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文档简介
原子物理一、玻尔的能级结构图(氢原子)一群氢原子跃迁:二、光电效应:高压电源锌板铜网弧光灯灵敏电流计紫光照射时电流计指针发生偏转指针偏转1、光电效应方程:爱因斯坦光子说光电效应方程:在空间传播的光是不连续的,光不仅在发射和吸收时以能量为hν的微粒形式出现,而且在空间传播时也是如此。也就是说,频率为ν的光是由大量能量为
E
=
hν
光子组成的粒子流,这些光子沿光的传播方向以光速
c
运动。逸出功
W:最大初动能:金属的逸出功光子的能量光电子的动能为Ek会不会发生光电效应决定与__________光电流大小决定于__________光电子最大初动能的大小决定于_________入射光的频率和逸出功入射光的强度入射光的频率逸出功决定于:_______________金属材料(极限频率)光的频率:原子跃迁与光电效应结合图像:最大初动能与入射光频率图像:不成正比,是线性关系K=h-W截距b=-W图像的斜率、横纵轴截距分别代表什么?Ekm2、饱和光电流2、对饱和光电流的理解光照(频率和光强)不变,增大UAK(正向电压),G表中电流达到某一值后不再增大,即达到饱和值,叫做饱和光电流。(1)光照不变,未达到饱和光电流之前,增大UAK,电流随之增大;达到饱和光电流后,电流不再随电压增大;饱和光电流的值与所加电压无关(2)当入射光频率一定时,入射光越强,饱和光电流越大实验分析++++----U乙设光电流减小到零时的电压为Uc(即遏止电压),光电子达到阳极要克服反向电场力做了多少功?K
A
----VF
假如光电子到达阳极时刚好减速到零,由能量守恒,光电子出射时最大初动能为3、遏止电压与最大初动能的关系遏止电压与入射光的频率有关,入射光的频率越大,遏止电压越大。与入射光的强度无关,极限频率研究光电效应的电路如图所示,下列光电流I与A、K之间的电压UAK的关系图象中,a和b的频率大小关系如何?
a、c的光强大小关系如何?3、光电流与电压之间的关系(同一光电管)(1)U轴截距比较遏止电压大小(即光的频率大小)(2)对于同频率的光,Im的大小比较光强三、核能1、结合能与平均结合能结合能:将原子核拆散成单个核子需要吸收的能量或是将核子结合成原子核所放出的能量2、平均结合能:56它反映了一个原子核稳定程度。平均结合能越大,核越稳定。3、爱因斯坦质能方程核能质量亏损公式ΔE=Δmc2的单位问题:(1)、国际单位:(2)、常用单位:m用“kg”;C用“m/s”;ΔE用“J”m用“u(原子质量单位)”1u=1.660566×10-27kgΔE用“uc2”1uc2=931.5MeV(表示1u的质量变化相当于931.5MeV的能量改变)核子平均质量核子的平均质量与原子序数之间的关系三、熟记1、电子的发现:英国物理学家.汤姆孙自1890年起开始对阴极射线进行了一系列的实验研究。发现了电子,并提出原子的“西瓜模型”“枣糕模型”2、原子结构:1909~1911年,英国物理学家卢瑟福和他的助手们进行了α粒子散射实验.并提出原子的核式结构实验现象结论?玻尔提出的原子模型?3、质子的发现:卢瑟福4、中子的发现查德威克5、法国物理学家贝克勒尔发现天然放射现象α射线β射线γ射线
α衰变β衰变
γ衰变伴随着α衰变或β衰变。
γ
氦核流6、三种射线性质
电子流高频电磁波(光子流)+2e-e不带电
最强
较强
最弱
最弱
较强
最强
0.1c
0.9c
c微观粒子符号:粒子电子
c正电子质子中子导与学P387.α衰变、β衰变的比较8、半衰期半衰期是大量原子核的统计结果,对少数或几个原子核式无意义的9、核裂变和核聚变:10、核反应方程的4种类型:人工转变:(发现正电子)衰变:核裂变:核聚变:(原子弹、核电站)(氢弹)(发现质子)(发现中子)1923年,美国物理学家康普顿在研究x射线通过实物物质发生散射的实验时,发现了一个新的现象,即散射光中除了有原波长λ0的x光外,还产生了波长λ≧λ0的x光,其波长的增量随散射角的不同而变化。这种现象称为康普顿效应(ComptonEffect)。用经典电磁理论来解释康普顿效应时遇到了困难,康普顿借助于爱因斯坦的光子理论,从光子与电子碰撞的角度对此实验现象进行了圆满地解释。我国物理学家吴有训也曾对康普顿散射实验作出了杰出的贡献。11、康普顿效应光电效应和康普顿效应体现了光的粒子性物质波,又称德布罗意波,是量子力学中的一个概念,描述了微观粒子(如电子、光子等)的波动特性。这个概念最早由法国物理学家路易·维克多·德布
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