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文檔簡介
1、第,2,節(jié):光的粒子性,光是電磁波,理論證明:麥克斯韋的經(jīng)典電磁場理論,實驗驗證:赫茲的電火花實驗,發(fā)現(xiàn)電磁波的,速度和光速相同,其它實驗證據(jù),1,光的干涉:托馬斯,楊,2,光的衍射:菲涅爾,3,光的偏振:馬呂斯,用弧光燈照射擦得很亮的鋅板,用導(dǎo)線與不帶電的驗,電器相連,使驗電器張角增大到約為,30,度,再用與絲綢磨擦過的玻璃棒去靠近鋅板,則驗電器的,指針張角會變大,結(jié)論,鋅板在射線照射下失去電子而帶正電,當光線照射在金屬表面時,金屬中有電,子逸出的現(xiàn)象,稱為,光電效應(yīng),逸出的電子稱為,光電子,光電子定向移動形成的電流叫,光電流,1,存在飽和電流,當,A,接正極,K,接負極,時,控制入射光的強
2、度一,定,使,U,AK,從,0,開始增大,觀察到電流表的示數(shù)一開,始增大,到某一數(shù)值后就,不再增大,這個最大電流就叫做,飽和電流,V,G,A,A,K,陽極,陰極,K,板逸出的電子向各,個方向運動,如果不加電,壓,很多電子無法到達,A,板,無法形成較大電流,加上電壓后,越來越,多的電子到達,A,板,電流,越來越大,但是,如果所有電子,都達到了,A,板,繼續(xù)增大,電壓,就無法再增大電流,V,G,A,A,K,陽極,陰極,思考,1,如果,AK,之間不加電壓,電,流是否為,0,思考,2,如何才能使電流為,0,2,存在遏止電壓,U,c,反向截止電壓,當,A,接負極,K,接正極,時,控制入射光的強度一,定,
3、使,U,KA,從,0,開始增大,觀察到電流表的示數(shù)逐漸,減小到,0,電流剛減小到,0,時對應(yīng),的,U,KA,叫做遏止電壓,U,c,V,G,A,A,K,陽極,陰極,加上反向電壓后,電,子受到的電場力方向與運,動方向相反,電子減速,如果反向電壓足夠大,電子將無法達到,A,板。臨界,的電壓值即為遏止電壓,U,c,其中,v,c,是所有光電子的最大初速度,是光電子的最大初動能,+ + + +,一,一,一,一,一,一,E,E,F,v,U,K,A,c,2,2,1,eU,v,m,c,e,c,2,2,1,eU,v,m,c,e,I,U,c,2,O,U,黃光,強,黃光,弱,藍光,U,c1,遏,止,電,壓,飽和電流,
4、I,s,3,存在截止頻率,c,當入射光的頻率減小,到某一數(shù)值,c,時,無論光,的強度多大,加上怎樣的,電壓,都不會有光電流,這個臨界頻率叫做截,止頻率,c,V,G,A,A,K,陽極,陰極,4,光電效應(yīng)的瞬時性,當入射光的頻率超過截止頻率時,無論光,如何微弱,幾乎在瞬間就會產(chǎn)生光電流。時,間間隔不超過,10,9,s,經(jīng)典的理論無法解釋光電效應(yīng)中的一些現(xiàn)象,推論,1,光越強,光電子的初動能應(yīng)該越大,所以遏,止電壓,U,c,應(yīng)與光的強弱有關(guān),實驗結(jié)果:遏止電壓只與光的頻率有關(guān)。對于一定顏,色(頻率)的光,無論光的強弱如何,遏止電壓是,一樣的,推論,2,不管光的頻率如何,只要光足夠強,電子都,可獲得足
5、夠能量從而逸出表面,不應(yīng)存在截止頻率,實驗結(jié)果:對于不同的物體,都有相應(yīng)的截止頻率,推論,3,如果光很弱,電子需要很長時間才能獲得逸,出表面需要的能量,實驗結(jié)果:時間小于,10,9,s,1,光子:光本身就是由一個個不可分割的能,量子組成的,頻率為,的光的能量子為,h,這些能量子后來被稱為光子,2,電子從金屬中逃逸,需要克服阻力做功,使電子脫離金屬所要做的,最小,的功,叫做金,屬的,逸出功,不同金屬的逸出功是不同的,3,一個,電子,一瞬間,吸收,一個,光子的能量,一部分能量用來克服金屬的逸出功,W,0,剩,下的表現(xiàn)為逸出后電子的最大初動能,E,k,即,上式即為愛因斯坦的光電效應(yīng)方程,如果電子克服
6、阻力做功大于逸出功,則逸出后電子的初動能小于最大初動能,0,k,E,h,W,影響飽和電流、遏制電壓、截止頻率的因素,1,只要入射光頻率超過截止頻率,飽和電流,的大小只與單位時間內(nèi)的光子數(shù)有關(guān),2,截止頻率只與金屬的逸出功有關(guān),即只與,金屬的種類有關(guān),3,遏制電壓與入射光頻率和逸出功有關(guān),0,c,W,h,0,c,h,W,U,e,思考,1,同種頻率的光射到同種金屬上,增強,入射光時,飽和電流、遏止電壓分別如何變,化,答案:飽和電流增大,遏止電壓不變,思考,2,相同強度(單位時間內(nèi)的能量)的單,色光射到同種金屬上,增加入射光的頻率時,飽和電流、遏止電壓分別如何變化,答案:飽和電流減小,遏止電壓增大,
7、1,外加電壓和光電流的關(guān)系(同種金屬,光的強弱影響,飽和,電流,光的頻率影響遏制電壓,I,U,c,2,O,U,黃光(強,黃光(弱,藍光,U,c1,2,遏止電壓,入射光頻率,U,c,圖像,思考,1,截距和斜率的物理意義分別是什么,思考,2,如果將兩種不同金屬的,U,c,曲線畫在,同一張圖像中,會是怎樣的,U,c,W,0,e,c,0,c,W,h,U,e,e,密立根設(shè)計實驗,測量金屬的遏止,電壓與入射光頻率的關(guān)系曲線,根據(jù)曲,線斜率算出普朗克常數(shù),h,進而與普朗,克從黑體輻射得出的,h,相比較,實驗結(jié)論:兩種方法計算出的普朗,克常數(shù)幾乎一樣,從而證明了光子假說,的正確性,由于愛因斯坦提出的光子假說,
8、成功地說明了光電效應(yīng)的實驗規(guī)律,榮獲,1921,年諾貝爾物理學(xué)獎,密立根由于研究基本電荷和光,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,獲得,1923,年諾貝爾物理學(xué)獎,1,光的散射,光在介質(zhì)中與物質(zhì)微粒相互作用,因而,傳播方向發(fā)生改變,這種現(xiàn)象叫做光的散射,2,康普頓效應(yīng),康普頓在做,X,射線通過物質(zhì)散射的實驗,時,發(fā)現(xiàn)散射線中除有與入射波長相同的射,線外,還有比入射波長更長的射線,其波長,的改變量與散射角有關(guān),而與入射波長和散,射物質(zhì)都無關(guān),3,康普頓散射實驗的裝置,晶體,光闌,X,射線管,探,測,器,X,射線譜儀,石墨體,散射物質(zhì),j,0,散射波長,4,康普頓效應(yīng)的解釋,經(jīng)
9、典理論:光的散射不會改變光的波長和頻率,光子模型解釋:根據(jù)動量守恒定律,發(fā)生碰撞,后光子的動量會發(fā)生變化,光子的動量與波長存在一定的關(guān)系,發(fā)生碰撞后,光子的動量減小,即光的波長增,大,散射角不同,說明碰撞后光子的動量也不同,光的波長也不同,p,m,c,2,h,m,c,h,h,p,c,也可以從光子能量的角度解釋康普頓效應(yīng),發(fā)生碰撞后,光子能量減小,因此光的,頻率減小,碰撞的角度不同時,光子能量的減小也,不同,頻率的減小也不同,5,康普頓效應(yīng)的意義,1,有力地支持了愛因斯坦“光量子”假設(shè),2,首次在實驗上證實了“光子具有動量”的假,設(shè),3,證實了在微觀世界的單個碰撞事件中,動量,和能量守恒定律仍然是成立的,康普頓的成功也不是一帆風(fēng)順的,在他,早期的幾篇論文中,一直認為散射光頻率的,改變是由于“混進來了某種熒光輻射,康普頓于,1927,年獲諾貝爾物理學(xué)獎,例,1,一束黃光照射某金屬表面時,不能產(chǎn)生,光電效應(yīng),則下列措施中可能使該金屬產(chǎn)生,光電效應(yīng)的是,A,延長光照時間,B,增大光束的強度,C,換用紅光照射,D,換用紫光照射,答案,D,例,2,關(guān)于光子說的基本內(nèi)容有以下幾點,正,確的是,A,在空間傳播的光是不連續(xù)的,而是一份一,份的,每一份叫一個光子,B,光是具有質(zhì)量、能量和體積的物質(zhì)微粒子,C,光子的能量跟它的頻率成正比,D,光子就是能量
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