第13章量子物理基础优秀PPT.ppt
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1、现在学习的是第1页,共57页十九世纪末期,物理学的经典理论已经基本完善了。十九世纪末期,物理学的经典理论已经基本完善了。开耳文也说:开耳文也说:“在已经基本建成的科学大厦中,后辈物理在已经基本建成的科学大厦中,后辈物理学家只需要做一些零星的修补工作就行了学家只需要做一些零星的修补工作就行了”。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算在几年中,所有重要的物理常数将被近似估算出来,出来,给科学界人士留下来的只是提高这些常数的观察值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的精度”。开耳文接着又指出:开耳文接着又指出:“但是在物理晴朗天空的远处,还有两但是在物理晴朗天空
2、的远处,还有两朵小小令人不安的乌云朵小小令人不安的乌云”。事实上还有第三朵小小的乌云:放射性现象的发现。事实上还有第三朵小小的乌云:放射性现象的发现。所有这些实验结果都是经典物理学无法解释的。所有这些实验结果都是经典物理学无法解释的。在二十世纪初期,建立起了近代物理的两大支柱:相对论在二十世纪初期,建立起了近代物理的两大支柱:相对论和量子论。和量子论。现在学习的是第2页,共57页13.1 经典物理的困难经典物理的困难 经典物理给我们提供了两个运动特征不相容的两类物经典物理给我们提供了两个运动特征不相容的两类物理体系:实物粒子和相互作用场(波)。理体系:实物粒子和相互作用场(波)。实物粒子的运动
3、特征:实物粒子的运动特征:定域定域。相互作用场(波)相互作用场(波)的运动特征:的运动特征:非定域非定域。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: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物质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;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
4、谱的规律。现在学习的是第3页,共57页13.1.1 黑体辐射黑体辐射1.热辐射现象热辐射现象 任何物体在任何温度下都要发射各种波长的电磁波,任何物体在任何温度下都要发射各种波长的电磁波,并且其辐射能量的大小及辐射能量按波长的分布都与温并且其辐射能量的大小及辐射能量按波长的分布都与温度有关。度有关。物体在任何温度下都会辐射能量。物体在任何温度下都会辐射能量。注意:注意:物体既会辐射能量,也会吸收能量。物体既会辐射能量,也会吸收能量。辐射和吸收的能量恰相等时称为辐射和吸收的能量恰相等时称为热平衡热平衡。此时温度恒。此时温度恒定不变。定不变。这种由于物体中的分子、原子的热运动而发射电磁这种由于物体中
5、的分子、原子的热运动而发射电磁波的现象称为波的现象称为热辐射热辐射。现在学习的是第4页,共57页2.几个物理量:几个物理量:单色辐出度单色辐出度e :从物体表面单位面积上发射出的,波长介从物体表面单位面积上发射出的,波长介于于 +d 之间的辐射功率之间的辐射功率dE 与与d 的比值。的比值。意义:在一定温度意义:在一定温度T下,单位时间内从物体表面单位面积上下,单位时间内从物体表面单位面积上波长在波长在附近单位波长间隔内辐射出的能量。附近单位波长间隔内辐射出的能量。e 是温度是温度T和波长和波长 的函数,常写成的函数,常写成e(,T)。辐出度辐出度E(T):物体表面单位面积发射的包含各种波长在
6、内的物体表面单位面积发射的包含各种波长在内的辐射总功率。辐射总功率。现在学习的是第5页,共57页辐出度辐出度E(T)仅是温度的函数。仅是温度的函数。意义:在温度意义:在温度T 时单位时间、单位面积整个波长范围内辐时单位时间、单位面积整个波长范围内辐射出的能量。射出的能量。单色吸收率单色吸收率(,T):波长在波长在 d 范围内的吸收率称为范围内的吸收率称为单色吸收率。单色吸收率。吸收率:吸收率:当辐射从外界入射到物体表面时,被物体吸收的能当辐射从外界入射到物体表面时,被物体吸收的能量与入射能量的比值。量与入射能量的比值。基尔霍夫定律:基尔霍夫定律:在热平衡下,物体的单色辐出度与单色吸在热平衡下,
7、物体的单色辐出度与单色吸收率的比值与物体的性质无关,对于所有物体,这个比值收率的比值与物体的性质无关,对于所有物体,这个比值是波长和温度的普适函数。是波长和温度的普适函数。现在学习的是第6页,共57页基尔霍夫定律:基尔霍夫定律:在热平衡下,物体的单色辐出度与单色吸在热平衡下,物体的单色辐出度与单色吸收率的比值与物体的性质无关,对于所有物体,这个比值收率的比值与物体的性质无关,对于所有物体,这个比值是波长和温度的普适函数。是波长和温度的普适函数。结论:结论:好的吸收体也是好的辐射体。好的吸收体也是好的辐射体。3.黑体黑体黑体:黑体:能够完全吸收外来辐射而没有反射的物体。能够完全吸收外来辐射而没有
8、反射的物体。黑体既是完全的吸收体,也是理想的发射体。黑体既是完全的吸收体,也是理想的发射体。可把一个开小孔的不透光空腔看成黑体。可把一个开小孔的不透光空腔看成黑体。如远处不点灯的建筑物。如远处不点灯的建筑物。现在学习的是第7页,共57页4.黑体辐射黑体辐射实验中将开有小孔实验中将开有小孔的空腔视为黑体,的空腔视为黑体,使其恒温。使其恒温。结论:结论:每一条曲线都有一个极大值。每一条曲线都有一个极大值。随着温度的升高,黑体的单色辐出度随着温度的升高,黑体的单色辐出度迅速增大,并且曲线的极大值逐渐向短迅速增大,并且曲线的极大值逐渐向短波方向移动。波方向移动。实验装置实验装置现在学习的是第8页,共5
9、7页实验实验T=1646k维恩根据经典热力学得出一个半经验公式:维恩根据经典热力学得出一个半经验公式:维恩公式维恩公式 维恩公式在短波部分与实验结果吻合得很好,但长波维恩公式在短波部分与实验结果吻合得很好,但长波却不行。却不行。瑞利和琼斯用能量均分定理和电磁理论得出瑞利和琼斯用能量均分定理和电磁理论得出瑞利瑞利琼斯公琼斯公式式 瑞利瑞利琼斯公式在长波部分与琼斯公式在长波部分与实验结果吻合,但在紫外区的单色辐实验结果吻合,但在紫外区的单色辐出度为无穷大。出度为无穷大。维恩维恩瑞利瑞利-琼斯琼斯式中式中c1,c2为常量。为常量。式中式中c为光速。为光速。现在学习的是第9页,共57页13.1.2 光
10、电效应光电效应阳阳极极阴阴极极石英窗石英窗光电效应:光电效应:当一束光照射在金属表面当一束光照射在金属表面上时,金属表面会有电子逸出的现象。上时,金属表面会有电子逸出的现象。逸出的电子称为光电子。逸出的电子称为光电子。光电效应实验光电效应实验 当当 K、A 间加反向电压,光电间加反向电压,光电子克服电场力作功,当电压达到子克服电场力作功,当电压达到某一值某一值UC时,光电流恰为零。时,光电流恰为零。UC称反向遏止电压。称反向遏止电压。遏止电压的大小反映光电子初动能的大小。遏止电压的大小反映光电子初动能的大小。现在学习的是第10页,共57页光电效应实验的结果:光电效应实验的结果:1.存在截止频率
11、(又称红限)存在截止频率(又称红限)0。当入射光的频率当入射光的频率 大于截止频率大于截止频率 0时,才能产生光电效时,才能产生光电效应;反之,无论入射光的强度多大,都不能产生光电效应。应;反之,无论入射光的强度多大,都不能产生光电效应。不同材料的截止频率不同。不同材料的截止频率不同。2.在入射光频率不变时,饱和光电流随入射光强度在入射光频率不变时,饱和光电流随入射光强度 I 增增加而增大;加而增大;3.遏止电压与入射光强度无关,但与入射光的频率成正遏止电压与入射光强度无关,但与入射光的频率成正比。比。4.光电效应具有瞬时响应特性光电效应具有瞬时响应特性(t 10-9 s)。且这种瞬间响。且这
12、种瞬间响应与入射光的强度无关。应与入射光的强度无关。经典理论无法解释光电效应的上述规律。经典理论无法解释光电效应的上述规律。现在学习的是第11页,共57页实验实验T=1646k维恩维恩瑞利瑞利-琼斯琼斯13.2 量子论的诞生量子论的诞生13.2.1 普朗克的能量子理论普朗克的能量子理论1.能量子假设能量子假设1900年普朗克用内插法得到了年普朗克用内插法得到了普朗克公式普朗克公式:普朗克常数普朗克常数这个公式与实验结果相符合。这个公式与实验结果相符合。普朗克理论值普朗克理论值波长形式:波长形式:频率形式:频率形式:现在学习的是第12页,共57页普朗克的能量子假设:=h 称称为为能量子能量子,n
13、 称为量子数称为量子数。金属空腔壁中电子的振动可视为一维谐振子。这些振金属空腔壁中电子的振动可视为一维谐振子。这些振子可以吸收或辐射能量。子可以吸收或辐射能量。对频率为对频率为 的谐振子,的谐振子,其其吸收或辐吸收或辐射的射的能量是不连续的,只能取某一最小能量能量是不连续的,只能取某一最小能量h 的整数倍。的整数倍。在在这这一一假假设设基基础础上上,运运用用经经典典的的统统计计物物理理方方法法就就可可推推出出普朗克黑体辐射公式(推导见教材)。普朗克黑体辐射公式(推导见教材)。能能量量子子假假设设对对于于经经典典物物理理来来说说是是离离经经叛叛道道的的,就就连连普普朗朗克克本本人人当当时时都都觉
14、觉得得难难以以置置信信。为为回回到到经经典典的的理理论论体体系系,在在一一段段时时间间内内他他总总想想用用能能量量的的连连续续性性来来解解决决黑黑体体辐辐射射问问题题,但但都都没有成功。没有成功。现在学习的是第13页,共57页2.黑体辐射的两个定律黑体辐射的两个定律斯忒藩斯忒藩-玻尔兹曼定律说明了黑体辐出度与温度的关系:玻尔兹曼定律说明了黑体辐出度与温度的关系:斯忒藩斯忒藩-玻耳兹曼常量玻耳兹曼常量 能谱分布曲线的峰值对应的波长能谱分布曲线的峰值对应的波长 m与温度与温度T 的乘积为的乘积为一常数。一常数。含义:随着温度的升高,单色辐出度的峰值向短波方向移动。含义:随着温度的升高,单色辐出度的
15、峰值向短波方向移动。(1)斯忒藩斯忒藩-玻耳兹曼定律玻耳兹曼定律(2)维恩位移定律维恩位移定律维恩常量维恩常量现在学习的是第14页,共57页例:例:直径直径10 cm、焦距、焦距50cm的凸透镜将太阳的像聚焦在置的凸透镜将太阳的像聚焦在置于焦平面上的一个涂有黑色的粗糙金属片上,金属片大小于焦平面上的一个涂有黑色的粗糙金属片上,金属片大小与太阳的像一样大。太阳与金属片均视为黑体。设太阳温与太阳的像一样大。太阳与金属片均视为黑体。设太阳温度为度为5.9103K,求金属片可达到的最高温度。,求金属片可达到的最高温度。解:解:太阳辐出度太阳辐出度到达透镜功率:到达透镜功率:会聚到达黑色金属光屏成象,设
16、其温度为会聚到达黑色金属光屏成象,设其温度为T,又又由几何光路图有:由几何光路图有:代入整理得:代入整理得:rR现在学习的是第15页,共57页13.2.2 爱爱因斯坦的光因斯坦的光电电效效应应方程方程 爱因斯坦在普朗克能量子假设的基础上进一步提出了爱因斯坦在普朗克能量子假设的基础上进一步提出了光光子子假设:假设:光不仅在发射和吸收时以能量为光不仅在发射和吸收时以能量为h的微粒形式出现,而的微粒形式出现,而且在空间传播时也是如此。且在空间传播时也是如此。频率为频率为 的的光是由大量能量为光是由大量能量为 =h 光子组成的粒子流,这些光子沿光的传播方向以光速光子组成的粒子流,这些光子沿光的传播方向
17、以光速 c 运动。运动。光子的能量:光子的能量:爱因斯坦光电效应方程:爱因斯坦光电效应方程:式中:式中:A A为电子逸出金属表面所需做的功,称为逸出为电子逸出金属表面所需做的功,称为逸出功;功;为光电子的最大初动能。为光电子的最大初动能。现在学习的是第16页,共57页爱因斯坦对光电效应的实验解释:爱因斯坦对光电效应的实验解释:1.入射光的强度入射光的强度 I 取决于单位时间内垂直通过单位面积的光子取决于单位时间内垂直通过单位面积的光子数数n。入射光较强时,含有的光子数较多,所以获得能量而逸出入射光较强时,含有的光子数较多,所以获得能量而逸出的电子数也多,饱和电流自然也就大。的电子数也多,饱和电
18、流自然也就大。2.当当 hA时,电子无法获得足够能量脱离金属表面,因此存时,电子无法获得足够能量脱离金属表面,因此存在红限在红限0。不同金属具有不同的截止频率。不同金属具有不同的截止频率。现在学习的是第17页,共57页4.入射光中光子的能量被金属表面的电子一次吸收,因此具有入射光中光子的能量被金属表面的电子一次吸收,因此具有瞬时性。瞬时性。初动能及反向遏止电压与初动能及反向遏止电压与 成正比,而与光强无关。成正比,而与光强无关。3.根据根据光子能量:光子能量:光子的质量:光子的质量:光子的光子的动动量:量:光子的质量、能量和动量光子的质量、能量和动量现在学习的是第18页,共57页例:例:已知银
19、的光电效应截止波长已知银的光电效应截止波长 0=350nm,当用波长为,当用波长为250nm的紫外光照射时,求逸出光电子最大初动能的紫外光照射时,求逸出光电子最大初动能Ek和银的和银的逸出功逸出功A0。解:解:现在学习的是第19页,共57页13.2.3康普康普顿顿散射散射 爱因斯坦断言光是由光子组成,但真正证明光是由光子组爱因斯坦断言光是由光子组成,但真正证明光是由光子组成的是康普顿散射实验。成的是康普顿散射实验。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。光阑光阑X 射线管射线管探探测测器器X 射线谱仪射线谱仪晶体晶体 0散射波长散射波长,0 石墨体石
20、墨体(散射物质散射物质)0现在学习的是第20页,共57页1.康普顿散射的实验规律康普顿散射的实验规律 在在 X 射线通过物质散射时,散射线中除有与入射线射线通过物质散射时,散射线中除有与入射线波长相同的射线外,还有比入射线波长更大的射线,其波波长相同的射线外,还有比入射线波长更大的射线,其波长的改变量与散射角长的改变量与散射角 有关,而与入射线波长有关,而与入射线波长 0和散射物质都和散射物质都无关。无关。波长的改变量满足如下关系:波长的改变量满足如下关系:式中:式中:C=2.4 10-12m称为康普顿波长。它表示散射角为称为康普顿波长。它表示散射角为90o时,散射波长改变的值。时,散射波长改
21、变的值。这种改变波长的散射称为这种改变波长的散射称为康普顿效应。康普顿效应。经典理论无法解释康普顿散射的实验规律。经典理论无法解释康普顿散射的实验规律。现在学习的是第21页,共57页2.康普顿效应的光量子理论解释康普顿效应的光量子理论解释 X 射线是由一些能量为射线是由一些能量为=h 的光子组成,并且这些的光子组成,并且这些光子与自由电子发生完全弹性碰撞。光子与自由电子发生完全弹性碰撞。在轻原子中在轻原子中,原子核对电子原子核对电子的束缚较弱,可以把电子看作是静的束缚较弱,可以把电子看作是静止的自由电子。止的自由电子。反冲电子反冲电子碰撞前:碰撞前:光子能量为光子能量为h o,动量为,动量为h
22、 o/c;电子电子的能量为的能量为moc2,动量为零。,动量为零。碰撞后:碰撞后:光子散射角为光子散射角为,光子能量为光子能量为h,动量为,动量为h/c;电子飞出的方向与入射光子的夹角为电子飞出的方向与入射光子的夹角为,它,它的能量为的能量为 ,动量为,动量为 。现在学习的是第22页,共57页反冲电子反冲电子碰撞过程能量守恒碰撞过程能量守恒动量守恒动量守恒联立以上三式,可以解得:联立以上三式,可以解得:现在学习的是第23页,共57页散射波长改变量:散射波长改变量:康普顿效应中,波长改变的原因:当一个光子与散射物康普顿效应中,波长改变的原因:当一个光子与散射物质中的一个自由电子碰撞后,电子获得一
23、部分能量,同质中的一个自由电子碰撞后,电子获得一部分能量,同时光子将沿某一方向散射,时光子将沿某一方向散射,散射的光子能量减小,频率减散射的光子能量减小,频率减小,波长变长。小,波长变长。康普顿波长:康普顿波长:康普顿散射进一步证实了光子理论的正确性,还证明了在微观康普顿散射进一步证实了光子理论的正确性,还证明了在微观领域中也是严格遵守能量、动量守恒定律。领域中也是严格遵守能量、动量守恒定律。现在学习的是第24页,共57页说明说明:1.散射波长改变量散射波长改变量 的数量级为的数量级为 10-12m,可见光波长的数,可见光波长的数量级量级10-7m,观察不到康普顿效应。,观察不到康普顿效应。2
24、.散射光中有与入射光相同的波长的射线,是由于光子与原子碰散射光中有与入射光相同的波长的射线,是由于光子与原子碰撞,原子质量很大,光子碰撞后,能量不变,散射光频率不变。撞,原子质量很大,光子碰撞后,能量不变,散射光频率不变。4.重原子中,内层电子较多,而内层电子束缚很紧。所以原重原子中,内层电子较多,而内层电子束缚很紧。所以原子量大的物质,康普顿效应比原子量小的弱。子量大的物质,康普顿效应比原子量小的弱。3.当当=0 时,光子频率保持不变;时,光子频率保持不变;=时,光子频率减时,光子频率减小最多。小最多。现在学习的是第25页,共57页例:例:一个静止电子与一能量为一个静止电子与一能量为4.0
25、103 eV的光子碰撞后,它的光子碰撞后,它能获得的最大动能是多少?能获得的最大动能是多少?解:解:光子与电子发生正碰而折回时,能量损失最大。光子与电子发生正碰而折回时,能量损失最大。碰撞后,电子获得的能量最大,碰撞后,电子获得的能量最大,这时光子的波长为:这时光子的波长为:这时光子的能量为:这时光子的能量为:现在学习的是第26页,共57页3.光的波粒二象性光的波粒二象性 光在传播过程中表现出波动性,如干涉、衍射、偏振现光在传播过程中表现出波动性,如干涉、衍射、偏振现象。象。光在与物质发生作用时表现出粒子性,如光电效应,康光在与物质发生作用时表现出粒子性,如光电效应,康普顿效应。普顿效应。光子
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