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高中物理选修3-5全套课件汇报人:202X-01-05原子结构原子核波粒二象性光的干涉与衍射量子力学简介原子结构01该实验发现绝大多数α粒子穿过金箔后仍沿原来的方向前进,但有少数α粒子发生了较大的偏转,并且有极少数α粒子的偏转超过90°,有的甚至几乎达到180°而被反弹回来,该实验的结果说明原子存在某种结构。卢瑟福的α粒子散射实验在α粒子散射实验的基础上,卢瑟福提出了原子的核式结构模型,他认为:原子的全部正电荷与几乎全部质量都集中在原子核上,带负电的电子绕核旋转,类似于行星绕日的运动。原子核式结构模型的提出原子的核式结构原子核的组成原子核是由质子和中子组成的,其中质子数决定了元素的种类,质子和中子的质量相近,都比电子的质量大很多。质量亏损与核能核反应过程中,反应前与反应后质量有差值的现象称为质量亏损。爱因斯坦的相对论认为,质量是能量的量度,能量和质量之间有一定的等价关系。因此,质量亏损伴随着能量的释放。原子核的组成放射性元素的衰变放射性元素能够自行衰变,在衰变过程中会放出射线(如α射线、β射线、γ射线等),并生成新的元素。半衰期放射性元素的半衰期是指该元素的一个半数发生衰变所需要的时间。不同放射性元素的半衰期不同,短的只有几天、几小时、几分钟,长的可达数千年、数万年。放射性元素的衰变原子核02α衰变、β衰变、γ衰变等。衰变类型半衰期、衰变次数等。衰变规律释放出的能量与质量亏损的关系。衰变能量原子核的衰变结合能核子结合成原子核所释放的能量。原子核稳定性结合能与原子核稳定性的关系。核力性质短程力、强相互作用等。核力与结合能核裂变定义核裂变条件核聚变定义核聚变条件核裂变与核聚变01020304重核分裂成两个中等质量原子核的现象。中子轰击、超临界状态等。轻核结合成质量较大的核的现象。超高温、超高压等。波粒二象性03当光照射到物质上时,物质可以吸收光的能量并把能量转化为电子的运动能量,使电子从物质表面逸出的现象。光是由粒子组成的,这些粒子被称为光子。光子具有一定的能量和动量,当光子与物质相互作用时,光子的能量和动量可以被物质吸收或传递。光的粒子性光的粒子性解释光电效应当两束或多束相干光波在空间某一点叠加时,由于光波的加强或减弱,形成明暗相间的干涉现象。光的干涉光波在传播过程中遇到障碍物时,光波会绕过障碍物的边缘继续传播的现象。光的衍射光是一种电磁波,具有波动性质,如振幅、频率、相位等。光波在空间中传播时,其振幅和相位随时间和空间变化。光的波动性解释光的波动性光既具有粒子性又具有波动性,即光是一种波粒二象性的物理量。光的波粒二象性光的行为有时表现出波动性质,有时表现出粒子性质,这两种性质在一定条件下是互补的,不能同时否定。互补性原理波粒二象性光的干涉与衍射04当两束或多束相干光波在空间某一点叠加时,它们的光程差会引起光强的重新分布,形成干涉现象。光的干涉原理干涉图样的形成干涉的应用干涉图样由明暗相间的条纹组成,其形状取决于光波的波长、振动方向和光程差。干涉现象在精密测量、光学仪器、量子力学等领域有广泛应用,如干涉仪、激光干涉仪等。030201光的干涉光波在传播过程中遇到障碍物时,会绕过障碍物的边缘继续传播,形成衍射现象。光的衍射原理衍射图样由明暗相间的圆环组成,其形状取决于障碍物的尺寸、光波的波长和观察位置。衍射图样的特点衍射现象在光学仪器、通信技术、生物医学等领域有广泛应用,如光学显微镜、光纤通信等。衍射的应用光的衍射全息照相的制作全息照相需要使用激光作为光源,通过分束器将激光分成两束,一束照射到物体上并反射到感光片上,另一束作为参考光束。全息照相原理全息照相利用光的干涉和衍射原理,记录并再现物体的三维信息,能够产生逼真的立体效果。全息照相的应用全息照相在科研、教育、展览等领域有广泛应用,如记录微观粒子、生物标本和珍贵文物等。全息照相量子力学简介0503爱因斯坦的光子说解释了光电效应,提出光具有粒子性。0119世纪末经典物理的危机随着实验观测技术的发展,经典物理理论无法解释黑体辐射、光电效应等现象。02普朗克提出能量子假设为了解释黑体辐射,普朗克提出能量只能以离散的量子形式存在。量子力学的产生波粒二象性量子力学中的粒子具有波动性和粒子性。不确定性原理无法同时精确测量粒子的位置和动量。薛定谔方程描述量子态随时间演化的方程。量子力学的基本理论
量子力学的应用与发展半导体技术基于量子力学原理,发展了现代半导体技术,推动
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