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文檔簡介
§1.2光的波粒二象性——量子論的誕生
十七世紀(jì),光的干涉和衍射現(xiàn)象以及光的電磁理論從試驗和理論兩方面確定了光的波動性。但二十世紀(jì)初所發(fā)覺的黑體輻射、光電效應(yīng)卻揭示了光的粒子性。一、Planck黑體輻射定律原委是什么機(jī)制使空腔的原子產(chǎn)生出所視察到的黑體輻射能量分布,對此問題的探討導(dǎo)致了量子物理學(xué)的誕生。 1.熱輻射(heatradiation):(1)熱輻射:輻射能量按頻率的分布隨溫度而變的電磁輻射。
物體由于具有溫度而輻射電磁波;它是由物體內(nèi)分子、原子的熱運動引起的。黑體輻射任何物體(氣、液、固)在任何T下都有熱輻射;熱輻射是連續(xù)光譜;各種頻率都有,但強(qiáng)度不同;
(原子光譜---線光譜;分子光譜---帶光譜)
輻射總功率(單位時間輻射總能)和T有關(guān)T
(輻射的能量)熱輻射按頻率(波長)的分布和T有關(guān)T
短波長的電磁波的比例
黑體輻射(3)平衡熱輻射物體輻射的能量等于在同一時間內(nèi)所吸取的能量,物體達(dá)到熱平衡,稱為平衡熱輻射。此時物體具有固定的溫度。以下只探討平衡熱輻射。(2)熱輻射的基本性質(zhì):2.描寫熱輻射的物理量ρ=0
ρ
d(1)光譜能量輻射密度ρρ定義:單位時間內(nèi)從物體單位體積輻射的頻率在旁邊單位頻率間隔內(nèi)的電磁波的能量。ρ表示輻射能量按頻率的分布,與、T有關(guān)單位:ρW/m3Hz(2)總輻射能量ρρ定義:單位時間內(nèi)從物體單位體積輻射的各種頻率的總輻射能。
ρ單位:W/m3和T有關(guān);黑體輻射黑體輻射:由這樣的空腔小孔發(fā)出的輻射就稱為黑體輻射。輻射熱平衡狀態(tài):處于某一溫度T下的腔壁,單位面積所放射出的輻射能量和它所吸取的輻射能量相等時,輻射達(dá)到熱平衡狀態(tài)。試驗發(fā)覺:熱平衡時,空腔輻射的能量密度,與輻射的波長的分布曲線,其形態(tài)和位置只與黑體的確定溫度T有關(guān)而與黑體的形態(tài)和材料無關(guān)。3、黑體和黑體輻射的基本規(guī)律(1).黑體(blackbody):任何溫度下,能完全吸取照射到它上面的各種頻率的光的物體。(志向模型)試驗表明:一個好的吸取體也是一個好的放射體黑體輻射室溫下,反射光1100K,自身輻射光一個黑白花盤子的兩張照片黑體輻射(2)黑體輻射的基本規(guī)律·a).1894年,維恩(Wien):假定駐波能量按頻率的分布類似于麥克斯韋速度分布律(經(jīng)典的)。從分析試驗數(shù)據(jù)得出一個閱歷公式,即維恩公式(1)結(jié)果表明:公式與試驗曲線在高頻部分符合,在長波段(低頻段)部分不符合。其中c1,c2是兩個閱歷參數(shù),T為平衡時的溫度黑體輻射
b).1900年,瑞利(Rayleigh)和金斯(Jeans):依據(jù)經(jīng)典電動力學(xué)和統(tǒng)計物理學(xué),假定輻射場中駐波的平均能量為kT(經(jīng)典的能量均分定理)得出了一個黑體輻射能量公式,即瑞利——金斯公式:
(2)其中c為光速,k為玻耳茲曼常數(shù)結(jié)果表明,此公式在低頻部分與試驗比較符合,但在紫外區(qū)與試驗明顯不符,短波(高頻)極限下M為無限大.,..當(dāng)υ-∞時,Eυ-∞是發(fā)散的,與試驗明顯不符(即所謂的“紫外發(fā)散災(zāi)難”).黑體輻射c)1900年,普朗克(Planck):在瑞利-金斯公式和維恩公式的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步分析了試驗曲線,用數(shù)學(xué)內(nèi)插法得出了與試驗結(jié)果符合的公式:取高頻極限取低頻極限m=CT普朗克公式
M
=T4積分求極值維恩公式瑞-金公式
h=6.626075510-34J·S普朗克常數(shù),k=1.38066210-23J/k玻爾茲曼常數(shù)黑體輻射(1)當(dāng)υ-∞時,exp(hv/kT)-1≈exp(hv/kT),(2)當(dāng)υ-0時,exp(hv/kT)-1≈1+(hv/kT)-1=(hv/kT),4.探討:于是Planck定律Wien公式。則Planck定律變?yōu)镽ayleigh-Jeans公式。黑體輻射5.普朗克假說Planckassumption(1)黑體是由帶電的線性諧振子組成
=h
(2)諧振子的能量不連續(xù),頻率為的諧振子的能量只能取一系列和頻率有關(guān)的分立數(shù)值。0,,2,3,(3)物體只能以h為單位放射或吸取能量,即物體放射或吸取電磁輻射只能以“量子”方式進(jìn)行,每個能量子的能量就是h。
(留意:經(jīng)典諧振子的能量是和振幅有關(guān))★
核心思想:能量量子化(不連續(xù))!能量不連續(xù)的概念與經(jīng)典物理學(xué)是完全不相容的!量子化是微觀物理的特征!★
h是微觀物理中的重要物理量。黑體輻射☆
1900年10月19日普朗克在德國物理學(xué)會議上報告了他的黑體輻射公式(這公式是他“為了湊合試驗數(shù)據(jù)而猜出來的”)。當(dāng)天,兩科學(xué)家發(fā)覺此公式和試驗符合很好,并在其次天把這一喜訊告知了普朗克。這使普朗克決心“不惜一切代價找到一個理論的說明”。經(jīng)過兩個月的日夜奮斗,他于12月14日在德國物理學(xué)會上提出了他的假設(shè)。普朗克(德國人1858—1947)★MaxPlanck榮獲1918年NobelPrize(forhisdiscoveryofenergyquanta)
二.光電效應(yīng)(photoelectriceffect)1.光電效應(yīng):光照射到金屬上,有電子從金屬上逸出的現(xiàn)象。這種電子稱之為光電子。(1)臨界頻率0:只有當(dāng)光的頻率大于某確定值0時,才有光電子放射出來。若光頻率小于該值時,則不論光強(qiáng)度多大,照射時間多長,都沒有電子產(chǎn)生。0稱為臨界頻率。(2)光電子的最大初動能隨入射光頻率的增加而增加,與入射光強(qiáng)無關(guān)。
(3)光電子的能量只是與光的頻率有關(guān),與光強(qiáng)無關(guān),光強(qiáng)只確定電子數(shù)目的多少。(4)光電效應(yīng)是瞬時發(fā)生的:只要入射光頻率>0,無論光多微弱,從光照射陰極到光電子逸出,馳豫時間不超過10-9s。
依據(jù)光的經(jīng)典電磁理論:光波的能量與頻率無關(guān),電子吸取的能量也與頻率無關(guān),更不存在截止頻率!光波的能量分布在波面上,電子積累能量須要一段時間,光電效應(yīng)不行能瞬時發(fā)生!光電效應(yīng)的這些規(guī)律是經(jīng)典理論無法說明光電效應(yīng)2、光量子的概念和光電效應(yīng)理論(1) 光子概念(2) 光電效應(yīng)理論(3) 光子的動量光電效應(yīng)(1)光子概念確定光具有微粒性的是Einstein,他認(rèn)為,光不僅是電磁波,而且還是一個粒子。
=h
1)光是由光子組成的光子流,光的能量集中于一顆顆的光子上.2)光子的能量和其頻率成正比3)光子具有“整體性”,一個光子只能“整個地”被電子吸取或放出光電效應(yīng)
(2)光子的動量光子不僅具有確定的能量E=hv,而且具有動量。對于光子,速度V=C,欲使上式有意義,必需令0=0,即光子靜質(zhì)量為零。依據(jù)相對論能動量關(guān)系:依據(jù)相對論知,速度為V運動的粒子的能量由下式給出:光電效應(yīng)由相對論光的動量和能量關(guān)系
E=hν
p=E/c=hν
/c=h/λ
提出了光子動量
p
與輻射波長λ(=c/v)的關(guān)系把光子的波動性和粒子性聯(lián)系了起來光電效應(yīng)
(3)光電效應(yīng)理論用光子的概念,Einstein成功地說明白光電效應(yīng)的規(guī)律。當(dāng)光照射到金屬表面時,能量為hν的光子被電子所吸取,電子把這份能量的一部分用來克服金屬表面對它的吸引,另一部分用來供應(yīng)電子離開金屬表面時的動能。其能量關(guān)系可寫為:從上式不難說明光電效應(yīng)的兩個典型特點:光電效應(yīng)光電效應(yīng)的兩個典型特點的說明1.臨界頻率v02.光電子動能只確定于光子的頻率由上式明顯看出,能打出電子的光子的最小能量是光電子V=0時由該式所確定,即hv-A=0,v0=A/h,可見,當(dāng)v<v0時,電子不能脫出金屬表面,從而沒有光電子產(chǎn)生。上式亦表明光電子的能量只與光的頻率v有關(guān),光的強(qiáng)度只確定光子的數(shù)目,從而確定光電子的數(shù)目。這樣一來,經(jīng)典理論不能說明的光電效應(yīng)得到了正確的說明。光電效應(yīng)愛因斯坦在講課愛因斯坦(德國人
1879-1955)在普朗克獲博士學(xué)位五十周年紀(jì)念會上普朗克向愛因斯坦頒發(fā)普朗克獎?wù)?4)光電效應(yīng)的意義·對于光的本質(zhì)的相識和量子論的發(fā)展曾起過重要的作用·分析光電效應(yīng)所產(chǎn)生的光電子能譜,已經(jīng)成為一種有效的表面分析手段光電效應(yīng)☆光電效應(yīng)的探討歷經(jīng)三十年,有三人榮獲諾貝爾物理獎萊納德發(fā)覺現(xiàn)象1905年愛因斯坦理論說明1921年密立根試驗證明1923年
密立根(RobertA.Millikan)(美國人1868—1953)研究基本電荷和光電效應(yīng),特別是通過著名的油滴實驗,證明電荷有最小單位。
光電效應(yīng)雖然愛因斯坦對光電效應(yīng)的說明是對Planck量子概念的極大支持,但是Planck不同意愛因斯坦的光子假設(shè),這一點流露在Planck舉薦愛因斯坦為普魯士科學(xué)院院士的舉薦信中。“總而言之,我們可以說,在近代物理學(xué)結(jié)出碩果的那些重大問題中,很難找到一個問題是愛因斯坦沒有做過重要貢獻(xiàn)的,在他的各種推想中,他有時可能也曾經(jīng)沒有射中標(biāo)的,例如,他的光量子假設(shè)就是如此,但是這的確并不能成為過分指責(zé)他的理由,因為即使在最精密的科學(xué)中,也不行能不間或冒點風(fēng)險去引進(jìn)一個基本上全新的概念”三、Compton散射-光的粒子性的進(jìn)一步證明1、 Compton效應(yīng)
X--射線被輕元素如白蠟、石墨中的電子散射后出現(xiàn)的效應(yīng)。該效應(yīng)有如下2個特點:經(jīng)典電動力學(xué)不能說明這種新波長的出現(xiàn),經(jīng)典力學(xué)認(rèn)為電磁波被散射后,波長不應(yīng)當(dāng)發(fā)生變更。但是假如把X--射線被電子散射的過程看成是光子與電子的碰撞過程,則該效應(yīng)很簡潔得到理解1散射光中,除了原來X光的波長λ外,增加了一個新的波長為λ'的X光,且λ'>λ;波長增量Δλ=λ’–λ隨散射角增大而增大。這一現(xiàn)象稱為Compton效應(yīng)。2、定性說明依據(jù)光量子理論,具有能量E=hν的光子與電子碰撞后,光子把部分能量傳遞給電子,光子的能量變?yōu)镋’=hν’明顯有E’<E,從而有ν’<ν,散射后的光子的頻率減小,波長變長。依據(jù)這一思路,可以證明:該式首先由Compton提出,后被Compton和吳有訓(xùn)用試驗證明,用量子概念完全說明白Compton效應(yīng)。因為式右是一個恒大于或等于零的數(shù),所以散射波的波長λ'總是比入射波波長長(λ'>λ)且隨散射角θ增大而增大。3、證明(h0/c)n0(h/c)nme入射X光子(1)物理圖象·假定:入射光由光子組成;光子和散射物中的電子發(fā)生碰撞而被散射.·簡化:因光子能量>>電子的束縛能電子看作是自由電子因光子能量>>電子熱運動能量電子看作碰前靜止一個入射X光子與一個原來靜止的自由電子彈性碰撞滿足能量、動量守恒。
(h0/c)n0(h/c)nme入射X光子·入射光子:能量h0,動量p0=h0/c碰前電子:m0c2,
pe=0散射光子:h,p=h/c碰后電子:mc2,pe=m
且有(mc2)2=m02c4+c2pe2·(2)定量分析由能量守恒、動量守恒
有h0+m0c2=h+mc2
hcn
+m
h0cn0
==c
(1-cos
)
=2c
sin22(3)探討只和
有關(guān),
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