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时间:2019-06-19
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1、近代物理知识总结一、黑体辐射(了解)与能量子1.一切物体都在辐射电磁波,这种辐射与物体的温度有关,叫热辐射。2.黑体:某种物体能够完全吸收入射的各种波长的电磁波而不发生反射,这种物体叫黑体。3.黑体辐射的实验规律①一般材料的物体,辐射的电磁波除与温度有关外,还与材料的种类及表面状况有关.②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.a.随着温度的升高,各种波长的辐射强度都增加.b.随着温度的升高,辐射强度的极大值向波长较短的方向移动.4.★★★普朗克能量子:带电微粒辐射或者吸收能量时,只能辐射或吸收某个最小能量值的整数倍.即能量的辐射或者吸收只能是一份一份的.这个不可再分的
2、最小能量值ε叫做能量子.能量子的大小:ε=hν,其中ν是电磁波的频率,h称为普朗克常量.爱因斯坦光子说:空间传播的光本身就是一份一份的,每一份能量子叫做一个光子.光子的能量为ε=hν。二、光电效应规律(1)每种金属都有一个极限频率.(2)光电流的强度与入射光的强度成正比.(3)光照射到金属表面时,光电子的发射几乎是瞬时的.(4)光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.理解:(1)光照强度(单色光)光子数光电子数饱和光电流(2)光子频率ν光子能量ε=hν爱因斯坦光电效应方程(密立根验证)Ek=hν-W0遏制电压Uce=Ek三、光的波粒二象性与物质波1.光的干涉、
3、衍射、偏振现象证明光具有波动性.光电效应(光子有能量)康普顿效应(光子有动量和能量)说明光具有粒子性.光的本性:光既具有波动性,又具有粒子性,称为光的波粒二象性.2.光波是概率波.大量的、频率低的粒子波动性明显(注意有粒子性,只是不明显)3.德布罗意物质波(电子衍射证实):任何一个运动着的物体,小到微观粒子大到宏观物体都有一种波与它对应,其波长λ=,p为运动物体的动量,h为普朗克常量.()原子结构1.英国物理学家汤姆孙根据阴极射线在电场和磁场中的偏转情况,判定其为电子,并求出了电子的比荷。密立根通过油滴实验测出了电子电荷,并发现电荷是量子化的。2.卢瑟福α粒子散射实验:说明原子具有
4、核式结构。绝大多数α粒子穿过金箔后,基本上仍沿原来的方向前进,但少数α粒子发生了大角度偏转,极少数α粒子的偏转超过了90°,有的甚至被撞了回来。.3.卢瑟福提出原子核式结构模型二、玻尔原子结构假说(是科学假说、类似还有安培分子电流假说)1.定态(能量量子化)2.轨道量子化3.跃迁条件:4.氢原子的能级公式:En=E1(n=1,2,3,…),其中E1为基态能量5.对原子跃迁和电离理解:跃迁:原子从低能级(高能级)E初向高能级(低能级)E末跃迁,只吸收(辐射)hν=E末-E初的能级差能量光子.可以吸收EkE末-E初的能级差能量的电子。基态电离:基态的氢原子吸收大于等于13.6eV能量的
5、光子或电子后使氢原子电离。6.一个处于量子数为n的激发态的氢原子,最多可以辐射n-1中不同频率的光子,一群处于量子数为n的激发态的氢原子,最多可以辐射种不同频率的光子。7.氢原子的能量(类比天体模型):E总=EK+EP,当轨道半径减小时,库仑引力做正功,原子的电势能减小,电子动能增大,原子总能量减小.反之,轨道半径增大时,原子电势能增大,电子动能减小,原子总能量增大.8.波尔模型的局限:成功之处为将量子观点引入原子领域,提出定态和跃迁。不足之处为保留了经典粒子的观念,仍把电子的运动看做经典力学描述下的轨道运动。原子核部分1.法国物理学家贝克勒尔发现天然放射现象,说明原子核还具有复杂
6、的结构.居里夫妇发现放射性元素钋(Po)和镭(Ra)。2.原子核由中子和质子组成,质子和中子统称为核子.X元素原子核的符号为X,其中A表示质量数,Z表示核电荷数.种类组成电荷量质量贯穿本领电离α射线2e4mp最弱很强β射线-e较强较弱γ射线光子(电磁波)0静止质量为零最强很弱3.原子核放出α粒子或β粒子,变成另一种原子核的变化称为原子核的衰变.α衰变:X→Y+Heα衰变的实质:2H+2n→Heβ衰变:X→Y+eβ衰变的实质:1n→0e+1Hγ射线是α或β衰变后产生的新核能级跃迁辐射出来。4.半衰期:放射性元素的原子核有半数发生衰变所需的时间.①半衰期概念适用于大量核衰变(少数个别的
7、核衰变时,谈半衰期无意义)②半衰期由核的性质来决定,与该元素的物理性质(状态、压强、温度、密度等)化学性质或存在形式均无关③N=N0(1/2)t/τ,m=m0(1/2)t/τ,I=I0(1/2)t/τI——单位时间内衰变的次数,τ——半衰期N0、m0、I0为最初量,N、m、I为t时间后剩下未衰变量衰变次数的方法:先由质量数的改变确定α衰变的次数,然后再确定β衰变的次数5.核力:组成原子核的核子之间有很强的相互作用力,使核子能克服库仑力而紧密地结合在一起,这种力称为核力
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