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PAGEPAGE1( Physics它们深刻地改变了人们对物理世界的了解,这就是狭义相对论(1905年)、广义相对论(1916年)和量子力学(1925年)。本质的认识经完成。使人感到,经典物理似可解决所有问题(海王星的发现--但刚跨入20世纪,一系列实验现象无现了两朵乌云(紫外迈克尔孙—莫雷实寻找新的解决途径。人类进入了新的世纪,·近代物理20相对论和量子理论。★J.J.Thomson1906Nobel(forhistheoreticalandexperimentalinvestigationsontheconductionofelectricityby§1热辐射(heat·任何物体(气、液、固)T下都有·辐射总功率(单位时间辐射总能)和T有 T(辐射的能量)T短波长的电磁波的比例 ·M定义:单位时间内从物体单位表面辐附近单位频率间隔内的电·M表示辐射能量按频率的分布,和、T有关;566M定义:单位时间内从物体单位表面辐射0M=M0· TM与材料及表(blackbody)也是一个好的发射体7TM7TPAGEPAGE8·M和、T ·mm( Tm·MTM=T5.6710- 黑体辐射曲线中的极值频率m与黑体温T之间满足关系m=C其中常量C= Hz/ Tm=b=2.89810-若视为黑体,测得m=510nm,可T表面=5700K★WilhelmWien1911NobelPrize(forhisdiscoveriesregardingthelawserningtheradiationof☆斯特藩—玻耳兹曼定律和维恩位移定律空腔壁产生的热辐射可想象成以壁为节点空腔壁产生的热辐射可想象成以壁为节点最。最。
T·=2符,短波(高频) nck)(1900年普朗克据以上两,用数学内插法得出了与实验结果符合的普朗克:M=
e - -34J·S -23J = =Tm=m=C
1900年10月19会议上报告了他的黑体辐射(和实验符合很1214日在德国物理学会上频率为的谐振子的能量只能取一系列和频率有关的分立数值。0,,2=·h量,即物体发射或吸收电磁辐射只能以h(不连续!1905年,才由爱因斯坦作了发展,提出光的量子说,用=h成功解 nck1918Nobel(forhisdiscoveryofenergy1964A.A..PenziasR.W.Wilson在T=3.1K的宇宙背景辐射,这是宇宙大后留下的充满整个宇宙的光电效应(photoelectric光 光 GV·GD··A运动,
-
(I2U当光电流达到饱和时,阴极K上逸出的光电子全部A上。单位时间内从金属表面逸出的光电子数U0UUc0Uc:截止电压(cutoff表明:从阴极逸出的光电子必有初动能21mm2=2me分别为电子的质量和电量。o-Uco-Uc=K-22
1m
2=
-令
0=21mm22
e
(-·当=0 若<0 称截止频率(cutofffrequency)或红限只要入射光频率>0,无论光多微弱,10-9s。二.经典物理学所遇到的§3爱因斯坦了上述不协调性。1905年=爱因斯坦(1879— 在普朗克获博士学在普朗克获博士学位五十会上普朗克向爱因斯对 对光子的能量h足够大时,电子才有可能克服逸出功A(workfunction电子逸出金属表面时克服阻力而做的功 逸出金属21mm2=h-2·当A/h时,电子的能量不足以克服0 h钨钙钠钾铷铯成为一种有效的表面分析。密立根(1868密立根(1868人190519211923.五. 象一切属性描述光的波动性:描述光的粒子性: m0=m m p=mc=p=·· r
·
光子通过1缝的概率正比于I1,光子通过2缝的概率正比于 §4康普顿散射(ComptonX·1923=·X光:=
X
X
0=0.71260
=0时,散= 0时,散= (=>0(>其中0为入射波长,有关(随I0I随 I ·简化>>>> 一个入射X光与·入射光子:能量 动量p0= p= pe=0 (mc2)2=m0·h0+m0c2=h+
n0
n+ X
=c(1-cos=2csin22
h
= 0.0243Å24310-12
c 00900c0018002c00X光才有康普顿散射现象?由0ccos0 原子质量>>光子质量
=
(1-
Zh· h= = ·实际h ·但h很小,量子效应很难检测,h的作用才明显。(m0很小,·证实了在微观的单个碰撞中,动量守恒
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