电磁学量子物理精选文档.ppt
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1、电磁学量子物理本讲稿第一页,共四十二页1 1 黑体辐射和普朗克的能量子假说黑体辐射和普朗克的能量子假说一一.基本概念基本概念1.1.热辐射热辐射例如:加热铁块例如:加热铁块 第一章第一章 波粒二象性波粒二象性辐射能量按频率的分布随温度而变的电磁辐射能量按频率的分布随温度而变的电磁辐射辐射温度温度 电磁波的短波成分电磁波的短波成分 2.2.光谱辐射出射度光谱辐射出射度 M 单位单位:W/(m:W/(m2 2 Hz)Hz)单位时间内从物体单位表面发出的单位时间内从物体单位表面发出的频率在频率在附近单位频率间隔内附近单位频率间隔内的电磁波的能量。的电磁波的能量。开始发光开始发光暗红暗红橙色橙色兰白色
2、兰白色 本讲稿第二页,共四十二页3.3.平衡热辐射平衡热辐射4.4.实验表明辐射能力越强的物体,吸收能力实验表明辐射能力越强的物体,吸收能力也越强也越强二二.黑体和黑体辐射的基本规律黑体和黑体辐射的基本规律1.1.黑体黑体能能完全完全吸收吸收各种波长电磁波各种波长电磁波而无反射的而无反射的物体,物体,M 最大且最大且只与温度有关而和材料只与温度有关而和材料及表面状态无关及表面状态无关物体辐射的能量等于在同一时间内所吸收的能量,物体物体辐射的能量等于在同一时间内所吸收的能量,物体达到热平衡,称为达到热平衡,称为平衡热辐射平衡热辐射。此时物体具有固定的此时物体具有固定的温度温度。本讲稿第三页,共四
3、十二页2.2.维恩设计的黑体维恩设计的黑体3.3.维恩黑体辐射公式维恩黑体辐射公式4.4.瑞利金斯公式瑞利金斯公式维恩公式维恩公式瑞利金斯公式瑞利金斯公式高频符合实验结果高频符合实验结果“紫外灾难紫外灾难”本讲稿第四页,共四十二页5.5.普朗克公式普朗克公式在在全波段全波段与实验结与实验结果惊人符合!果惊人符合!普朗克假定(普朗克假定(19001900年):年):h=6.626075510-34 Js 普朗克常数普朗克常数E=nh n0,1,2,3,谐振子以谐振子以能量子能量子发发射或吸收能量射或吸收能量“量子量子”概念的提出获概念的提出获19181918年诺贝尔物理学奖年诺贝尔物理学奖能量量
4、子化能量量子化 (不连续不连续)!本讲稿第五页,共四十二页6.6.由普朗克公式可导由普朗克公式可导出两条实验定律出两条实验定律v 斯特藩斯特藩玻尔兹曼定律玻尔兹曼定律v 维恩位移定律维恩位移定律=5.6710-8 W/m2K4M黑体全部辐射出射度黑体全部辐射出射度黑体辐射中,光谱辐射出射度最大的光黑体辐射中,光谱辐射出射度最大的光的频率随温度的变化的频率随温度的变化6000K4500K3000K测量高温、遥感和红外追踪测量高温、遥感和红外追踪等的物理基础等的物理基础。本讲稿第六页,共四十二页 红外辐射热象图红外辐射热象图 红外夜视仪拍的照片红外夜视仪拍的照片 炼钢的热辐射炼钢的热辐射本讲稿第七
5、页,共四十二页 室温下,反射光室温下,反射光 1100K,自身辐射光,自身辐射光一个黑白花盘子的两张照片一个黑白花盘子的两张照片本讲稿第八页,共四十二页2 2 光电效应光电效应一一.光电效应实验光电效应实验1 1光电效应光电效应光电子光电子2 2实验装置实验装置光光金属金属发射电子:发射电子:光电流光电流 KAGD光光GV本讲稿第九页,共四十二页3.3.实验规律实验规律4.0 6.08.0 10.0(1014Hz)0.01.02.0Uc(V)CsNaCa2 2)U Uc c=K=K -U-U0 0与入射光的与入射光的频率有关频率有关1 1)iim2im1I2I1(光强光强I2 I1)oU-Uc
6、饱和光电流强度饱和光电流强度i im m 入射光强入射光强与入射光的强度无关与入射光的强度无关本讲稿第十页,共四十二页3 3)只有当入射光频率只有当入射光频率 v v大于一定的频率大于一定的频率v v0 0时,才时,才会产生光电效应会产生光电效应 0 0 称为称为截止频率截止频率或或红限频率红限频率4 4)光电效应是瞬时发生的)光电效应是瞬时发生的只要入射光频率只要入射光频率 0 0,无论光多微弱,无论光多微弱,从光照射阴极到光电子逸出,驰豫时间从光照射阴极到光电子逸出,驰豫时间 不超过不超过1010-9-9s s。本讲稿第十一页,共四十二页二二.经典物理学所遇到的困难经典物理学所遇到的困难按
7、照光的经典电磁理论:按照光的经典电磁理论:光波的能量分布在波面上,阴极电子积光波的能量分布在波面上,阴极电子积 光波的强度与频率无关,电子吸收的能光波的强度与频率无关,电子吸收的能量也与频率无关,更不存在量也与频率无关,更不存在截止频率!截止频率!累能量需要一段时间,光电效应累能量需要一段时间,光电效应不可能瞬时发不可能瞬时发生!生!本讲稿第十二页,共四十二页 光量子具有光量子具有“整体性整体性”电磁辐射由以光速电磁辐射由以光速c c 运动的局限于空间运动的局限于空间 某某一小范围的光量子一小范围的光量子(光子)(光子)组成组成,E=h 1.1.爱因斯坦光量子假设爱因斯坦光量子假设(1905)
8、(1905)2.2.对光电效应的解释对光电效应的解释逸出功逸出功A A电子逸出金属表面克服阻力所需功电子逸出金属表面克服阻力所需功三三.爱因斯坦的光量子论爱因斯坦的光量子论本讲稿第十三页,共四十二页当当 A/hA/h时,不发生光电效应。时,不发生光电效应。红限频率红限频率光电效应方程光电效应方程四四.光的波粒二象性光的波粒二象性1.1.近代认为光具有波粒二象性近代认为光具有波粒二象性在有些情况下,光突出显示出波动性;在有些情况下,光突出显示出波动性;而在另一些情况下,则突出显示出粒子性。而在另一些情况下,则突出显示出粒子性。光电效应的瞬时性光电效应的瞬时性本讲稿第十四页,共四十二页本讲稿第十五
9、页,共四十二页2.2.基本关系式基本关系式粒子性:粒子性:能量能量E E ,动量动量P,质量m波动性:波动性:波长波长 ,频率频率 光子光子描述光的性质的基描述光的性质的基本关系式本关系式本讲稿第十六页,共四十二页例图中所示为在一次光电效应实验中得出例图中所示为在一次光电效应实验中得出的曲线的曲线 (1 1)由图中数据求出普朗克恒量)由图中数据求出普朗克恒量 。(2 2)该金属光电效应的红限频率。)该金属光电效应的红限频率。本讲稿第十七页,共四十二页光电管的阴极用逸出功光电管的阴极用逸出功A=2.2 eVA=2.2 eV的金属制成,今用的金属制成,今用一单色光照射此光电管,阴极发射出光电子,测
10、得截一单色光照射此光电管,阴极发射出光电子,测得截止电压为止电压为5 V5 V,求:,求:(1 1)光电管阴极金属的光电效应红限波长?)光电管阴极金属的光电效应红限波长?(2 2)入射光波长?(普朗克恒量)入射光波长?(普朗克恒量 )基本电荷基本电荷本讲稿第十八页,共四十二页3.3.康普顿散射康普顿散射1.1.康普顿研究康普顿研究X X射线在石墨上的散射射线在石墨上的散射准直系统准直系统入射光入射光 0 散射光散射光 探探测测器器石墨石墨散射体散射体散射的散射的X X射线中有波长射线中有波长变大的现象变大的现象2.2.康普顿的解释康普顿的解释 X X射线光子与射线光子与“静止静止”的的“自由电
11、子自由电子”弹性碰撞弹性碰撞 碰撞过程中能量与动量守恒碰撞过程中能量与动量守恒反冲电子反冲电子反冲电子反冲电子本讲稿第十九页,共四十二页波长偏移波长偏移电子的康普顿波长电子的康普顿波长3.3.康普顿散射实验的意义康普顿散射实验的意义过程讨论过程讨论:光子将一部分能量传给电子,光子将一部分能量传给电子,变小,变小,增加增加 一部分光子波长不变,称为瑞利散射一部分光子波长不变,称为瑞利散射 证明了光的波粒二象性证明了光的波粒二象性 光子与粒子的作用过程严格遵守动量、能量守恒光子与粒子的作用过程严格遵守动量、能量守恒X X射线的康普顿效应明显射线的康普顿效应明显本讲稿第二十页,共四十二页例例:波长波
12、长0 00.01nm0.01nm的的X X射线与静止的自由电子碰撞。在与入射线与静止的自由电子碰撞。在与入射方向成射方向成9090角的方向上观察时,散射角的方向上观察时,散射X X射线的波长多大?反射线的波长多大?反冲电子的动能和动量各如何?冲电子的动能和动量各如何?1.1.2.2.3.3.反冲电子获得的最大动能?反冲电子获得的最大动能?本讲稿第二十一页,共四十二页光光子子能能量量为为0.5MeV0.5MeV的的X X射射线线,入入射射到到某某种种物物质质上上而而发发生生康康普普顿顿散散射射,若若反反冲冲电电子子的的动动能能为为0.1MeV0.1MeV,则则散射光波长的改变量与入射光的波长之比
13、为?散射光波长的改变量与入射光的波长之比为?P P174174 选择题选择题1 1本讲稿第二十二页,共四十二页光的波粒光的波粒二象性二象性光子光子光波光波能量能量E E动量动量P P频率频率 波长波长l lE=h P=h/l/l4 4 粒子的波动性粒子的波动性一一.德布罗意假设德布罗意假设实物粒子具有波动性实物粒子具有波动性光光(波波)具有粒子性具有粒子性粒子粒子粒子波粒子波能量能量Emc2动量动量P=mv频率频率 mcmc2 2/h/h波长波长l=l=h/P=h/mv与粒子相联系的波称为与粒子相联系的波称为物质波物质波或或德布罗意波德布罗意波德布罗意公式德布罗意公式l l:德布罗意:德布罗意
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