灾难紫外灾难2)瑞利)瑞利-金斯公式金斯公式玻尔兹曼常数玻尔兹曼常数 k=1.380658 10-23J/K9.1.3.普朗克的能量子假说普朗克的能量子假说普朗克公式普朗克公式M.Planck 德国德国(18581947)从普朗克公式回推:从普朗克公式回推:瑞利瑞利金斯公式中:金斯公式中:基本物理思想:基本物理思想:辐射黑体中的分子、原子可看作线性辐射黑体中的分子、原子可看作线性谐
7、振子谐振子振动时向外振动时向外辐射辐射能量(也可吸收能量)能量(也可吸收能量)普朗克能量子假定:普朗克能量子假定:振子的能量振子的能量不连续不连续 能量子能量子 物体发射或吸收电磁辐射时交换能量的最物体发射或吸收电磁辐射时交换能量的最 小单位是小单位是“能量子能量子”1900.12.14.德国物理学会上报告德国物理学会上报告关于正常谱中能量分布理论关于正常谱中能量分布理论(1)(2)(斯特藩(斯特藩玻耳兹曼定律)玻耳兹曼定律)(维恩位移定律)(维恩位移定律)(3)当当 大时(短波段)大时(短波段)(维恩的半经验公式)(维恩的半经验公式)(4)当当 小时(长波段)小时(长波段)(瑞利(瑞利-金斯
8、公式)金斯公式)量子假说的意义及其与宏观现象的关系量子假说的意义及其与宏观现象的关系 打破打破“一切自然过程能量都是连续的一切自然过程能量都是连续的”经典看经典看法法 说明了宇宙辐射背景说明了宇宙辐射背景 T T=3K=3K 敲开量子力学的大门敲开量子力学的大门 能量子能量子 物体发射或吸收电磁辐射时交换能量的最小物体发射或吸收电磁辐射时交换能量的最小单位是单位是“能量子能量子”9.2 光电效应光电效应 康普顿效应康普顿效应9.2.1 光电效应光电效应1.光电效应实验规律光电效应实验规律光电效应光电效应 光电子光电子VGOOOOOOBO O照射光照射光.KA光电管光电管1)1)饱和电流饱和电流
9、2)2)遏止电压遏止电压3)3)红限频率红限频率4)4)具有瞬时性具有瞬时性1)饱和电流饱和电流 入射光频率一定时,入射光频率一定时,饱和光电流强度饱和光电流强度 Is 与入射与入射光强度成正比。光强度成正比。单位时间内从金属单位时间内从金属表面溢出的电子数目表面溢出的电子数目n与入与入射光强度成正比,射光强度成正比,Isne.(n光强)光强)IOU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Im饱饱和和电电流流 2)遏止电压遏止电压 光电子的最大初动能随光电子的最大初动能随入射光频率的增加而增加,与入射光频率的增加而增加,与入射光强无关。入射光强无关。
10、只有只有U=Uc 0时,光电流时,光电流才为才为0,Uc称为截止电压。称为截止电压。UcIOU遏遏止止电电势势差差 Uc K是常数,是常数,U0 由阴极金属材料决定由阴极金属材料决定CsCaNa4.06.08.010.0UCVn1014Hz4.02.0逸出功逸出功3)红限频率红限频率 对于每一种金属,只有当入射光频率对于每一种金属,只有当入射光频率 大于一大于一定的红限频率定的红限频率 0 时,才会产生光电效应。时,才会产生光电效应。-光电效应的红限频率光电效应的红限频率(或截止频率或截止频率)令令U0=K 0 ,则,则4)光电效应的瞬时性光电效应的瞬时性 只要入射光频率只要入射光频率0,无论
11、多弱,光照射阴极,无论多弱,光照射阴极到光电子逸出这段时间不超过到光电子逸出这段时间不超过10-9s.经典波动理论解释光电效应遇到的困难经典波动理论解释光电效应遇到的困难 经典波动理论认为光电子获得的能量与入射光振经典波动理论认为光电子获得的能量与入射光振幅(或光强)有关,还与入射光照射时间有关,而与幅(或光强)有关,还与入射光照射时间有关,而与入射光频率无关。入射光频率无关。不能解释:不能解释:红限频率;红限频率;光电子初动能与入射光频率成线性关系;光电子初动能与入射光频率成线性关系;光弱时,光电子逸出也是光弱时,光电子逸出也是瞬时的。瞬时的。2.爱因斯坦的光子理论爱因斯坦的光子理论 光辐射
12、是真空中以光速光辐射是真空中以光速 c 运动的粒子流,这些粒子称为运动的粒子流,这些粒子称为光子光子。光子的能量光子的能量光子的质量光子的质量光子动量大小光子动量大小按光子论,光强的表达式按光子论,光强的表达式 N 为单位时间通过垂直光传播方向单位面积的光子数。为单位时间通过垂直光传播方向单位面积的光子数。实验:实验:爱因斯坦光电效应方程爱因斯坦光电效应方程 金属中的电子吸收一个光子获得能量金属中的电子吸收一个光子获得能量 h,该能该能量中一部分用于克服电子从金属表面逸出所需的逸出量中一部分用于克服电子从金属表面逸出所需的逸出功功 A,余下的便成为了光子逸出后所具有的初动能余下的便成为了光子逸
13、出后所具有的初动能解释光电效应解释光电效应1)一个光子的能量可以立即被金属中的一个自一个光子的能量可以立即被金属中的一个自由电子吸收由电子吸收 -瞬时性瞬时性2)光强越大光强越大 光子数越多光子数越多 光电子越多光电子越多 饱饱和光电流越大和光电流越大 -入射频率一定时,饱和光电流和入入射频率一定时,饱和光电流和入射射光强光强成正比成正比 光强相同,光强相同,频率频率越大,光子数越少,饱越大,光子数越少,饱和光电流越小和光电流越小 3)爱因斯坦方程表明:光电子最大初动能与入射光频爱因斯坦方程表明:光电子最大初动能与入射光频 率成线性关系,而与入射光强无关。由动能定理有:率成线性关系,而与入射光
14、强无关。由动能定理有:4)入射光子能量必须大于逸出功入射光子能量必须大于逸出功 A 红限频率红限频率19161916年密立根实验年密立根实验 h h=6.57=6.57 1010-34 -34 JsJs证实了爱因斯坦理论证实了爱因斯坦理论4.04.06.06.08.08.010.010.0(10(101414Hz)Hz)0.00.01.01.02.02.0U Uc c(V V)CsCsNaNaCaCa9.2.2 康普顿效应康普顿效应1)实验装置)实验装置 X 射线通过物质时向各个方向散射,散射的射线通过物质时向各个方向散射,散射的 X 射线中,射线中,除了波长与原射线相同的成分外,还有除了波长
15、与原射线相同的成分外,还有波长较大波长较大的成分。的成分。1922-231922-23年年 康普顿研究了康普顿研究了X X射线在石墨上的散射射线在石墨上的散射晶体晶体 光阑光阑X 射线管射线管探探测测器器X 射线谱仪射线谱仪 石墨体石墨体(散射物质散射物质)j 0 0散射波长散射波长 散射中出现散射中出现 0 0 的现象的现象,称为称为康普顿散射康普顿散射.散射曲线的三个特点:散射曲线的三个特点:1.1.除原波长除原波长 0 0外出现了移向长外出现了移向长波方面的新的散射波长波方面的新的散射波长.2.2.波长的改变量随散射角的增波长的改变量随散射角的增大而增大大而增大.c=0.0241=2.4
16、1 10-3nm(实验值)实验值)称为电子的称为电子的Compton波长波长.2)用爱因斯坦量子理论解释康普顿散射用爱因斯坦量子理论解释康普顿散射 光子与电子弹性碰撞光子与电子弹性碰撞光子动量光子动量能量守恒能量守恒:(1)动量守恒:动量守恒:(2)利用余弦定理:利用余弦定理:或或由由(1)和和(3)得得式中式中 c=h/m0 c=0.0024 nm.能量守恒能量守恒:动量守恒:动量守恒:-X 射线具有粒子射线具有粒子性性(1)(3)(2)(1)(3)同除:同除:得得3)3)康普顿散射实验的意义康普顿散射实验的意义a)a)支支持了持了“光量子光量子”概念概念,进一步证实了进一步证实了 b)b)
17、首次在实验上证实了爱因斯坦提出的首次在实验上证实了爱因斯坦提出的“光量光量子具有动量子具有动量”的假设的假设 c)c)证证实实了了在在微微观观的的单单个个碰碰撞撞事事件件中中动动量量和和能能量量守恒定律仍然成立守恒定律仍然成立康普顿获得康普顿获得19271927年诺贝尔物理学奖年诺贝尔物理学奖P=E/c=h/c=h/=h 光电效应光电效应:光的波长光的波长100nm左右左右,康普顿效应不明显康普顿效应不明显与与相差不大,现象明显。相差不大,现象明显。康普顿效应和光电效应比较康普顿效应和光电效应比较 1.康普顿效应康普顿效应:光子与静止自由电子光子与静止自由电子碰撞碰撞,完全弹性碰撞完全弹性碰撞
18、光电效应光电效应:光子被束缚电子光子被束缚电子吸收吸收,完全非弹性碰撞,完全非弹性碰撞 2.康普顿效应康普顿效应:X 射线或射线或射线,光子能量大,射线,光子能量大,相对论效应相对论效应碰撞后电子动能碰撞后电子动能 光电效应光电效应:可见光或紫外光,光子能量小,非相对论效应可见光或紫外光,光子能量小,非相对论效应 3.康普顿效应康普顿效应:X射线波长射线波长0.010.1nm,最大波长改变量为最大波长改变量为吸收光子后电子动能吸收光子后电子动能 例例:X 射线光子能量为射线光子能量为 0.60 MeV,散射后波长变化了散射后波长变化了20%,求求:反冲电子动能。反冲电子动能。解:解:能量守恒能
19、量守恒反冲电子动能为反冲电子动能为:9.3.1、微观粒子的波粒二象性、微观粒子的波粒二象性 自从1905年爱因斯坦光子理论建立之后,人们第一次看到波动性和粒子性这两个概念在光子这一客体上实现了统一,光子既具有波动性同时也具有粒子性。德布罗意受光子波粒二象性的启发,认为以前人们对光的认识侧重于波性,忽略了粒子性;而对于像电子这样的微观实体则过分强调实体的粒子性,却忽略了其可能具有波动性。为此他提出:任何物体都伴随着波,而且不能把物体的运动与波的传播分开。9.3 物质的本性物质的本性以上两式简称德布罗意方程。它把粒子性的特征量与波的特征量有机的统一起来,显示了粒子波粒二象性之间的本质关系。由于普朗
20、克常量 的值很小,因而与宏观粒子相伴随的物质波长,认为趋近于零,即宏观粒子不显示波动性。普朗克常量 可以看作微观量与宏观量的分界。德布罗意方程对于包括光子在内的一切微观粒子都是有效的,是一个普适性方程。三、自由粒子的德布罗意波长三、自由粒子的德布罗意波长以速度v作匀速直线运动的粒子称为自由粒子。设它的静止质量为 ,若其速度v远小于真空中的光速c时,伴随它的德布罗意波长为9.3.2 德布罗意的物质波理论德布罗意的物质波理论实物粒子也应具有实物粒子也应具有波动性波动性从自然界的从自然界的对称性对称性出发出发光光(波波)具有粒子性具有粒子性 1924.11.29德布罗意德布罗意把把题为题为“量量子理
21、论的研究子理论的研究”的博士论文提交给了的博士论文提交给了巴黎大学。巴黎大学。1892-19871.德布罗意的假说德布罗意的假说 具有一定能量和动具有一定能量和动量的物质粒子相联系的波的频量的物质粒子相联系的波的频率和波长为率和波长为:-德布罗意德布罗意波波例:例:m =0.01kg,v=300m/s 的子弹的子弹答辩会上,佩林问答辩会上,佩林问:“这种波怎样用实验来证实呢?这种波怎样用实验来证实呢?”德布洛意:德布洛意:“用用电子在晶体上的衍射电子在晶体上的衍射实验可以做到。实验可以做到。”计算电子经过计算电子经过 U=100V 的电压加速后的德布罗意波长的电压加速后的德布罗意波长.电子动能
22、电子动能电子速度电子速度德布罗意波长德布罗意波长 电子波长与电子波长与 X 射线波长相当,因此可以用晶体射线波长相当,因此可以用晶体衍射的方式验证物质波的存在。衍射的方式验证物质波的存在。戴维孙戴维孙革末实验革末实验(1927年年)CCCI当满足当满足2dsin =k (k=1,2,3)时)时,可观察到可观察到 I 的极大。的极大。当当 ,2C,3C时,时,可观察到电流可观察到电流 I 的极大。的极大。2.德布罗意物质波的实验验证德布罗意物质波的实验验证 G Ni 片片(单晶)(单晶)抽真空抽真空UI 一切一切运动运动的实物粒子都的实物粒子都具有具有波动性波动性和和粒子性粒子性(波粒(波粒二象
23、性)二象性)J.P.J.P.汤姆逊实验汤姆逊实验(19271927)电子束透过多晶铝箔的衍射电子束透过多晶铝箔的衍射K电子的单缝、双缝、三缝和四缝衍射实验电子的单缝、双缝、三缝和四缝衍射实验约恩逊实验约恩逊实验(19611961)质子、中子、原子、分子质子、中子、原子、分子也有波动性也有波动性德布罗意获德布罗意获19291929年诺贝尔物理奖年诺贝尔物理奖戴维逊、汤姆逊共获戴维逊、汤姆逊共获19371937年年诺贝尔物理奖诺贝尔物理奖戴维逊戴维逊J.P.汤姆逊汤姆逊9.4 玻尔的氢原子理论玻尔的氢原子理论9.4.1 9.4.1 玻尔理论的基本假设玻尔理论的基本假设德布罗意波德布罗意波不代表实在
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- 大学物理 基础教程 教学 ppt 课件 第九 量子 物理学
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