第六章 光的量子性.ppt
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1、第六章 光的量子性,黑体辐射的实验定律 Plank的分立谐振子假设 光电效应 Einstein的光量子模型 康普顿散射 光的波粒二象性、物质波,20世纪初以来许多重要的实验的结果与经典的电磁波理论相违背,比如:光电效应 我们很自然就会问这样的问题:光是波还是粒子?光究竟是什么?如果说,它既是波又是粒子,那么它们之间是怎样互相联系的?要从近代物理实验事实出发引入光的量子性概念,6.1 黑体辐射,物体的温度与环境温度有差异时,两者之间将有能量交换,热辐射是能量交换的一种方式。 物体以电磁波的形式向外辐射能量,或吸收辐照到其表面的能量 分子(含有带电粒子)的热运动使物体辐射电磁波。这种辐射与温度有关
2、,称为热辐射。,辐射场,辐射的电磁波形成一个波场,即辐射场。 辐射场与波长(频率)、温度、方向等有关。 辐射场的物理参数:温度T,波长(或频率),辐射场的能量密度,辐射场的谱密度u(T ,),辐射通量,辐射通量的谱密度,辐射照度,辐射照度的谱密度等。,辐射本领(发射本领):温度为T 时,在单位时间内,从单位表面上辐射出波长为到+d间隔内的辐射能量dE(,T)与波长间隔d的比值,定义为该物体的辐射本领(辐射谱密度),它不仅随波长和温度而变化,还与物体本身的性质和 表面状态有关。,总辐射本领:,吸收本领(吸收比):,称为吸收本领 (无量纲的量),其中被物体吸收的能量,吸收本领在0到1之内变化,照射
3、到物体上的能量,它们的比值:,通常,保温瓶,物体间的热交换 基尔霍夫辐射定律,与外界隔绝的几个物体,起初温度各不相同。 假设相互间只能以热辐射的形式交换能量。 每一个物体向外辐射能量,也吸收其它物体辐射到其表面的能量 温度低的,辐射小,吸收大;温度高的,辐射大,吸收小。,真空,经过一个过程后,所有物体的温度相同,达到热平衡 热平衡时,每一个物体辐射的能量等于其吸收的能量 热平衡状态下,吸收本领大,辐射本领也大 基尔霍夫热辐射定律:热平衡状态下物体的辐射本领与吸收本领成正比,比值只与T,有关。,这是一切物体所遵从的普遍规律,也称之为基尔霍夫辐射定律。,物理意义:对具有一定频率(或波长)和温度的物
4、体 的辐射本领与吸收本领之比与物体的性质无关是波长 和温度的普适函数。,函数形式不同, 但其比值相同的 函数称之为,是普适函数,与物质无关,应通过实验测量,吸收大,辐射也大。,必须同时测量,如果让,则,普适函数 就是黑体 的辐射本领,黑体与黑体辐射定律,绝对黑体,一个开有小孔的空腔,对射入其中的光几乎可以全部吸收,等效于绝对黑体,即可以得到,测量空腔开口处的辐射本领,光谱仪,测量黑体辐射的实验装置,实验测量的结果,以频率分布表示的黑体辐射定律,6.2 黑体辐射的定律,1、Stefan-Boltzmann定律(1879年、1884年) 2、Wien位移定律(1893年) 3、Rayleigh-J
5、eans定律(1900年,1905年),Stefan,Jeans,Wien,Rayleigh,1)、Stefan-Boltzmann 定律,辐射的总能量,即曲线下的面积与T的4次方成正比,Stefan-Boltzmann常数,只涉及到黑体所发射的所有频率的能量, 没有触及到辐射本领这个重要函数形式,2)、Wien位移定律,曲线的极大值满足,随T,辐射本领的波长最大值向 短波方向移动。用于测量温度。,寻找普适函数,3)Rayleigh-Jeans定律(1900年,1905年),绝对黑体空腔内的光以驻波的形式存在 驻波的边界条件,亦有,震动等于零,找出黑体 辐射本领,每一个,可以有一系列(nx,n
6、y,nz)的取值,代表不同的驻波模式,上式可以看作是以n的三个分量nx,ny,nz为直角坐标轴的椭球面,驻波的数目,0 的驻波模式(nx, ny, nz)是第一象限球面内的所有整数点,这些点是其中所有单位体积方格的顶点,顶点数等于其中的单位体积的方格数。 圆频率小于的总的模式数为椭球的体积,空腔的体积,而从小孔辐射出的驻波数为,辐射出的能量,即辐射本领为,单位体积内、频率在+d的驻波数为,用波长表示,由于每一驻波可以有两个反向模式,即,每一个驻波的能量为 kT,0 的驻波模式数,泄流数,谐振子能量,因与频率分布有关,瑞利金斯公式 在假设振子能量按自由度均匀分布,推出的辐射本领,维恩公式 是在假
7、定谐振子的能量是按玻尔兹曼分布定律条件下 推导出辐射本领:,C为光速,T为玻尔兹曼常数,C1和C2为普适常数,理论与实验,紫外灾难与系统误差,短波段,瑞利金斯公式严重偏离实验结果。,看起来维恩的结果与实验偏差不大,但这是一种系统偏差,所拟合出的公式完全不同。,6.3 普朗克光量子假说,1900年提出,1918年获Nobel奖 空腔中的驻波是一系列的谐振子,只能取一些分立的能量,即,则一个谐振子处于能态 的几率为,一个谐振子的平均能量为,黑体的辐射本领为,统计方法,普朗克的能量子能量 瑞利金斯认为:KT,等比数列,长波段,与Rayleigh-Jeans定律符合,短波段,与实验结果一致!,做泰勒展
8、开,短波:,长波:,6.4 光电效应,在光的照射下,材料的电性质发生变化 1839年,Alexandre Edmond Becquerel注意到了在导电液体中的电极,受到光的照射,会产生电流。 1873年,英国的电力工程师Willoughby Smith(1828-1891)也发现硒在光照下会成为电的导体。 现代意义上的光电效应是赫兹在1887年进行电磁波实验过程中发现的。,赫兹对光电效应的观察,一对电火花隙放在一个带有玻璃观察窗的暗盒中。 放电时,两极间火花的长度变短了,将玻璃板移开之后,电极间的火花又变长了。用石英代替普通玻璃板后,火花的长度则没有缩短。 赫兹认为,紫外辐射会导致电荷在电火
9、花隙间跳跃,即会导致电荷产生。,光电效应的实验研究装置,P238图,汤姆逊与勒纳德,普朗克授予爱因斯坦“马克斯-普朗克奖章”,1929年6月28日,柏林,一、光电效应的实验规律,1)对于每一种金属材料的电极,都会有一个确定的临界频率 ,当照射光的频率 时,无论入射光强度多大都观测不到光电子从电极逸出。 2)从金属表面逸出的电子具有一定的初始动能,其值只与照射光的频率有关,且随光的频率增加而增加,而与光的强度无关。入射光强只影响光电流的大小。 3)只要照射光的频率 ,无论光有多弱,只要入射到金属表面上,几乎立刻就能观测到光电子,实测的响应时间小于:,二、光电效应与光的波动理论间的矛盾,1)光波对
10、金属中的电子施加周期性的作用力,电子受迫振动,从入射光波中获得能量。入射光越强电子受迫振动的振幅就越大,电子在挣脱原子束缚后剩余的动能(光电子的初始动能)就越大。 光电子的最大初始动能随入射光强的增大而增大。 实验事实:最大初始动能与入射光强无关!,2)当入射光频率与金属中电子的固有频率一致时,就产生共振。此时光波传输给电子的能量最大,电子脱出后的初始动能也最大。 对其它频率,电子受迫振动的振幅则较小,从光波中只获得较少的能量,因而光电子的初始动能也较小。 这虽然解释了光电子的最大初始动能与光波频率有关的事实,但这一关系绝不是线性关系。 实验事实描述的是:光电子的最大初始动能随入射光的频率线性
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