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时间:2019-07-24
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1、【MeiWei_81-优质适用文档】翰林汇翰林汇翰林汇翰林汇课题:量子论初步类型:复习课第1课散量子论初步(光的粒子性)基础知识一、光电效应1.光电效应现象:在光(包括不可见光)照射下物体发射出电子的现象叫光电效应现象;所发射的电子叫光电子;光电子定向移动所形成的电流叫光电流。2.光电效应规律(1)任何一种金属都有一个极限频率,入射光必须大于这个极限频率才能产生光电效应.(2)光电子的最大初动能与入射光的强度(数目)无关,只随着入射光的频率增大而增大.(3)当入射光的频率大于极限频率时,保持频率不变,则光电流的强度与入射光的强度成正比.(4)从光照射到产生光电流的时间不超过10—9s
2、,几乎是瞬时的.说明:(1)光电效应规律“光电流的强度与入射光的强度成正比”中“光电流的强度指的是光电流的最大值(亦称饱和值),因为光电流未达到最大值之前,其值大小.不仅与入射光的强度有关,还与光电管两极间的电压有关.只有在光电流达到最大以后才和入射光的强度成正比.(2)这里所说“入射光的强度”,指的是单位时间内入射到金属表面单位面积上的光子的总能量,在入射光频率不变的憎况下,光强正比于单位时间内照射到金属表面上单位面积的光子数.但若换用不同频率的光照射,即使光强相同,单位时间内照射到金属表面单位面积的光子数也不相同,因而从金属表面逸出的光电子数也不相同,形成的光电流也不同.二、光子
3、说1.经典的波动理论解释不了光电效应规律中(1)极限频率、(2)最大初动能、(4)瞬时性(1)极限频率ν0:光的强度由光波的振幅A决定,跟频率无关。只要入射光足够强(或照射时间足够长),就应该能发生光电效应.但事实并非如此.(2)光电子的最大初动能:只与光的频率有关而与光的强度无关.(3)解释不了光电效应发生的时间之短:10-9s;能量积累是需要时间的2.光子说却能很好地解释光电效应.光子说认为:(1)空间传播的光不是连续的,而是一份一份的,每一份叫做一个光子.①光传播规律②光由能量子(光子)组成(2)光子的能量跟它的频率成正比,即E=hγ=hc/λ(式中的h叫做普朗克恒量,h=6.
4、610_34J·s)爱因斯坦利用光子说解释光电效应过程:(一个光子的能量只能被一个电子吸收,一对一关系)①入射光照到金属上,有些光子被电子吸收,有些没有被电子吸收;吸收了光子的电子(a、b、c、e、g)动能变大,可能向各个方向运动;有些电子射出金属表面成为光电子(b、c、g),有些没射出(a、e);射出金属表面的电子克服金属中正电荷引力做的功也不相同;只有从金属表面直接飞出的光电子克服正电荷引力做的功最少(g),飞出时动能最大。解释了最大初动能.abcdefg②如果入射光子的能量比这个功的最小值还小,那就不能发生光电效应。这就解释了极限频率的存在;③由于光电效应是由一个个光子单独引起
5、的,因此从有光照射到有光电子飞出的时间与照射光的强度无关,几乎是瞬时的。这就解释了光电效应的瞬时性。(3)爱因斯坦光电效应方程:Ek=hγ-W(Ek是光电子的最大初动能;W是逸出功:即从金属表面直接飞出的光电子克服正电荷引力所做的功,也称电离能)说明:(1)光电效应现象是金属中的自由电子吸收了光子的能量后,其动能足以克服金属离子的引力而逃逸出金属表面,成为光子电子.不要将光子和光电子看成同一粒子.(2)对一定【MeiWei_81-优质适用文档】【MeiWei_81-优质适用文档】的金属来说,逸出功是一定的.照射光的频率越大,光子的能量越大,从金属中逸出的光电子的初动能就越大.如果入射
6、粒子的频率较低,它的能量小于金属的逸出功,就不能产生光电效应,这就是存在极限频率的原因.本节总结:要注意区分一些主要的概念:光的强度、光子的能量、光电子的最大初动能、光电流的强度等.入射光的强度是和光电流的强度联系着的,每秒发射的光子数决定了每秒逸出的光电子数;入射光的频率是和光电子的最大初动能联系着的,每个光子的能量E=hν。决定了每个光电子的最大初动能mvm2.决定了每个光电子的最大初动能光电效应也说明了光具有粒子性。光子电子电子光子散射前散射后三.康普顿效应光子在介质中和物质微粒相互作用,可能使得光的传播方向转向任何方向(不是反射),这种现象叫做光的散射。在研究电子对X射线的散
7、射时发现:有些散射波的波长比入射波的波长略大。康普顿认为这是因为光子不仅有能量,也具有动量。实验结果证明这个设想是正确的。因此康普顿效应也证明了光具有粒子性。按照经典电磁理论推理光波在散射前后波长应该不变,事实上变了。经典理论与实验事实又出现了矛盾。光的电磁理论再次遇到困难。康普顿用光子的概念解释这种康普顿效应,再次证明了爱因斯坦光子学说的正确性。X射线光子与晶体中的电子碰撞时:X光子要把一部分动量转移给了电子,光子的动量变小,所以波长会增大。根据能量守恒
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