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重核裂变与链式反应原子物理、波粒二象性微粒说波动说电磁说光子说直线传播、反射折射、衍射、干涉、色散光速=电磁波速光电效应波粒二象性物质波不确定性关系黑体辐射量子说康普顿效应重核裂变与链式反应原子物理、波粒二象性黑体辐射实验规律1)温度升高,各种成分的辐射都增强2)温度升高,辐射强度极大值向波长较短的方向移动黑体1)理想化模型:完全吸收而不反射电磁波2)黑体辐射只与温度有关,一般物体辐射与温度、材料、表面状况有关返回重核裂变与链式反应原子物理、波粒二象性光电效应实验规律(小结)1、饱和电流1)加速电压↑,光电流↑2)光强↑,饱和电流↑2、遏止电压1)光电子有初动能,与光强无关2)最大初动能与入射光频率、金属有关3、截止频率1)入射光频率必须大于某一数值2)与光强、光照时间无关、与材料有关4、即时发射无需“准备”时间返回重核裂变与链式反应原子物理、波粒二象性光子说解释光电效应υhε=λυc=02=21=WυhmvEmkmamkmeUmvE=21=2一个电子只吸收一个光子的能量返回计算时注意单位,1ev=1.6×10-9J重核裂变与链式反应原子物理、波粒二象性康普顿效应石墨对X射线的散射时,在散射的X射线中,除了有与入射波长λ0相同的成分外,还有波长大于λ0的成分。光电效应表明光子具有能量,康普顿效应说明光子不仅有能量还有动量2=mcEυh=2=⇒cυhmλhυp=ch=mc=∴返回重核裂变与链式反应原子物理、波粒二象性对光的研究重视波动性、忽视了粒子性爱因斯坦注意到,解释光电效应重视粒子性、忽视了波动性phλ=实物粒子的研究德布罗意采用类比的思维猜想到1927年戴维孙和G·P·汤姆孙电子束衍射实验,证实了电子的波动性物质波提高显微镜分辨率:电子显微镜、提高加速电压、质子显微镜返回重核裂变与链式反应原子物理、波粒二象性如何理解波动性单缝衍射1)不能肯定粒子(光子)落在哪一点2)但粒子(光子)落在明纹处的概率大3)狭缝越小,中央亮纹越宽,光子的动量的不确定性越大,即微观世界中,不可能同时准确地知道粒子的位置和动量如何理解波粒二象性1)传播时,表现波动性2)与物质相互作用时,表现粒子性3)大量光子,表现波动性4)单个光子,表现粒子性5)波长大的,表现波动性6)波长短的,表现粒子性波粒二象性返回重核裂变与链式反应原子物理、波粒二象性一尺之锤,日取其半,万世不竭。”物质组成物质由原子组成,原子不可分。原子可分、由电子与带正电的物质组成电子的发现枣糕模型核式结构模型α粒子散射实验天然放射现象原子核可分原子核由质子、中子组成发现质子发现中子核力使核子结合成原子核质量亏损、结合能、核能核裂变、核聚变玻尔模型电子云模型原子的稳定性原子光谱的分立性玻尔理论的局限性重核裂变与链式反应原子物理、波粒二象性电子的发现阴极射线的研究:1.不同材料的阴极射线成分均相同2.汤姆孙粗略测定电子的电荷量、求出了荷质比3.密立根精确测定了电子电荷返回重核裂变与链式反应原子物理、波粒二象性α粒子散射实验绝大多数α粒子穿过金箔后仍沿原来方向前进,少数α粒子(约占8000分之一)发生了较大的偏转,极少数α粒子的偏转超过了90°,有的甚至几乎被撞了回来。1.可估算原子核的半径2.推算原子核的电荷数、原子的核外电子数返回重核裂变与链式反应原子物理、波粒二象性电子绕核运动(有加速度)卢瑟福核式结构模型的困难辐射电磁波能量减少半径减小电子沿螺旋线轨道落入原子核原子不稳定事实:原子是稳定的。频率等于绕核运行的频率频率变化原子光谱应为连续光谱事实:原子光谱是不连续的亮线返回重核裂变与链式反应原子物理、波粒二象性玻尔理论的主要内容:1、定态假设:原子只能处于一系列不连续的能量状态中,在这些状态中原子是稳定的,电子虽然绕核运动,但并不向外辐射能量。这些状态叫定态。2、跃迁假设:原子从一种定态(E初)跃迁到另一种定态(E终)时,它辐射(或吸收)一定频率的光子,光子的能量由这两种定态的能量差决定,即hv=E2-E1121=EnEn能量n=1,2,3,…3、轨道假设:原子的不同能量状态跟电子沿不同的圆形轨道绕核运动相对应。原子的定态是不连续的,因此电子的可能轨道的分布也是不连续的。1...

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