光与物质的相互作用

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1、第10章光与物质的相互作用普朗克(MaxKarlErnstLudwigPlanck,1858―1947)1900年,普朗克抛弃了能量是连续的传统经典物理观念,导出了与实验完全符合的黑体辐射经验公式。在理论上导出这个公式,必须假设物质辐射的能量是不连续的,只能是某一个最小能量的整数倍。普朗克把这一最小能量单位称为“能量子”。普朗克的假设解决了黑体辐射的理论困难。普朗克还进一步提出了能量子与频率成正比的观点,并引入了普朗克常数h。量子理论现已成为现代理论和实验的不可缺少的基本理论。普朗克由于创立了量子理论而获得了诺贝尔奖金。普朗克是德国物理学家,量子物理学的开创者和奠基人,被尊称

2、为“量子之父”1918年诺贝尔物理学奖金的获得者。他的伟大成就,就是创立了量子理论,这是物理学史上的一次巨大变革。从此结束了经典物理学一统天下的局面。1900年,普朗克抛弃了能量是连续的传统经典物理观念,导出了与实验完全符合的黑体辐射经验公式。在理论上导出这个公式,必须假设物质辐射的能量是不连续的,只能是某一个最小能量的整数倍。普朗克把这一最小能量单位称为“能量子”。§10.1光的波粒二象性一、普朗克量子假设=h构成物体的分子、原子可视为在各自平衡位置附近振动的带电线性谐振子,这些振子既可以发射辐射能,也可以吸收辐射能。谐振子发射和吸收辐射能量是某些分立状态,是最小能量单

3、位h的整数倍,即发射或吸收电磁辐射只能以量子方式进行,每个能量子能量为其中h是普朗克常量,为谐振子的振动频率。讨论:一个频率为的谐振子的最小能量是h,它与周围的辐射场交换能量时,也只能整个地吸收或放出一个能量子。“量子”的概念量子(化):微观世界的一个特殊概念,按某种规律取分立值的物理量。如:电荷量子(化)能量量子(化)普朗克公式:普朗克的量子假设:能量不连续的概念与经典物理学是完全不相容的!普朗克公式:能量经典光量子突破了经典物理学的能量连续的观念,在物理学史上第一次提出了微观粒子能量量子化的概念,这对量子物理学的诞生起了极大的推动作用。例:设有一音叉,其尖端的质量

4、为0.050kg,其频率被调到480Hz,振幅1.0mm。试求音叉尖端振动的量子数。解:由谐振子的能量公式知,谐振子的能量为代入已知条件:根据普朗克量子假设:,音叉尖端的振动量子数为讨论:宏观物体振动的量子数是非常大的,与很小的能量子相比,宏观物体的能量可以认为是连续分布的。二、爱因斯坦光量子学说光电效应当光照到某些金属的表面时,金属内部的自由电子会逸出金属表面,这种光致电子发射现象称为光电效应。(1887年德国物理学家赫兹首先发现光电发射现象,1888年又被俄国物理学家斯托列托夫用实验证明。)实验装置:光通过石英窗口照射阴极K,光电子从阴极表面逸出。光电子在电场加速下向阳极

5、A运动,形成光电流。I1I2I3UaUiI1>I2>I3Ua0遏止电压与频率关系曲线试验规律:遏止电势差:与入射光频率具有线性关系。截止频率:对某一种金属只有当入射光频率大于某一频率时,电子才能从金属表面逸出(红限)。和成线性关系遏止电压与频率关系曲线光电效应瞬时性:迟滞时间不超过10-9秒经典理论与实验规律的矛盾:无论何种频率的光,只要其强度足够大,电子就能获得足够的能量,从金属表面逸出;电子的动能取决于光的动能,而与频率无关;在光强很小时,即使光的频率大于截止频率,也不应有电子发射。爱因斯坦光量子学说(1905年):光束可以看成由微粒(光子)构成的粒子流(光量子),在

6、真空中以 运动,频率为 的光子能量为。爱因斯坦光电效应方程:式 中为逸出功, 为电子从表面上逸出时初动能。讨论:光频率>A/h时,电子吸收一个光子即可克服逸出功A逸出光电子最大初动能和光频率成线性关系。单位时间到达单位垂直面积的光子数为N,则光强I=Nh。I越强,到阴极的光子越多,则逸出的光电子越多。电子吸收一个光子即可逸出,不需要长时间的能量积累。三、光的波粒二象性光具有波动性和粒子性两个侧面,是微观粒子的基本属性,在某些情况下突出显示某一个侧面。作为粒子:有       和能量由相对论知对于光   ,则有    或作为波:两者关系为:光子的波动性和粒子性是光子本性在

7、不同条件下表现出来的两个侧面:波动性突出呈现在其传播过程中,粒子性突出呈现在其与物质的相互作用中。光的波动性和粒子性随频率范围的不同而有不同的表现:在低频或长波区,光的波动性比较显著;而在高频或短波区,粒子性却比较突出。要对波粒二象性进行完善描述,必须采用量子力学方法(波函数)。普朗克常量把光的波动性    和粒子性联系起来了。例:计算波长为600nm的红光与波长为0.1nm的X光的光子能量。解:红光光子能量为:X光光子能量为§10.2光的发射激光原理一、发光的物理机制发射光谱光源发射光波的物体。如太阳

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