光电效应与康普顿效应优秀PPT.ppt
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1、光电效应与康普顿效应第1页,本讲稿共32页本章内容Contentschapter 22radiation of black bodyphotoelectric effect and Compton effectexperiment law of atomic spectrum黑体辐射黑体辐射光电效应与康普顿效应光电效应与康普顿效应物质的波粒二像性物质的波粒二像性wave-particle dualism of matter氢原子光谱的实验规律氢原子光谱的实验规律第2页,本讲稿共32页你身边的高考专家光电效应与康普顿效应第3页,本讲稿共32页爱因斯坦与康普顿1923年用X射线通过石墨的散射实验进
2、一步证明光的粒子性。光子与电子碰撞服从能量及动量守恒定律。1905年提出光量子(光子)理论,成功解释光电效应。第4页,本讲稿共32页光电效应实验 光束射到金属表面使电子光束射到金属表面使电子从金属中脱出的现象称为从金属中脱出的现象称为光光电效应电效应。光强较强光强较强光强较弱光强较弱频频率率 相相同同饱和光电流饱和光电流饱和光电流饱和光电流 即光电子恰即光电子恰被遏止,不能到达阳极。光电子被遏止,不能到达阳极。光电子最大初动能可用遏止电势差与电最大初动能可用遏止电势差与电子电荷乘积的大小来量度。子电荷乘积的大小来量度。U=-U i =0a 时时 第5页,本讲稿共32页实验基本规律 饱和光电流饱
3、和光电流与光强成正比。与光强成正比。在饱和状态下,单位时间由阴极在饱和状态下,单位时间由阴极发出的光电子数与光强成正比。发出的光电子数与光强成正比。光束射到金属表面使电子从金属中脱出的现象称为光电效应。光强较强光强较弱频率 相同饱和光电流饱和光电流U=-U i =0a时 光 即光电子恰被遏止,不能到达阳极。光电子最大初动能等于 反向电场力的功 轴截距轴截距 称为称为截止频率截止频率或或红限红限,入射光频,入射光频率小于截止频率时无论光率小于截止频率时无论光 强多强多大都不能产生光电效应。每种大都不能产生光电效应。每种金属有自己的截止频率。金属有自己的截止频率。时无论光强多弱,时无论光强多弱,光
4、照与电子逸出光照与电子逸出几乎同时几乎同时发生发生。遏止电势差遏止电势差的大小与入射光的大小与入射光的频率成线性关系,与光强无关。的频率成线性关系,与光强无关。与材料与材料与材料与材料无关的普适常量无关的普适常量有关的常量有关的常量即即 光电子最大初动能随入射光频光电子最大初动能随入射光频率增大而线性增大,与光强无关。率增大而线性增大,与光强无关。第6页,本讲稿共32页波动理论的困难第7页,本讲稿共32页光量子理论第8页,本讲稿共32页光子能、质、动量式第9页,本讲稿共32页光电效应方程照射金属表面,第10页,本讲稿共32页红限、逸出功数据表金 属 截止频率(10 Hz)14逸出功(eV)金
5、属 截止频率(10 Hz)14逸出功(eV)某些金属和半导体的截止频率(红限)及逸出功某些金属和半导体的截止频率(红限)及逸出功 钨 W 10.97 4.54 钙 Ca 6.55 2.71 钠 Na 5.53 2.29 钾 K 5.43 2.25 銣 Rb 5.15 2.13 銫 Cs 4.69 1.94 铀 U 8.76 3.63 铂 Pt 15.28 6.33 银 Ag 11.55 4.78 铜 Cu 10.80 4.47 锗 Ge 11.01 4.56 硅 Si 9.90 4.10 硒 Se 11.40 4.72 铝 Al 9.03 3.74 锑 Sb 5.68 2.35 锌 Zn 8.
6、06 3.34第11页,本讲稿共32页光子论的成功解释频率 一定,光强 越大则单位时间打在金属表面的光子数就越多,产生光电效应时单位时间被激发而逸出的光电子数也就越多,故饱和电流 与光强 成正比。每一个电子所得到的能量只与单个光子的能量 有关,即只与光的频率 成正比,故光电子的初动能与入射光的频率 成线性关系,与光强 无关。一个电子同时吸收两个或两个以上光子的概率几乎为零,因此,若金属中电子吸收光子的能量 即入射光频率 时,电子不能逸出,不产生光电效应。光子与电子发生作用时,光子一次性将能量 交给电子,不需要持续的时间积累,故光电效应瞬时即可产生。爱因斯坦因此而获得了1921年诺贝尔物理学奖第
7、12页,本讲稿共32页光电效应例题 用波长l=0.35l=0.35mm的紫外光照射金属钾做光电效应实验,求 (1)紫外光子的能量、质量和动量;(2)逸出光电子的最大初速度和相应的遏止电势差。(2)由爱因斯坦方程 查表,钾的逸出功 A=2.25 eV,6.7610 (m s )5-1代入后解得由截止电势差概念及爱因斯坦方程解得1.3(V)(1)由爱因斯坦光子理论光子能量光子质量光子动量5.6810 (J)-196.3110 (Kg)-361.8910 (Kg m s )-27-1第13页,本讲稿共32页康普顿效应概述l l l l l l l l l l l l X 射 线 其光子能量比可见光光
8、子能量大上万倍X射线发生散射原子核与内层电子组成的原子实外层电子散 射 体康普顿最初用石墨,其原子序数不太大、电子结合能不太高。用X射线照射一散射体(如石墨)时,X射线发生散射,散射线中除有波长和入射线 相同的成分外,还有波长 的成分。这种现象称为康普顿效应。l l l l l l 谱线 称位移线l l l l l l 称 波长偏移量或康普顿偏移l l l l l l 第14页,本讲稿共32页偏移散射角实验l l l l l l 波长偏移量检测系统检测系统晶 体l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 散射角l l l l 射 线 源l 散
9、射体散射体散射体散射体l l j j 实验实验第15页,本讲稿共32页不同物质实验l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l X射线X射线X射线第16页,本讲稿共32页散射要点归纳要 点 归 纳:2.波长偏移量 随散射角 的增大而增加,与散射物质无关。1.散射线中除有波长与入射线 相同的成分外,还有波长 的成分。3.各种散射物质对同一散射角 ,波长偏移量 相等。当散射物的原子序数增加时,散射线中的 谱线强度增强,谱线的强度减弱。llllll l l l l l lX 射 线 其光子能量比可见光光子能量大上万倍X射线发生散射原子核与内层电子组成
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