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大学物理2教学-15.ppt

上传人:weiwoduzun 文档编号:4179731 上传时间:2018-12-13 格式:PPT 页数:34 大小:1.28MB
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1、同学们好!,15.2 爱因斯坦的光子理论,(1)光电效应几乎是瞬时发生的,(2)入射光频率一定,饱和光电流与入射光强成正比,(3)遏止电压的存在说明光电子具有初动能,光电子初动能和入射光频率的关系:,(4)对于任何金属,均存在一个红限频率0,只有 0 才有光电效应发生。,线性关系,(1)按经典理论光电子的初动能应决定于入射光的光强,而不决定于光的频率。 (2)无法解释红限的存在。 (3)无法解释光电效应的产生几乎无须时间的积累。,2.经典电磁波理论的困难,3.爱因斯坦光子理论,“在我看来,如果假定光的能量不连续地分布于空间的话,那么,我们就可以更好地理解黑体辐射、光致发光、紫外线产生阴极射线以

2、及其它涉及光的发射与转换的现象的各种观测结果。根据这种假设,从一点发出的光线传播时,在不断扩大的空间范围内能量不是连续分布的,而是由数目有限的局限于空间中的能量量子所组成,它们在运动中并不瓦解,并且只能整个地被吸收或发射。” 爱因斯坦,爱因斯坦假设光也是一种粒子流,频率为的光波的每一个粒子对应能量为E=h。每份能量便称为一个光量子,通常称为光子。,(1) 光是以光速运动的光子流,(2) 每个光子能量和动量,(3) 光强即光的能流密度,爱因斯坦光子理论要点,4. 光电效应方程,由能量守恒:,入射光子能量 = 逸出功 + 光电子最大初动能,爱因斯坦因为光电效应理论荣获1921年诺贝尔物理奖, 密立

3、根由于用实验验证实该理论荣获1923年诺贝尔物理奖。,5.爱因斯坦光子理论对光电效应的解释,2.光强大,光子数多,释放的光电子也多,所以饱和光电流也大。,1. 电子可以一次性全部吸收入射光子的能量,不需要能量累积过程,所以光电效应是瞬时发生的。,4. 从光电效应方程中,当初动能为零时,可得到红限频率:,光电效应现象在日常生活中已有了广泛的应用,3. 从方程可以看出光电子初动能和照射光的频率成线性关系。,6.光电效应在近代技术中的应用,1)光电管:将光信号转换成电信号,练习1. 以一定频率的单色光照射在某种金属上,测出其光电流曲线如图中实线所示。然后保持光的频率不变,增大照射光强度,测出其光电流

4、曲线如图中虚线所示,哪一个图是正确的?,频率不变的情况下,饱和电流只与光强有关,练习2. 以一定频率的单色光照射在某种金属上,测出其光电流曲线如图中实线所示。然后在光强不变的情况下,增大照射光的频率,测出其光电流曲线如图中虚线所示,不计转换效率与频率的关系,下列哪一个图是正确的?,光强,例题,波长为 4000 的单色光照射在逸出功为 2.0 的金属材料上,光射到金属单位面积上的功率为 ,求: 1. 单位时间内、单位面积金属上发射的光电子数 2. 光电子的最大初动能,2. 由爱因斯坦光电效应方程:,光电子的最大初动能为 :,二.康普顿效应(散射),美国物理学家 1892-1962 获1927年诺

5、贝尔物理奖,实验规律:,3)原子量越小的物质,康普顿效应越显著,康普顿散射与散射角的关系,同一散射角下 随散射物质的变化,吴有训 中国. ( 18971977),2. 经典物理遇到的困难,原子量越小物质发生第二种碰撞概率越大,康普顿效应显著,弹性碰撞,(2)定量计算,动量守恒:,建立方程,求解得:,练习1,解: 波长改变量相同,对紫光,解:1),2) 反冲电子动能即光子损失的能量,3) 反冲电子动量,三、 电子偶效应(了解),1、 高能光子与重元素原子核相撞,转变为电子偶,实验,条件:,2、正负电子相遇时湮灭、产生两个光子,实验:,能量守恒:,表15.2.2 光与物质三种相互作用比较,自读:光

6、子理论的直接验证(P166),No.6 光的偏振 一、选择题 1、B;2、C;3、B;4、D;5、C 二、填空题1、平行或接近平行; 2、 3、 4、30o, 1.735、6、,三、填空题,1、,2、,3、,下交界面处的反射光也是完全偏振光,二、3.,自然光是垂直于光轴方向垂直入射,o光、e光沿同一方向传播,但o光相位落后e光相位。 o光的振动方向垂直于o光的主平面,即在纸面内,e光的振动方向在e光的主平面内,即垂直于纸面,No.4 光的干涉 一、选择题 1、D;2、C;3、D;4、D;5、C; 4、A 二、填空题1、 ; 2、5,1.4 ; 3、 4、 5、 6、,三、计算题,1、(1),(2) 为第3极明纹,(3) 3条明纹,3条暗纹,2、(1),第k级明纹中心间距,(2),(3),从1的第9级开始重合,3、(1),(2),可观察到50个明纹,三、1.,(1),它们的间隔为,从1的第9级开始重合,

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