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一、光电效应现象
1、光电效应:
光电效应:物体在光(包含不可见光)得照射下发射电子得现象称为光电效应。
2、光电效应得研究结论:
=1\*GB3①任何一个金属,都有一个极限频率,入射光得频率必须不小于这个极限频率,才能产生光电效应;低于这个频率得光不能产生光电效应。=2\*GB3②光电子得最大初动能与入射光得强度无关,只随着入射光频率得增大而增大。注意:从金属出来得电子速度会有差异,这里说得就是从金属表面直接飞出来得光电子。=3\*GB3③入射光照到金属上时,光电子得发射几乎就是瞬时得,通常不超过10-9s;=4\*GB3④当入射光得频率不小于极限频率时,光电流得强度与入射光得强度成正比。
光电效应得应用:
光电管:光电管得阴极表面敷有碱金属,对电子得束缚能力比较弱,在光得照射下容易发射电子,阴极发出得电子被阳极收集,在回路中形成电流,称为光电流。
注意:①光电管两极加上正向电压,可以增强光电流。②光电流得大小跟入射光得强度与正向电压关于,与入射光得频率无关。入射光得强度越大,光电流越大。=3\*GB3③遏止电压U0。回路中得光电流随着反向电压得增加而减小,当反向电压U0满足:,光电流将会减小到零,所以遏止电压与入射光得频率关于。
4、波动理论无法解释得现象:
①不管入射光得频率多少,只要光强足够大,总可以使电子取得足够多得能量,从而产生光电效应,事实上假如光得频率小于金属得极限频率,不论光强多大,都不能产生光电效应。
②光强越大,电子可取得更多得能量,光电子得最大初始动能应该由入射光得强度来决定,事实上光电子得最大初始动能与光强无关,与频率关于。
③光强大时,电子能量积累得时间就短,光强小时,能量积累得时间就长,事实上不论光入射得强度如何薄弱,几乎在开始照射得一瞬间就产生了光电子、
二、光子说
1、普朗克常量
普郎克在研究电磁波辐射时,提出能量量子假说:物体热辐射所发出得电磁波得能量就是不连续得,只能就是得整数倍,称为一个能量量子。即能量就是一份一份得。其中辐射频率,就是一个常量,称为普朗克常量。
2、光子说
在空间中传播得光得能量不就是连续得,而就是一份一份得,每一份叫做一个光子,光子得能量ε跟光得频率ν成正比。,其中:就是普朗克常量,v就是光得频率。
三、光电效应方程
1、逸出功W0:电子脱离金属离子束缚,逸出金属表面克服离子引力做得功。
2、光电效应方程:假如入射光子得能量不小于逸出功W0,那么有些光电子在脱离金属表面后还有剩余得动能——依照能量守恒定律,入射光子得能量等于出射光子得最大初动能与逸出功之与,即
其中就是指出射光子得最大初动能。
3、 光电效应得解释:
①极限频率:金属内部得电子通常一次只能吸收一个光子得能量,只有入射光子得能量不小于或者等于逸出功W0即:时,电子才有可能逸出,这就就是光电效应存在极限频率得因素。
②遏制电压:由与有:,所以遏制电压只与入射光频率关于,与入射光得强度无关,这就就是光电效应存在遏制电压得因素。
四、康普顿效应(表明光子具备动量)
1、康普顿效应:用X射线照射物体时,一部分散射出来得X射线得波长会变长,这个现象叫康普顿效应。康普顿效应就是验证光得波粒二象性得重要实验之一。
2、康普顿效应得意义:证实了爱因斯坦光子假说得对的性,揭示了光子不仅具备能量,还具备动量。光子得动量为
3、现象解释:碰撞前后光子与电子总能量守恒,总动量也守恒。碰撞前,电子可近似视为静止得,碰撞后,电子取得一定得能量与动量,X光子得能量与动量减小,所以X射线光子得波长λ变长。
高考考点:原子物理考点分析
历史人物及相关成就
汤姆生:发现电子,并提出原子枣糕模型——阐明原子可再分
卢瑟福:粒子散射实验——阐明原子得核式结构模型
发现质子
查德威克:发现中子
约里奥、居里夫妇:发现正电子
贝克勒尔:发现天然放射现象——阐明原子核可再分
爱因斯坦:质能方程,
玻尔:提出玻尔原子模型,解释氢原子线状光谱
密立根:油滴实验——测量出电子得电荷量
核反映得四种类型
类型
可控性
核反映方程典例
衰变
衰变
自发
衰变
自发
人工转变
人工控制
卢瑟福发现质子
查德威克发现中子
约里奥、居里夫妇
发现放射性同位素,同时发现正电子
重核裂变
比较容易进行人工控制
轻核聚变
除氢弹外无法控制
提醒:
核反映过程通常都就是不可逆得,所以核反映方程只能用单箭头表达反映方向,不能用等号连接。
核反映得生成物一定要以实验事实为基础,不能凭空只依据两个守恒定律杜撰出生成物来写出核反映方程
核反映遵照质量数守恒而不就是质量守恒,遵照电荷数守恒
三种射线比较
种类
速度
0、1c
0、99c
C
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