第1次黑体planck光电效应优秀PPT.ppt
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1、第1次黑体planck光电效应现在学习的是第1页,共38页对于光子对于光子1)静止质量为零:)静止质量为零:2)运动质量)运动质量3)动量)动量这正是光的波(这正是光的波(波长、频率(干涉、衍射、偏振)波长、频率(干涉、衍射、偏振)、粒)、粒(动量、能量(光电效应等)动量、能量(光电效应等)二象性的体现。)二象性的体现。描述光的描述光的 粒子性粒子性 描述光的描述光的 波动性波动性现在学习的是第2页,共38页第十九章第十九章量子物理学量子物理学现在学习的是第3页,共38页 物理学是一门物理学是一门实验实验科学,伽利略、牛顿等人对物理科学,伽利略、牛顿等人对物理实验结果的总结,建立了经典力学。实
2、验结果的总结,建立了经典力学。经典物理学经典物理学第十九章第十九章 量子物理学量子物理学 十九世纪末,经典物理学已发展为非常完善的理论十九世纪末,经典物理学已发展为非常完善的理论体系,该理论体系成功地解释热现象、电磁现象和光现体系,该理论体系成功地解释热现象、电磁现象和光现象,并建立相应的学科,热力学和统计物理学、电磁学象,并建立相应的学科,热力学和统计物理学、电磁学光学等学科。光学等学科。现在学习的是第4页,共38页经典物理学的困惑经典物理学的困惑十九世纪末、二十世纪初的一些新的物理实验对经十九世纪末、二十世纪初的一些新的物理实验对经典物理学产生了强有力的冲击。典物理学产生了强有力的冲击。瑞
3、利和金斯利用经典物理的能均分定理能很好地解释辐瑞利和金斯利用经典物理的能均分定理能很好地解释辐射能分布的长波成分,而在短波区能量产生发散困难,射能分布的长波成分,而在短波区能量产生发散困难,称称紫外灾难紫外灾难(1890)利用经典理论解释利用经典理论解释黑体辐射黑体辐射现象的失败。现象的失败。为寻找绝对参考系而设计的为寻找绝对参考系而设计的麦克尔逊麦克尔逊-莫雷实验莫雷实验,观,观 察的结果否定绝对参考系的存在(察的结果否定绝对参考系的存在(1887)。)。经典物理无法解释这些新的物理现象经典物理无法解释这些新的物理现象现在学习的是第5页,共38页近代物理学的建立近代物理学的建立利用经典统计理
4、论解释黑体辐射现象的失败,使人们对利用经典统计理论解释黑体辐射现象的失败,使人们对 物理学的基本概念有了新的认识物理学的基本概念有了新的认识普朗克首先提出普朗克首先提出能量子能量子的假说,并成功地解释黑体辐射的假说,并成功地解释黑体辐射 现象。现象。爱因斯坦的爱因斯坦的光子光子学说,成功地解释光电效应现象建立光学说,成功地解释光电效应现象建立光的波粒二象性理论的波粒二象性理论康普顿散射进一步证实光的粒子性康普顿散射进一步证实光的粒子性麦克尔逊麦克尔逊-莫雷实验的结果莫雷实验的结果 狭义相对论的建立狭义相对论的建立否定绝对参考系的存在否定绝对参考系的存在黑体辐射现象的解释黑体辐射现象的解释量子力
5、学的建立量子力学的建立现在学习的是第6页,共38页德布罗意提出德布罗意提出实物粒子实物粒子的波粒二象性假说,并由实验证明德布罗的波粒二象性假说,并由实验证明德布罗意波是几率波意波是几率波在这些理论基础上,经众多物理学家的努力,建立了量子力学体系在这些理论基础上,经众多物理学家的努力,建立了量子力学体系玻尔利用量子化概念建立了玻尔利用量子化概念建立了氢原子氢原子模型,成功地解释氢原子光谱模型,成功地解释氢原子光谱薛定谔提出的薛定谔提出的薛定谔方程薛定谔方程建立了量子力学的波动力学建立了量子力学的波动力学约当、海森堡等人建立了量子力学的矩阵力学约当、海森堡等人建立了量子力学的矩阵力学现在学习的是第
6、7页,共38页19-1 黑体辐射黑体辐射 普朗克首先提出能量子假设普朗克首先提出能量子假设 物质是由一些微小单元组成,最初人们认为物质是由原物质是由一些微小单元组成,最初人们认为物质是由原子组成。随着电子、质子和中子等粒子的发现,对物质的认子组成。随着电子、质子和中子等粒子的发现,对物质的认识深入到更深的层次。识深入到更深的层次。经典物理学认为能量是经典物理学认为能量是连续连续变化的,光是电磁波。变化的,光是电磁波。这一观点能成功地解释光的干涉、衍射和偏振等现象。这一观点能成功地解释光的干涉、衍射和偏振等现象。然而,利用电磁理论确无法解释辐射与物质之间然而,利用电磁理论确无法解释辐射与物质之间
7、相互作用,如黑体辐射、光电效应等现象。这一结果,相互作用,如黑体辐射、光电效应等现象。这一结果,迫使人们接受迫使人们接受能量子能量子的概念的概念。现在学习的是第8页,共38页一、一、黑体黑体 黑体辐射黑体辐射 热辐射:热辐射:任何物体,在高于绝对零度时都会发射电磁波,若任何物体,在高于绝对零度时都会发射电磁波,若物体中的分子、原子是受热激发而发射电磁辐物体中的分子、原子是受热激发而发射电磁辐射现象称热辐射。射现象称热辐射。热辐射的能量按波长具有一定的分布,能量分布热辐射的能量按波长具有一定的分布,能量分布与物体的温度有关。与物体的温度有关。温度升高时,波长短(或频率高)温度升高时,波长短(或频
8、率高)的辐射能增加。的辐射能增加。灰灰 体体:一般物体仅能部分吸收外来电磁辐射:一般物体仅能部分吸收外来电磁辐射基本性质:基本性质:温度温度 发射的能量发射的能量 电磁波的短波成分电磁波的短波成分 现在学习的是第9页,共38页热辐射热辐射 物体在任一温度下发射从红外线、可见光到物体在任一温度下发射从红外线、可见光到紫外线的现象。紫外线的现象。火火炉炉600度度1000度度400度度因辐射与温度有关,故称热辐射因辐射与温度有关,故称热辐射现在学习的是第10页,共38页空腔黑体空腔黑体:用任何材料制成开小孔的空腔,由于入射电磁波在空腔壁多次反:用任何材料制成开小孔的空腔,由于入射电磁波在空腔壁多次
9、反射而被吸收,射而被吸收,近似视为黑体。教材近似视为黑体。教材 Page 301 图图绝对黑体绝对黑体:在任何温度下,吸收所有外来电磁辐射的物体,:在任何温度下,吸收所有外来电磁辐射的物体,称绝对黑体,简称黑体。称绝对黑体,简称黑体。理想模型理想模型 白天看远处的窗口特别黑,正是多次反射而很少射出光线白天看远处的窗口特别黑,正是多次反射而很少射出光线的结果。的结果。现在学习的是第11页,共38页定量描述物体热辐射的物理量定量描述物体热辐射的物理量:单单 色色 辐辐 出出 度度:热热 力力 学学 温温 度度 为为 T 的的 物物 体体 的的单单 位位 面面 积积 上上,单单位位时时间间内内,在在
10、单单位位波波长长范范围围内内所所辐辐射射的的电电磁磁波波能能量量,称称单色辐射出射度,简称单色辐出度。单色辐射出射度,简称单色辐出度。若温度为若温度为 T 的物体的单位面积上,向外侧半空间辐的物体的单位面积上,向外侧半空间辐射能量,在单位时间内,波长在射能量,在单位时间内,波长在 +d 范围内的辐射能范围内的辐射能为为dM,则:,则:单色辐出度:单色辐出度:单色辐射出射度单色辐射出射度 单位:单位:单色辐射出射度单色辐射出射度 单位:单位:现在学习的是第12页,共38页辐辐出出度度:热热力力学学温温度度为为 T 的的物物体体的的单单位位面面积积上上,在在单单位位时时间间内内,所所辐辐射射出出的
11、的各各种种波波长长的的电电磁磁波波的的能能量量总总和和,称称辐辐射射出出射射 度度,简简 称称 辐辐 出出 度度。0 2 4 6 8 10 12钨丝和太阳的单色辐出度曲线钨丝和太阳的单色辐出度曲线21210468太阳太阳可见可见光区光区 钨丝钨丝(5800K5800K)太阳太阳(5800K5800K)钨丝钨丝现在学习的是第13页,共38页定量定量描述物体吸收外来辐射的物理量描述物体吸收外来辐射的物理量:若照射在温度为若照射在温度为 T 物体的单位面积上物体的单位面积上,波长在波长在 +d 范围范围内的内的辐射能辐射能 dM,其中其中辐射能辐射能 dM 被吸收被吸收,dM 被反射。被反射。物体在
12、温度物体在温度T T ,对波长,对波长的辐射的的辐射的单色吸收比和单色吸收比和单色反射比单色反射比为为:应有应有对黑体对黑体:现在学习的是第14页,共38页研究黑体辐射的意义:研究黑体辐射的意义:基尔霍夫定律基尔霍夫定律:物体的单色辐出度与单色吸收比之比,仅是物体的单色辐出度与单色吸收比之比,仅是温度和波长的函数,与物体的性质无关。温度和波长的函数,与物体的性质无关。黑黑 体:体:一般物体一般物体:现在学习的是第15页,共38页测量黑体辐射出射度实验装置测量黑体辐射出射度实验装置 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现在学习的是第16页,共38页(因为辐出度(因
13、为辐出度:)可可见见光光区区可可见见光光区区二二、斯特藩、斯特藩-波尔兹曼定律波尔兹曼定律 维恩位移定律维恩位移定律1、测定黑体辐射出射度、测定黑体辐射出射度黑体单色辐出度与波长(或频率)关系如下图:黑体单色辐出度与波长(或频率)关系如下图:辐射出射度即曲线下的面积辐射出射度即曲线下的面积现在学习的是第17页,共38页0 1000 20001.00.5 、斯特藩、斯特藩玻尔兹曼定律玻尔兹曼定律斯特藩斯特藩玻尔兹曼常量玻尔兹曼常量3、维恩位移定律、维恩位移定律常量常量峰值波长峰值波长可可见见光光区区3000K3000K6000K6000K现在学习的是第18页,共38页单色辐出度用波长、热力学温度
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