高三物理第一轮复习 波粒二象性 新人教版

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1、第3课时 波粒二象性基础知识归纳1.光的本性学说的发展史(1)牛顿的微粒说:认为光是 高速粒子流 ,它能解释光的直进、光的反射现象,不能解释光的干涉、衍射现象.(2)惠更斯的波动说:认为光是某种 振动 ,以波的形式向四周传播,它能解释光的干涉、衍射现象,不能解释光电效应、光的直进.(3)麦克斯韦的电磁说:认为光是 电磁波 ,实验依据是 电火花实验 ,证明了光与电磁波在真空中传播 速度相等 ,且都为 横波 ,能够解释光在真空中的传播、光的干涉、衍射,不能解释光电效应.(4)爱因斯坦的光子说:认为光的传播是一份一份

2、的,每一份叫做光子,其能量与频率成正比,即 E=hυ ,能够解释光电效应、光的直进、光的反射,不能解释光的干涉、衍射.(5)德布罗意的波粒二象性:认为光既有 粒子性 ,又有 波动性 ,个别光子表现 粒子性 ,大量光子表现 波动性 ;光子频率大的 粒子性 明显,频率小的 波动性 明显.能够解释所有光现象.2.光的电磁说(1)内容:光的本质是电磁波.(2)意义:光的电磁说说明了光的电磁本质,使人们认识到光波与机械波的本质不同,把光学和电磁学统一起来.(3)依据:光和电磁波的传播都不需要介质;光和电磁波在真空中的传播

3、速度相同,即c=3×108m/s.3.光电效应(1)现象:在光的照射下,物体 发射电子 的现象,叫做光电效应.(2)光电效应的规律:①任何一种金属都有发生光电效应的 极限频率 ,入射光的频率必须 大于 这个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 无关, 随入射光的频率增大 而增大;③光电效应的产生 几乎是瞬时的 ,一般不超过10-9s;④当入射光的频率 大于金属极限频率时 ,光电流强度 与入射光的强度成正比 .(3)光子说:在空间传播的光不是 连续的 ,而是一份一份的,每一份称为 一个光子 

4、,光子的能量 与其频率成正比 ,即 E=hν .(4)光电效应方程:①逸出功:使电子脱离某种金属所做功的 最小值 ,即 W=hυ0 ;②光电效应方程: Ek=hυ-W .4.康普顿效应(1)康普顿效应:即当γ射线或X射线打在物质上,与物质中原子的核外电子发生 相互作用 ,作用后产生 散射光子 和 反冲电子 的效应;其作用过程为:当入射X(γ)光子和原子内一个轨道电子发生相互作用时,光子 损失 一部分能量,并 改变 运动方向( 散射光子 ),电子 获得 能量而脱离原子( 反冲电子 ),此种作用过程称为康普顿效应.

5、其结果是:产生了 次级电子 ,反冲电子继而将发生电子与物质的相互作用.(2)意义:康普顿效应是验证光的 波粒二象性 的重要物理实验之一.爱因斯坦光子理论圆满解释了光电效应的实验规律,而康普顿对康普顿效应进行了成功的解释,使 光量子说 得到了实验的证明,更有力地证明了爱因斯坦光子理论的正确性.(3)康普顿效应的解释:经典解释(电磁波的解释):单色电磁波作用于比波长尺寸小的带电粒子上时,引起 受迫振动 ,向各方向辐射同频率的电磁波.经典理论解释频率不变的一般散射可以,但对康普顿效应 不能 做出合理解释;光子理论的解

6、释:①光子不仅有能量 hυ ,而且有动量 h/λ ;②模型:X射线光子与静止的自由电子发生 弹性碰撞 ;③在碰撞过程中 能量、动量守恒 .(4)康普顿效应进一步证实了光的 粒子性 .5.概率波在双缝干涉图样中,不能肯定某个光子落在哪一点,即光子落在各点的概率是不一样的.但光子落在明纹处的概率大,落在暗纹处的概率 小 .光子在空间出现的概率可以通过 波动 规律确定,所以光波是一种 概率波 .6.光的波粒二象性(1)光既具有 波动性 ,又有 粒子性 ;大量光子产生的效果显示出 波动性 ,个别光子产生的效果显示出 粒

7、子性 .(2)光子和电子、质子等实物粒子一样,具有能量和动量.与其他物质相互作用时, 粒子性 起主导作用;在光的传播过程中,光子在空间各点出现的可能性的多少(概率),由 波动性 起主导作用.(3)对不同频率的光,频率低、波长长的光, 波动性 特征显著;而频率高、波长短的光, 粒子性 特征显著.7.不确定关系式,其中Δx表示 粒子位置 的不确定量,Δp表示 粒子在x方向上的动量 的不确定量.不确定关系式表明:(1)微观粒子的坐标测得愈准确(Δx→0),动量就愈不准确(Δp→∞);(2)微观粒子的动量测得愈准确(Δ

8、p→0),坐标就愈不准确(Δx→∞).但这里要注意,不确定关系不是说微观粒子的坐标测不准;也不是说微观粒子的动量测不准;更不是说微观粒子的坐标和动量都测不准;而是说微观粒子的坐标和动量不能同时测准.重点难点突破一、光电效应“光电效应”是光的粒子性的一个重要体现,也是光的本性中一个高考热点,因此在复习过程中:1.要澄清一些易混淆的概念,如“光子”、“光电子”、“光子的能量”与“光电子的最

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