《量子力学的建立》PPT课件.ppt
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1、第九章 量子力学的建立,1.紫外灾难和普朗克的量子假说2.爱因斯坦的光量子理论3.卢瑟福的原子核式结构4.玻尔的氢原子理论5.泡利不相容原理和电子自旋的提出6.量子理论的发展,上一代人能取得自然知识的如此神奇进展,应归功于人们从传统思想束缚下获得的这一解放。玻尔,紫 外 灾 难 和 普 朗 克 的 量 子 假 说,一.紫外灾难二.普朗克独步一时的研究,1.紫外灾难和普朗克的量子假说,一.紫外灾难1.背景:1800年,天文学家赫歇尔(Herschel)用滤色片观察太阳光透过的热效应时发现,在红外区有一种产生明显热效应的辐射,从而发现了红外线。第二年,里特和沃拉斯顿发现了紫外辐射。1821年,塞贝
2、克发现温差电并用于测量温度。1830年诺比利发明了热辐射测量仪。还有许多物理学家对热辐射的性质、辐射能量与辐射源的关系、辐射能量按波长的分布曲线等进行了大量研究,并逐渐认识到光谱、热辐射、光辐射是统一的。1881年,美国人兰利(Langley)发明了热辐射计,可以很灵敏的测量辐射能量,并测出能量随波长变化的曲线,如图,从曲线可以很明显的看到能量最大值随温度的增高向短波方向转移。,兰利的能量分布曲线,横坐标表示光谱位置,1859年底,基尔霍夫提出:物体的发射本领e(,T)和吸收本领(,T)的比值,等于物体处于辐射平衡时的表面亮度E(,T)。即:,(,T)的探求可以从实验和理论两个方面去解决。,并
3、指出这一比值对所有物体都是一样的,与辐射物体的性质无关。实际上,E(,T)反映的是在不同温度下辐射按波长分布的函数,它是一个与物体性质无关的普适函数。1860年,基尔霍夫又提出绝对黑体的概念:在任何温度下都能全部吸收落在它上面的一切辐射。显然,当吸收本领=1时,物体的发射本领就是辐射的普适函数。绝对黑体的表面亮度E(,T)可以用平衡辐射时的能量密度(,T)来表示。,1879年,德国物理学家斯特藩(Joseph Stefan)总结出一条经验规律:黑体表面单位面积上在单位时间内发射出的总能量与它的绝对温度的四次方成正比,即:W=t4。1884年,玻尔兹曼根据电磁学和热力学理论,利用统计方法的结果(
4、压强等于能量密度的1/3),从理论上导出了这一结果。1893年,德国物理学家维恩(Wilhelm Wien)根据多普勒效应和斯特藩-玻尔兹曼定律,导出了维恩位移定律:m T=常数表明黑体辐射能量强度最大的波长m和绝对温度T成反比。1895年,维恩首先指出,绝对黑体可以用一个带有小孔的辐射空腔来实现。1896年,卢默尔(Lummer)和普林斯海姆(Pringsheim)实现了空腔辐射,为黑体辐射强度的定量测量提供了重要手段。,辐射强度随波长变化的规律图:,紫 外 灾 难 和 普 朗 克 的 量 子 假 说,维恩,2.维恩定律 1896年,德国物理学家维恩通过半理论半经验的方法,得到一个辐射能量分
5、布公式:,1899年普朗克把电磁理论用于热辐射和谐振子的相互作用,并通过熵的运算得到了同样的结果。这样,就使维恩分布定律获得了普遍性意义。按照维恩分布定律,辐射强度将随频率的减小而按指数规律减小。1899年2月3日,卢默尔和普林斯海姆在一份报告中说,他们把空腔加热到800K-1000K,得到的能量分布曲线与维恩公式相符。但是,他们在同年的11月3日的另一份报告中又指出:“在理论和实验之间确有系统性偏差。”并指出,这个公式只在短波区、温度较低时和实验结果符合,而在长波区不符。,是辐射能密度,是频率,T是温度。,紫 外 灾 难 和 普 朗 克 的 量 子 假 说,3.瑞利金斯定律 1900年6月,
6、瑞利提出了两个假设,空腔内的电磁辐射形成一切可能形成的驻波,其波节在空腔壁处;系统处于热辐射平衡时,根据能量均分定理,每个驻波平均具有的能量为kT。他根据这两个假设,推导出了另一个辐射能量分布公式,但公式中错了一个因子8,后来被金斯于1905年所纠正。公式为:,称为瑞利-金斯辐射定律。但是,这一公式却只有在长波区和实验结果符合,而在短波区不符。由于辐射能量与频率的平方成正比,因此当波长接近紫外时,能量为无限大!即在紫色端发散。这一结果后来被埃伦菲斯特(P.Ehrenfest)称为“紫外灾难”。,紫 外 灾 难 和 普 朗 克 的 量 子 假 说,但瑞利、金斯两人得出的共识,是根据经典物理的理论
7、严密推导的,瑞利和金斯也是物理学界公认的治学严谨的人,理论值与实验值在短波区的北辙南辕,揭示了经典物理学面临的严重困难,使人们不得不称之为“紫外灾难”。,紫 外 灾 难 和 普 朗 克 的 量 子 假 说,瑞利像,紫外灾难也就是经典物理的灾难。,紫 外 灾 难 和 普 朗 克 的 量 子 假 说,二.普朗克的研究1.普朗克(1858-1947)诞生在德国,其父在慕尼黑大学任教,中学毕业后,踌躇于物理、数学和音乐之间,1874年考入慕尼黑大学数学系,因为爱好又转向物理,他的老师约里(P.Jolly)劝他不要选物理,但普朗克选了物理并于1879年获得博士学位。1880年起先后在慕尼黑大学和麦基尔大
8、学任教。1888年柏林大学任命他为,基尔霍夫的继任人和为他新设立的理论物理研究所所长。在此岗位一直工作到退休。1894年当选为普鲁士皇家科学院院士,1918年被选为英国皇家学会会员,1930-1937年任威廉皇帝协会会长。1918年因发现能量子获得诺贝尔物理学奖。,2.普朗克的内插公式 普朗克将代表短波方向的维恩公式和代表长波方向的实验结果结合在一起,得到普朗克辐射定律:,紫 外 灾 难 和 普 朗 克 的 量 子 假 说,当0,即在长波范围,普朗克定律变为瑞利金斯公式。当,即在短波范围,又与维恩定律一致。,鲁本斯得知这一公式后,立即把自己的实验结果和理论曲线相比较,完全符合。于是两人于190
9、0年10月19日向德国物理学会做了报告。题目是维恩光谱方程的改进。,紫外灾难,3.普朗克的能量子假设 普朗克为一理论物理学家,他不满足于找到一个经验公式,普朗克写道:“即使这个新的辐射公式证明是绝对精确的,但若仅仅是一个侥幸揣测出来的公式,它的价值也只能是有限的。因此从10月19日提出这个公式开始,我就致力于找出这个公式的真正物理意义。这个问题使我直接去考虑熵和几率之间的关系,也就是说把我引到了波尔兹曼的思想。”,紫 外 灾 难 和 普 朗 克 的 量 子 假 说,插曲:最初普朗克并不同意玻耳兹曼的统计观点,曾经跟波尔兹曼进行过论战。但是,普朗克经过几个月的努力,没有从热力学的普遍理论推出新的
10、辐射定律,后来只好用波尔兹曼的热力学几率理论进行尝试。从而导出普朗克辐射公式。,普朗克量子假说 辐射黑体中分子和原子的振动可视为线性谐振子,这些线性谐振子可以发射和吸收辐射能。这些谐振子只能处于某些分立的状态,在这些状态下,谐振子的能量不能取任意值,只能是某一最小能量 的整数倍。,对频率为 的谐振子,最小能量为:,n为整数,称为量子数,称为能量子,能量不连续,只能取某一最小能量的整数倍!,普朗克根据黑体辐射的数据计算出常数h值:h=6.6510-34焦耳秒,普朗克从这些假设出发可以得到他的黑体辐射公式:,h普朗克常数,就好象普罗米修斯从天上引来的一粒火种,使人们从传统思想的束缚下获得了解放!黑
11、体辐射,光电效应,原子光谱,康普顿效应等都是普朗克假说的发展结果,是经典物理所不能解释的。,普朗克的矛盾 普朗克的能量子假说,对能量连续的观点形成了严重冲击,人们只承认普朗克公式,却不接受他的能量子假说。就连普朗克本人也不能正确理解能量子的物理意义。对此,他的心情非常矛盾,一方面直觉告诉他:这个发现不同寻常,另一方面他又总想回到经典理论的立场上去。他说:“在将作用量子h引入理论时,应当尽可能保守从事;这就是说,除非业已表明绝对必要,否则不要改变现有理论。”1911年普朗克认为只是在发射过程中才是量子化的,而吸收则完全是连续进行的。到了1914年,干脆取消了量子假说(0),认为发射过程也是连续的
12、。但一次一次的失败使他最终放弃了自己的倒退立场。为此他百感交集:“为了使作用量子能以某种方式容入经典理论中,我花了几年的时间(一直到1915年),它们耗费了我大量的精力。现在我懂得了一件事实,基本作用量子在物理学中所起的作用远比我最初设想的要深刻的多。”,由于在玻尔兹曼影响下,于1900年12月14日,普朗克明确提出了能量子概念,并指出每个能量子的能量E与频率成正比,这一天,被称为量子力学的诞生日。,紫 外 灾 难 和 普 朗 克 的 量 子 假 说,普朗克于1918年获诺贝尔奖。,这个发现将人类的观念不仅是有关经典科学的观念,而且是有关通常思维方式的观念的基础砸得粉碎。玻尔,普朗克像,紫 外
13、 灾 难 和 普 朗 克 的 量 子 假 说,一.光电效应 1光电效应 2光电效应的有关规律 3爱因斯坦的光量子假设 4光电效应在近代技术中的应用 5光子的质量、动量和能量二.康普顿效应 1康普顿散射 2康普顿关系 3康普顿散射的光量子解释 4康普顿成功的因素,2.爱因斯坦的光量子理论,1.光电效应的发现 1887年赫兹发现了光电效应。当时赫兹在验证麦克撕韦的电磁理论的火花放电实验时,意外发现:如果接收电磁波的电极受到紫外线照射,火花放电就变的容易产生。并将这一现象发表于论文紫外线对放电的影响。1888年,德国物理学家霍尔瓦克斯(Hallwachs)证实,这是由于放电间隙内出现了荷电体的缘故。
14、1899年,J.J.汤姆逊测出产生的光电流的荷质比,结果与阴极射线粒子的荷质比相近,说明产生的光电流和阴极射线一样是电子流。于是得出结论:光照射到金属表面使金属内部的自由电子获得更大的动能,因而从金属表面逸出。但是:,一、光电效应,截止电压的发现:18991902年,勒纳德为了研究光电子从金属表面逸出时所具有的能量,在两电极间加上可调节的反向电压,直到使光电流截止。从反向电压的截止值推算出逸出电子的最大速度。但在这一研究的过程中发现逸出电子的能量与光的强度无关。截止频率的发现:勒纳德进一步实验发现,光电效应的产生还与入射光的频率有关,当光的频率小于某一值时,无论光强多大,光电效应都不能产生,只
15、有大于临界值时,光电效应才会发生。光电效应的瞬时性:不管光强多小,只要;频率大于临界值,就立即产生光电效应。,2.光电效应的有关规律,勒纳德的解释:1902年他提出触发假说:电子原本就是以某一速度在原子内部运动,光照到原子上,当光的频率与电子本身的振动频率一致时发生共振,原子就以其自身的速度从原子内部逸出。,经典理论遇到的困难,经典理论认为,产生的光电子的初动能应与入射光的强度成正比。但实验表明,光电子的初动能与入射光强无关。,根据经典波动理论,只要入射光达到足够的能量(可用增加光强度和光照时间的方法获得),便可使自由电子获得足以逸出金属表面的能量。所以,不应该存在入射光的频率限制。与实验结果
16、相矛盾。,从经典波动理论观看,光电子的产生需要一定时间的能量积累。但实验结果表明光电子的产生是瞬时的。,3.爱因斯坦的光量子假说的提出 1905年6月、1906年3月、11月,爱因斯坦连续发表了三篇论文关于光的产生和转化的一个启发性观点论光的产生与吸收普朗克的辐射和比热理论。他在论文中指出:“当人们把用连续空间函数进行运算的光的理论应用到光的产生和转化的现象上去时,这个理论会导致和经验矛盾。如果用光的能量在空间中不是连续分布的这种假设来解释,似乎就更好理解。按照这种假设,从点光源发出的光束的能量在传播中不是连续分布在越来越大的空间中,而是由个数有限的、局限在空间各点的能量子所组成,这些能量子能
17、够运动,但不能再分割,而只能整个的被吸收或产生出来。”1909年9月又在德国自然科学协会上作了相关报告。,(1)内容 光不仅在发射和吸收时以能量为h的微粒形式出现,而且在空间传播时也是如此。也就是说,频率为 的光是由大量能量为=h 光量子组成的粒子流,这些光子沿光的传播方向以光速 c 运动。,(2)爱因斯坦光电效应方程 在光电效应中金属中的电子吸收了光子的能量,一部分消耗在电子逸出功A,另一部分变为光电子的动能 Ek0。由能量守恒可得出:,式中:A为电子逸出金属表面所需作的功,称为逸出功;为光电子的最大初动能。,美国实验物理学家密立根(),开始不接受爱因斯坦的观点,试图从实验上否定光量子理论,
18、他从1905年起,花了十年时间,利用巧妙而复杂的装置,做了大量实验,结果做成了“光电效应”实验,检验了爱因斯坦方程,其h 的值与理论值完全一致,从而证明了“光量子”理论的正确。密立根在他1949年为爱因斯坦70寿辰所发贺词中说:“在我的一生中我花了十年的时间检验爱因斯坦方程,结果和我所有的预期相反,在1915年我不得不宣布它毫不含糊的实验鉴定,尽管它似乎和我所知道的光的干涉的每一件事都相违而不合常理。”,(3)光电效应理论的验证,这一结果使爱因斯坦“因对理论物理所做的贡献,特别是发现了光电效应定律”获1921年诺贝尔物理学奖。密立根“因测量基本电荷和研究光电效应”获1923年诺贝尔物理学奖。,
19、密立根光电效应实验装置图,外光电效应 由于金属表面的电子吸收外界的光子,克服金属的束缚而逸出金属表面的现象。内光电效应 由于半导体表面的电子吸收外界的光子,使其导电性能增强的现象。,可以用于自动控制,自动计数、自动报警、自动跟踪等。,4.光电效应在近代技术中的应用,1.光控继电器,可对微弱光线进行放大,可使光电流放大105108 倍,灵敏度高,用在工程、天文、科研、军事等方面。,2.光电倍增管,康普顿效应进一步证实了光量子理论的正确性。1918年美国物理学家康普顿()开始研究X射线的散射,1922年,他把X射线投射到石墨上,以观察被散射后的X射线,发现其中有两种不同的频率成分:一种频率与入射线
20、相同,另一种频率则低于入射线。按照经典理论,散射过程不会改变入射线的频率。1923年康普顿利用爱因斯坦1916年提出的光量子的动量表达式,对光子与电子的碰撞过程应用质能守恒和动量守恒定律,圆满解释了实验结果。英国物理学家威尔逊()用自己发明的“云室”发现了这些反冲电子。康普顿因发现康普顿效应、威尔逊“因发现用蒸汽凝聚观察电子粒子轨迹的方法”分享了1927年的诺贝尔物理学奖。,1.康普顿效应的发现和研究过程 1920年秋,麦基尔大学的格雷()研究X射线散射时首先发现X射线散射后波长的改变。当时康普顿正在从事射线的研究,他立即用X射线做散射实验,并将所得的结果写成论文二次X射线的软化发表在自然杂志
21、上。但是他认为二次X射线的软化,是由于辐射的性质发生了变化,“我的结论是:这一变化激发了某种荧光射线,其波长略大于入射射线。”为了解释这一现象,康普顿花费了心血,1961年他曾回忆说:“从1917年开始,我花了五年的时间,企图调和X射线散射强度分布实验和J.J.汤姆逊关于这一现象的电子理论,但都没有成功。”,1923年,康普顿将爱因斯坦的光量子论运用到散射问题,终于解释了这一现象,并将论文X射线受轻元素散射的量子理论发表在物理评论上。,康普顿效应的实验,1、实验装置,1926年康普顿观量了X射线沿各方向的散射波,发现在散射光线中有波长大于入射光波长的现象。康普顿效应,式中:称为康普顿波长,它表
22、示散射角为90o时,散射波长改变的值。,2、康普顿散射的实验规律,(1)在散射光线中有与入射光波长相同的射线也有波长大于入射光的射线;,(2)在原子量较小的物质中,康普顿散射较强。对原子量较大的物质,康普顿散射较弱;,(4)在同一散射角下,所有散射物质波长的改变 都是相同的。,X 射线光子与电子的碰撞,3、康普顿效应的理论解释,(1)碰撞前,*电子,*光子,能量,动量,(2)碰撞后,*光子,能量,动量,能量,动量,*电子,能量,动量,碰撞过程中能量守恒,碰撞过程中动量守恒,消去与v 可得,散射使波长的改变量为,康普顿散射波长,4 康普顿散射实验的意义,(1)进一步确认了光的粒子性,及关系式,正
23、确性,(2)确认了动量守恒定律与能量守恒定律在 微观粒子相互作用中的正确性。,注意几点:,散射光中有与入射光相同的波长的射线,是由于光子与原子碰撞,原子质量很大,光子碰撞后,能量不变,散射光频率不变。,在重原子中,内层电子比轻原子多,而内层电子束缚很紧,所以原子量大的物质,康普顿效应比原子量小的弱。,当=0 时,光子频率保持不变;=时,光子频率减小最多。,散射波长改变量 的数量级为 10-12m,对于可见光波长10-7m,所以观察不到康普顿效应。,吴有训:1897年4月2日出生,江西高安人。物理学家。1920年毕业于南京高等师范学校。1926年获美国芝加哥大学物理学博士学位。1948年选聘为中
24、央研究院院士。中国科学院研究员、副院长,中国物理学会理事长。主要从事近代物理学特别是X射线散射光谱方面的研究工作,是中国开展近代物理学实验研究的先驱者之一。20年代在康普顿的X射线散射研究中进行了多项实验,为康普顿效应的进一步确立和公认作出了部分重要工作。1955年选聘为中国科学院院士(学部委员)。1977年11月30日于北京去世。,1925年吴有训以康普顿效应的论文获得博士学位。,吴有训对近代物理学的重要贡献,主要是全面地验证了康普顿效应。康普顿最初发表的论文只涉及一种散射物质(石墨),尽管已经获得明确的数据,但终究只限于某一特殊条件,难以令人信服。为了证明这一效应的普遍性,吴有训在康普顿的
25、指导下,做了种物质的射线散射曲线,证明只要散射角相同,不同物质散射的效果都一样,变线和不变线的偏离与物质成分无关。他们在1924年联名发表题为:经轻元素散射后的钼射线的波长一文,论文刊登于美国科学院通报第10卷上。文中写道:“这些实验无可置疑地证明了散射量子理论所预言的光谱位移的真实性。”,康普顿在1923年的论文中曾对不变线的起因提出了两种不同的假设。在散射过程中分给电子的能量不足以把电子从原子释放时,就会出现不变线。光子跟这些束缚电子碰撞,实际上就是跟整个原子碰撞,因此,原子的原子序数越高,不变线的强度越大。入射光子被原子核散射造成不变线。吴有训认识到这个问题对研究康普顿效应的机理具有重要
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