哈工大大学物理课件(马文蔚教材)-第19章-1量子物理.ppt
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1、第十九章 量子物理,19-1 黑体辐射 普朗克的能量子假说,一.热辐射的基本概念,1)辐射出射度(辐出度)-M(T),单位时间内从物体表面单位面积上所辐射出来的各种波长电磁波能量的总和,2)单色辐射出射度(单色辐出度),热辐射:,物体发出的各种电磁波的能量按波长(或频率)的分布随温度而不同的电磁辐射现象。,(光谱辐射出射度),或,式中 dM(T)是波长在+d 范围内单位时间从物体表面单位面积上辐射的电磁波能量,3)单色吸收比(光谱吸收比)和单色反射比(光谱反射比),物体在温度T,吸收和反射频率d范围内电磁波能量与相应波长入射电磁波能量之比,对于不透明物体:+=1,单位:W/(m3),二.基尔霍
2、夫定侓和黑体,2)黑体,若一个物体在任何温度下,对于任何波长入射辐射能的吸收比都等于 1,则称它为 绝对黑体 黑体,即,1)基尔霍夫定侓:,人造绝对黑体模型 封闭空腔上的小孔,绝对黑体 的单色辐出度,-研究热辐射的中心问题,问:既然入射到黑体上的光,没有反射,还有光从黑体出射吗?,黑体的辐射最大,3)黑体辐射的实验研究,三.黑体辐射的基本规律,1)斯特藩玻耳兹曼定律,斯特藩常数,2)维恩位移定律,黑体辐射出的光谱中辐射最强的波长 m 与黑体温度 T 之间满足关系,维恩常数,四.经典物理学所遇到的困难解释实验曲线,1)维恩的半经验公式:,公式适合于短波波段,长波波段与实验偏离。,公式只适用于长波
3、段,而在紫外区与实验不符,-紫外灾难,2)瑞利-金斯公式,玻尔兹曼常数 k=1.38065810-23J/K,假说:,对于一定频率 的电磁辐射,物体只能以 h为单位发射或吸收它,物体 发射或吸收电磁辐射只能以“量子”的形式进行,每个能量子能量为:,普朗克常数,五.普朗克的能量子假说,普朗克公式,-h 是一个普适常数,或,能量子的最小能量,或,每一组值可能给定一个驻波,,六.关于黑体辐射公式的分析 辐射度与辐射能密度,能量密度(T):腔壁温度为 T 时,腔内单位体积中 在d范围内单位频率的辐射能,腔内每一列电磁驻波频率,长方体空腔边长,由驻波条件有:,每一个驻波有一个能量,腔内热平衡后,吸收=辐
4、射。,形成驻波,普朗克:谐振子能量不连续,则,量子统计物理学:,单位体积空腔中频率在 d 之间电磁波驻波数目(两个偏振态),每个驻波的平均能量,附:黑体辐射公式推导,能量密度(T):腔壁温度为 T 时,腔内单位体积中 在d范围内单位频率的辐射能,单色辐出度,1.可以证明:,2.由玻尔兹曼分布律:,归一化条件:,利用无穷递缩等比数列的和,这里,平均能量,利用等差-等比数列的和,平均每个状态的光子(电磁波驻波)能量,考虑到两个偏振态,单位体积的状态数,单位体积单位频率的能量,最后可得,或,讨论:,(1),(2),(斯特藩玻耳兹曼定律),(维恩位移定律),(3),当大时(短波段),(维恩的半经验公式
5、),(4),当小时(长波段),(瑞利-金斯公式),或,斯特藩常数,维恩常数,由普朗克能量子假设可以得到,令:,(瑞利-金斯公式),普朗克公式,我试图将 h 纳入经典理论的范围,但这样的尝试都失败了,这个量非常顽固,后来他又说:,普朗克的能量子假说导致了量子力学的产生,普朗克也成为量子力学的奠基人,于1918年获得诺贝尔奖。1900年12月14日成为量子物理的诞生日,在好几年内我花费了很大的劳动,徒劳地去尝试如何将作用量子引入到经典理论中去。但我从这种深入剖析中也获得了极大的好处,我终于确切地知道能量子 将在物理中发挥出巨大作用。,1900年12月14日普朗克在德国物理学会的例会上以题为“关于正
6、常谱中能量分布定律的理论”条理清晰地推导和论证了他得到的黑体辐射公式。,普朗克的能量子假说标志着量子时代的开始,能量子的成功在于揭示了经典理论处理黑体辐射失败的原因是,使用了辐射能量连续分布的经典概念。,能量子假设提出了原子振动能量只能是一系列分立值的能量量子化的新概念。,19-2 光电效应 光的波粒二象性,实验规律,一 光电效应的实验规律,光电效应 光电子,1.入射光频率一定时,饱和光电流强度 iH 与入射光强度Is成正比。单位时间内从金属表面溢出的电子数目n(iH=ne)与 入射光强度成正比,n光强Is2.光电子的最大初动能随入射光频率的增加而增加,与入射光强无关。只有U=Uc0时,光电流
7、才为0,Uc称为截止电压。,Uc,式中,K是常数,而U0 由阴极金属材料决定,3.对于每一种金属,只有当入射光频率 大于一定的 红限频率0 时,才会产生光电效应。令U0=K0,则,-光电效应的红限频率(或截止频率),4.光电效应是瞬时的。只要入射光频率0,无论多弱,光照射阴极到光电子逸出这段时间不超过10-9s.,U0,光的经典波动学说的缺陷,1、金属中的电子从入射光中吸收能量,逸出金属表面的初动能应决定于光的强度。实验:初动能与入射光的频率有关,与光强无关,2、如果入射光的光强的能量足够提供电子逸出的能量,光电效应对各种频率的入射光都能发生。实验:存在红限频率。,3、金属中的电子吸收能量,需
8、要积累时间。入射光越弱,积累时间越长。实验:不需积累时间,瞬间完成。,按经典理论,光波能量只与光强和振幅有关,与频率无关,不能解释截止频率,不能解释瞬时性。爱因斯坦的光量子论 1.光辐射是由在真空中以速率 c 传播的光量子组成的粒子流。每个光量子的能量与辐射频率的关系为,2.爱因斯坦方程,N为单位时间垂直通过单位面积的光子数,由相对论动量能量关系式,光子m0=0,二 光子 爱因斯坦方程,为电子逸出功,为光电子的最大初动能。,3、解释光电效应1)一个光子的能量可以立即被金属中的一个束缚电子吸收-瞬时性2)光强越大 光子数越多 光电子越多 饱和光电流越大-入射频率一定时 饱和光电流和入射光强成正比
9、,3)爱因斯坦方程表明:光电子最大初动能与入射光频率成线性 关系,而与入射光强无关。由动能定理有:,4)入射光子能量必须大于逸出功 W 红限频率,实验:,三 光电效应的应用 1)光电管:光电信号转换 2)光电二极管:固态光电探测器 3)光电倍增管:由10-15个倍增阴极组成,增大光电 流104-105 倍,探测弱光。4)光电成像器件:(光电导摄象管)将辐射图象转换成为可 观测、记录、传输、存储和进行处理的图象。广泛应用于天文学、空间科学、X射线放射学、高速摄影等。5)光敏电阻:用光照改变半导体的导电性能制成。(内光电效应),四 光的波粒二象性,由相对论动量能量关系式,光子的静质量,光子的动量能
10、量关系,光子的动量,光子的动量和能量分别为,和,光具有粒子性,光有干涉,衍射,偏振现象,光具有波动性,光的波粒二象性反映了光的本质,2)实验规律,19-3 康普顿散射,1)实验装置,对同一散射角,原子量较小的物质散射强度大,但波长改变量(0)相同。,波长改变量(0)随散射角而异,用爱因斯坦量子理论解释康普顿散射 光子与电子弹性碰撞,光子动量,能量守恒:,(1),动量守恒:,利用余弦定理:,或,由(1)和(3)得,式中 c=h/m0 c=0.0024 nm.,能量守恒:,动量守恒:,-X 射线具有粒子性,(1),(2),(1),(3),同除,得,由,爱因斯坦光量子理论成功解释了光电效应和康普顿效
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