11第一章量子力学基础Chapter1FoundationofQuantumMechanics221
1微观粒子的运动特征在19’s末和20’s初,物理学的研究领域逐渐深入到微观世界,许多新的实验事实(如黑体辐射、光电效应以及氢原子光谱等)无法用经典理论解释
黑体辐射和能量量子化黑体:是理想的吸收体和发射体
E表示黑体在单位时间、单位表面积上辐射的能量,则以Ed表示频率在~d范围内、单位时间、单位表面积上辐射的能量
瑞利-金斯长波长处接近曲线维恩短波处与实验较接近441900年,普朗克为了解释黑体辐射现象,引入一个“离经叛道”的假设:黑体吸收或发射辐射的能量必须是不连续的
这一重要事件后来被认为是量子革命的开端
普朗克为此获1918年诺贝尔物理学奖
Planck)1858-1947)德国物理学家55指出黑体是由谐振子构成,能量为nh(n=1,2,…3,为谐振子的固有振动频率),物体发射或吸收电磁辐射的过程,是以不可分割的能量量子(h)为单元不连续地进行的,h为普朗克常数,h=6
626*10-34J·s
普朗克(Plank)最先提出了能量量子的概念,66光电效应:是光照射在金属样品表面上,使金属发射出电子的现象
金属中的电子从光获得足够的能量而逸出金属,称为光电子
光电效应的实验结果:(1)只有当照射光的频率超过某个最小频率ν时金属才能发射光电子,不同金属的ν值也不同
(2)随着光强的增加,发射的电子数也增加,但不影响光电子的动能
(3)增加光的频率,光电子的动能也随之增加
光电效应和光子学说771905年,德国物理学家爱因斯坦为了解释光电效应,提出了“光子学说”,使得人们对光的认识上实现了质的飞跃
爱因斯坦(A
Einstein)1879-195588爱因斯坦提出的·“光子学说”爱因斯坦的“光子学说”比普朗克“量子假设”前进了一步,