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文档简介

1、大学物理学习(xux)辅导(五)近代(jndi)物理波和粒子(lz)量子物理基础一、 基本内容1、 光的波粒二象性(1) 光电效应的实验规律饱和电流的大小与入射光强I成正比;存在截止频率或红限频率;不存在延迟时间。(2) 爱因斯坦的光子理论光量子的能量: (能量与频率的关系)光量子的动量: (动量与波长的关系)式中的叫普朗克常量(3) 爱因斯坦光电效应方程 为金属的逸出功截止频率 或 (4) 光的波粒二象性波动性:光的干涉、光的衍射显示了光的波动性,而光的偏振说明光波是横波。粒子性:光电效应、康普顿效应显示了光的粒子性。2、 实物粒子的波粒二象性(1) 物质波-德布罗意波所有的实物粒子都具有波

2、动性,这个波叫物质波或德布罗意波。(2) 德布罗意关系德布罗意波长 (这已被电子衍射实验所证实) 或 式中为普朗克常量(chngling),为粒子(lz)的动量,为粒子(lz)的能量。3、 海森伯不确定关系由于粒子具有波粒二象性,所以粒子的动量不确定度和位置不确定度的乘积不能无限小,而是有个极限,称为海森伯不确定关系。即 同样,其能量的不确定度及时间的不确定度(寿命)亦满足 4、 波函数(1) 是描述微观粒子波粒二象性的物理量,有物理意义的不是自身,而是。(2)dv 描述在t 时刻在包含(x,y,z)点在内的体积dv内发现粒子的概率。(3)dv=1 , 这是由dv的物理意义决定的,该式叫做波函

3、数的归一化条件。(4) 波函数单值,连续,有限。二、 基本练习1、 铝的逸出功为4.2eV,若将波长为200nm的光照射到铝的表面,问(1) 飞出的光电子的最大初动能是多少?(2) 相应的截止电压多高?(3) 对应的截止频率(红限频率)是多少?截止波长多大?解:(1)光的频率 依爱因斯坦光电效应方程 得 代入数值,注意统一单位,得 飞出的光电子的最大初动能为 2.0eV (亦可用国际单位制中的焦耳作单位)。(2)由 得截止(jizh)电压(亦称截止电势差)(3)由, 得截止频率 =1.015 截止波长 2、 在电视机显像管中,电子从静止开始被21000V的电势差加速(ji s),求加速后电子的

4、德布罗意波长(忽略相对论效应)。解:电子获得(hud)的动能为 电子的动量为 故电子的德布罗意波长为 代入数值,得 3、 测得一电子的速率为300m.s,测量值的不确定度为0.010% ,试估算同时测定其位置的不确定度。解:测电子速度的不确定度,决定了测量其动量的不确定度,即 依海森伯不确定性关系 或 代入数值,得 狭义相对论一、 基本内容1、 爱因斯坦的两条基本假设(jish)(原理)(1) 相对性原理:在所有的惯性系中,物理(wl)规律的形式都是一样的,不存在一个特殊的惯性系。(2) 光速(un s)不变原理:光在真空中的速度恒为c ,与光源或观察者的运动状态无关。2、 洛仑兹变换同一事件

5、,在不同惯性系中,其时空坐标之间满足下述关系(带撇的坐标系以速度u相对不带撇的坐标系沿x轴的正方向运动): 在uc的情况下,洛仑兹变换即为伽利略变换:3、在运动方向上长度缩短: 式中称为原长,或固有长度,是与参照系相对静止时测得的长度,显然,原长最长。4、 时间膨胀(爱因斯坦延缓) 式中称为原时,是指在参照系中同一点发生(fshng)的两件事的时间间隔,显然,原时最短。5、狭义相对论的主要(zhyo)结论(1) 光速(un s)是极限速度任何实物粒子的速度,不可能超过光速。(2) 质量与其运动速度有关,其关系为:相对论质量式中为静止质量。(注意:为物体(粒子)的运动速度,与坐标系的运动速度是两

6、回事)。(3) 相对论能量a、相对论动能 式中为相对论质量b、总能量 式中为相对论质量。所谓总能量,既包括动能,又包括原子能,是物体自身各种能量的总和。上式叫质量能量关系式,简称质能关系式。C、质量亏损与释放原子能的关系 式中是静止质量在反映过程前后的减少量,是过程释放的原子能(或核能)。上式是获得原子能(或核能)的理论基础。二、 基本练习1、在一种热核反应中 精确测量知,这一聚变反应过程的静止质量亏损为,问相应释放的能量是多少?解:依质能关系式 得释放的能量为: 内容总结(1)大学物理学习辅导(五)近代物理波和粒子量子物理基础一、 基本内容1、 光的波粒二象性(1) 光电效应的实验规律饱和电

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