选修3-5原子物理知识点

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1、选修3-5原子物理知识点一、量子理论的建立黑体和黑体辐射1、量子理论的建立:1900年德国物理学家普朗克提出振动着的带电微粒的能量只能是某个最小能量值ε的整数倍,这个不可再分的能量值ε叫做能量子ε=hν。h为普朗克常数(6.63×10-34J.S)2、黑体:如果某种物体能够完全吸收入射的各种波长电磁波而不发生反射,这种物体就是绝对黑体,简称黑体。3、黑体辐射:黑体辐射的规律为:温度越高各种波长的辐射强度都增加,同时,辐射强度的极大值向波长较短的方向移动。(普朗克的能量子理论很好的解释了这一现象)二、光电效应光子说光电效应方程1、光电效应(表明光子具有能量)(1)光的电磁说使光的波动理

2、论不能解释光电效应的现象。在光(包括不可见光)的照射下从物体发射出电子的现象叫做光电效应,发射出来的电子叫光电子。光电效应现象:在光的照射下,金属中的电子从表面逸出的现象,发射出来的电子叫光电子.2.光电效应的产生条件:入射光的频率大于金属的极限频率.3.光电效应的四个规律(1)每种金属都有一个极限频率,入射光的频率必须大于截止频率或极限频率才能产生光电效应.低于截止频率时不能发生光电效应.(2)光电子的最大初动能与入射光的强度无关,只随入射光频率的增大而增大.(3)光电效应的发生几乎是瞬时的,一般不超过10-9s.(4)当入射光的频率大于极限频率时,饱和光电流的强度与入射光的强度成

3、正比4光电流与饱和光电流.①入射光强度:单位时间内入射到金属表面单位面积上的能量.频率一定时,光强越大,光子数越多.②光电流:光电子在电路中形成的电流.光电流有最大值,未达到最大值以前,其大小和光强、电压都有关,达到最大值以后,光电流和光强成正比.③饱和光电流:在一定频率与强度的光照射下的最大光电流,饱和光电流不随电路中电压的增大而增大爱因斯坦光电效应方程1.光子说:在空间传播的光是不连续的,而是一份一份的,每一份叫作一个光的能量子,简称光子,光子的能量ε=hν.其中h=6.63×10-34J·s.(称为普朗克常量)2.逸出功W0:使电子脱离某种金属所做功的最小值.3.最大初动能:发

4、生光电效应时,金属表面上的电子吸收光子后克服原子核的引力逸出时所具有的动能的最大值.4.遏止电压与截止频率(1)遏止电压:使光电流减小到零的反向电压U.(2)截止频率:能使某种金属发生光电效应的最小频率叫做该种金属的截止频率(又叫极限频率).不同的金属对应着不同的极限频率.5.爱因斯坦光电效应方程(1)表达式:Ek=hν-W0.(2)物理意义:金属表面的电子吸收一个光子获得的能量是hν,这些能量的一部分用来克服金属的逸出功W0,剩下的表现为逸出后光电子的最大初动能Ek=mev.6.光电效应方程及其图象分析1.三个关系式(1)爱因斯坦光电效应方程:Ek=hν-W0.(2)最大初动能与遏

5、止电压的关系:Ek=eUc.(3)逸出功与极限频率、极限波长λ0的关系:W0=hν0=h.2.四类图象的对比图象名称图线形状由图线直接(间接)得到的物理量最大初动能Ek与入射光频率ν的关系图线①极限频率:图线与ν轴交点的横坐标νc②逸出功:图线与Ek轴交点的纵坐标的值W0=

6、-E

7、=E③普朗克常量:图线的斜率k=h颜色相同、强度不同的光,光电流与电压的关系①遏止电压Uc:图线与横轴的交点②饱和光电流Im:电流的最大值③最大初动能:EKm=eUc颜色不同时,光电流与电压的关系①遏止电压Uc1、Uc2②饱和光电流③最大初动能Ek1=eUc1,Ek2=eUc2遏止电压Uc与入射光频率ν的关

8、系图线①截止频率νc:图线与横轴的交点②遏止电压Uc:随入射光频率的增大而增大③普朗克常量h:等于图线的斜率与电子电量的乘积,即h=ke.(注:此时两极之间接反向电压)照射光光电子三、康普顿效应(表明光子具有动量)1、1918-1922年康普顿在研究石墨对X射线的散射时发现:光子在介质中和物质微粒相互作用,可以使光的传播方向发生改变,这种现象叫光的散射。2、在光的散射过程中,有些散射光的波长比入射光的波长略大,这种现象叫康普顿效应。3、光子的动量:p=h/λ四、光的波粒二象性物质波概率波不确定关系1、光的波粒二象性:干涉、衍射和偏振表明光是一种波;光电效应和康普顿效应又表明光是一种粒

9、子,光具有波粒二象性。少量的光子表现出粒子性,大量光子运动表现为波动性;光在传播时显示波动性,与物质发生作用时,往往显示粒子性;频率小波长大的波动性显著,频率大波长小的粒子性显著。(电子干涉条纹对概率波的验证)2、光子的能量E=hν,光子的动量p=h/λ表示式也可以看出,光的波动性和粒子性并不矛盾。3、物质波:1924年德布罗意(法)提出,实物粒子和光子一样具有波动性,波长λ=h/p,这种波叫物质波,也叫德布罗意波。(P38电子的衍射图样;电子显微镜的分辨

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