波粒二象性知识点总结

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1、波粒二象性知识点总结一:黑体与黑体辐射1.热辐射(1)定义:我们周围的一切物体都在辐射电磁波,这种辐射与物体的温度有关,所以叫热辐射。(2)特点:热辐射强度按波长的分布情况随物体的温度而有所不同。2.黑体(1)定义:在热辐射的同时,物体表面还会吸收和反射外界射来的电磁波。如果一些物体能够完全吸收投射到其表面的各种波长的电磁波而不发生反射,这种物体就是绝对黑体,简称黑体。(2)黑体辐射特点:黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与黑体的温度有关。注意:一般物体的热辐射除与温度有关外,还与材料的种类及表面状况有关。二:黑体辐射的实验规律如图所示,随着温度的升高,一方面,

2、各种波长的辐射强度都有增加;另—方面,辐射强度的极大值向波长较短的方向移动三:能量子1.能量子:带电微粒辐射或吸收能量时,只能是辐射或吸收某个最小能量值的整数倍,这个不可再分的最小能量值E叫做能量子。-342.大小:E=hν其中ν是电磁波的频率,h称为普朗克常量,h=6.626x10J·s(—般h=-34h=6.63x10J·s)。四:拓展:1、对热辐射的理解(1).在任何温度下,任何物体都会发射电磁波,并且其辐射强度按波长的分布情况随物体的温度而有所不同,这是热辐射的一种特性。在室温下,大多数物体辐射不可见的红外光;但当物体被加热到5000C左右时,开始发出暗

3、红色的可见光。随着温度的不断上升,辉光逐渐亮起来,而且波长较短的辐射越来越多,大约在15000C时变成明亮的白炽光。这说明同一物体在一定温度下所辐射的能量在不同光谱区域的分布是不均匀的,而且温度越高光谱中与能量最大的辐射相对应的频率也越高。(2).在一定温度下,不同物体所辐射的光谱成分有显著的不同。例如,将钢加热到约800℃时,就可观察到明亮的红色光,但在同一温度下,熔化的水晶却不辐射可见光。(3)热辐射不需要高温,任何温度下物体都会发出一定的热辐射,只是温度低时辐射弱,温度高时辐射强。2、2.什么样的物体可以看做黑体(1).黑体是一个理想化的物理模型。(2).

4、如图所示,如果在一个空腔壁上开—个很小的孔,那么射人小孔的电磁波在空腔内表面会发生多次反射和吸收,最终不能从空腔射出。这个空腔近似看成一个绝对黑体。注意:黑体看上去不一定是黑色的,有些可看做黑体的物体由于自身有较强的辐射,看起来还会很明亮。如炼钢炉口上的小孔。3、普朗克能量量子化假说(1).如图所示,假设与实验结果“令人满意地相符”,图中小圆点表示实验值,曲线是根据普朗克公式作出的。(2).能量子假说的意义普朗克的能量子假说,使人类对微观世界的本质有了全新的认识,对现代物理学的发展产生了革命性的影响。普朗克常量h是自然界最基本的常量之一,它体现了微观世界的基本特

5、征,架起了电磁波的波动性与粒子性的桥梁。注意:物体在发射或接收能量的时候,只能从某一状态“飞跃”地过渡到另一状态,而不可能停留在不符合这些能量的任何一个中间状态。二、光电效应现象1、光电效应:光电效应:物体在光(包括不可见光)的照射下发射电子的现象称为光电效应。2、光电效应的研究结论:①任何一种金属,都有一个极限频率,入射光的频率必须大于这个极限频率才能产生光电效应;低于这个频率的光不能产生光电效应。②光电子的最大初动能与入射光的强度无关,只随着入射光频率的增大而增大。注意:从金属出来的电子速度会有差异,这里说的是从金属表面直接飞出来的光电子。③入射光照到金属上

6、时,光电子的发射几乎是瞬时的,一般-9不超过10s;④当入射光的频率大于极限频率时,光电流的强度与入射光的强度成正比。3、光电效应的应用:光电管:光电管的阴极表面敷有碱金属,对电子的束缚能力比较弱,在光的照射下容易发射电子,阴极发出的电子被阳极收集,在回路中形成电流,称为光电流。注意:①光电管两极加上正向电压,可以增强光电流。②光电流的大小跟入射光的强度和正向电压有关,与入射光的频率无关。入射光的强度越大,光电流越大。③遏止电压U0。回路中的光电流随着反向电压的增加而减小,当反向电压U0满足:,光电流将会减小到零,所以遏止电压与入射光的频率有关。4、波动理论无法

7、解释的现象:①不论入射光的频率多少,只要光强足够大,总可以使电子获得足够多的能量,从而产生光电效应,实际上如果光的频率小于金属的极限频率,无论光强多大,都不能产生光电效应。②光强越大,电子可获得更多的能量,光电子的最大初始动能应该由入射光的强度来决定,实际上光电子的最大初始动能与光强无关,与频率有关。③光强大时,电子能量积累的时间就短,光强小时,能量积累的时间就长,实际上无论光入射的强度怎样微弱,几乎在开始照射的一瞬间就产生了光电子.三、光子说1、普朗克常量普郎克在研究电磁波辐射时,提出能量量子假说:物体热辐射所发出的电磁波的能量是不连续的,只能是hv的整数倍,

8、hv称为一个能量量子。即

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