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* 一、相对论 1.相对论基本原理: 狭义相对论的两条基本原理中,相对性原理说的是 一切彼此相对作匀速直线运动的惯性系对于物理定律都 是等价的。 光速不变原理说的是 一切惯性系中, 真空中的光速都是相等 的。 2.相对论坐标变换式--洛仑兹变换 在SS’观察同一事件时空关系 S S’ P 特例 同时 同一地点 3.相对论动力学 Ek = E - E0= mc2 - m0c2 ?E = ?mc2 二、光的量子性 1.热辐射 (1)热辐射一般特征:随温度T的增加 A. 辐射的总功率增大 B. 强度在光谱中的分布由长波向短波转移 (2)基尔霍夫定律 (3)普朗克假设 A. 能量分立,且 E = n? ? = h? n=1,2,3… B. 能量变化是量子化的。 绝对黑体: 2.光电效应 实验 h=eK, A=eU0 光电效应方程: 光是由光子组成 每个光子的能量 ? =h? 每个光子的动量 p=h / ? 红限 康普顿效应:用光子和电子的碰撞解释。 康普顿效应:散射光中除了有入射光波长?0 还出现波长? ?0 的射线的现象. 三、 原子的量子理论 1. 氢原子光谱规律 波尔理论 定态 E1E2E3…En 不辐射能量 量子化条件 L=n? 频率跃迁 h?kn= En - Ek 原子从不同的初态(对应不同n值)过渡到同一个末态(对应k一定), 所发出的光属于同一个系。 k=2, n=3. 4… 巴耳末系 k=1,n=2. 3…赖曼系 ?=h/2? 称为约化普朗克常量 Ek(低) En(高) 发射光子 吸收光子 结论 2.实物粒子的波粒二象性 德布罗意波(实物波) 物质波是概率波,它描述粒子在各处被发现的概率。 3.不确定关系: 是粒子二象性的反映 例1. 边长为a的正方形薄板静止于惯性系K的Oxy平面内,且两边分别与x,y轴平行.今有惯性系K'以 0.8c(c为真空中光速)的速度相对于K系沿x轴作匀速直线运动,则从K'系测得薄板的面积为 (A) 0.6a2. (B) 0.8 a2. (C) a2. (D) a2/0.6 . 答:A 例2.一观察者测得一沿米尺长度方向匀速运动着的米尺的长度为 0.5 m.则此米尺以速度v =___________________m·s-1接近观察者. 2.60×108 例3.已知某金属的逸出功为A,用频率为n1的光照射该金属能产生光电效应,则该金属的红限频率n0 =______,n1 n0,且遏止电势差|Ua| =_________. A/h 例4.在康普顿散射中,若入射光子与散射光子的波 长分别为l和l′,则反冲电子获得的动能EK =_______ 参考解: 根据能量守恒定律有 则 例5.在氢原子发射光谱的巴耳末线系中有一频率为6.15×1014 Hz的谱线,它是氢原子从能级En =________eV跃迁到能级Ek =________eV而发出的. (普朗克常量h =6.63×10-34 J·s,基本电荷e=1.60×10-19 C) -0.85 -3.4 例6.设用频率为n1和n2的两种单色光,先后照射同一种金属均能产生光电效应.已知金属的红限频率为n0,测得两次照射时的遏止电压|Ua2| = 2|Ua1|,则这两种单色光的频率有如下关系: (A) n2 = n1 - n0. (B) n2 = n1 + n0. (C) n2 = 2n1 - n0. (D) n2 = n1 - 2n0. 答:C 例7.光子能量为 0.5 MeV的X射线,入射到某种物质上而发生康普顿散射.若反冲电子的能量为 0.1 MeV,则散射光波长的改变量Dl与入射光波长l0之比值为 (A) 0.20. (B) 0.25. (C) 0.30. (D) 0.35. 答:B 例8. 康普顿效应的主要特点是 (A) 散射光的波长均比入射光的波长短,且随散射角增大而减小,但与散射体的性质无关. (B) 散射光的波长均与入射光的波长相同,与散射角、散射体性质无关. (C) 散射光中既有与入射光波长相同的,也有比入射光波长长的和比入射光
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