17、2光的粒子性学案【学习目标】识记:了解光电效应的实验规律。理解:爱因斯坦光电效应方程以及意义。运用:了解康普顿效应,了解光子的动量。【重点难点】光电效应的实验规律爱因斯坦光电效应方程以及意义一光究竟是什么托马斯。杨、等观察到了光的干涉、衍射和偏振现象说明光具有性。二、光电效应现象及实验规律1、光电效应现象:在光的照射下物体________的现象,发射出来的电子叫做__________。2、光电效应的实验规律(1)存在____电流。在一定的光照条件下,随着所加电压的____,光电流趋于一个饱和值,入射光越强,饱和电流____,即入射光越强时,单位时间内发射的光电子数目______。(2)存在着______电压和______频率。(a)只有施加______电压且达到某一值时才会使光电流为零,这一电压称为____电压,______电压的存在说明光电子具有一定的____。初速度的上限vc应该满足___________(b)实验表明,对一定颜色(频率)的光,无论光的强度如何,遏止电压都是一样的。光的频率v改变时,遏止电压Uc也会改变。这表明光电子的能量只与入射光的______有关,而与入射光的________无关(c)当入射光的频率减小到某一数值vc时,即使不施加反向电压也没有光电流,这表明已经没有光电子了。Vc称为_________或________.当入射光的频率低于________时不发生光电效应。不同的金属的截止频率不同。(3)光电效应具有______。当入射光频率超过截止频率ν0时,无论光怎样微弱,产生电流的时间不超过______,光电效应几乎是瞬时的。3、使电子从金属中逸出所需做功的______叫做这种金属的逸出功,不同金属的逸出功____。四、爱因斯坦的光量子假设1、内容:光不仅在发射和吸收时能量是一份一份的,而且光本身就是由一个个不可分割的组成的。频率为ν的光的能量子为,这些能量子称为。(h为普朗克常量)2、爱因斯坦光电效应方程在光电效应中金属中的电子吸收了光子的能量,一部分消耗在电子,另一部分变为光电子逸出后的。由能量守恒可得出:W0为电子逸出金属表面所需做的功,称为逸出功Wk为光电子的最大初动能。爱因斯坦光电效应方程:3、爱因斯坦对光电效应的解释:①光强大,光子数,释放的也多,所以光电流也。②电子只要吸收一个光子就可以从金属表面逸出,所以不需时间的。③从方程可以看出光电子初动能和照射光的频率成线性关系④从光电效应方程中,当初动能为零时,可得截止频率:νc=W0h3、密粒根实验:求普朗克常量(1)在上图中作出UC-V图像hν=Ek+W0(2)根据爱因斯坦光电效应方程和遏制电压与光电子最大初动能关系式写出UC与V的函数表达式(3)图像的斜率表示(4)求出h(5)这种金属的截止频率怎么求?五、康普顿效应1、光的散射:光在介质中与物体微粒的相互作用,使光的传播方向________的现象。2、康普顿效应:在光的散射中,除了与入射波长λ0____的成分外,还有波长____λ0的成分,这个现象叫做康普顿效应。3、康普顿效应的意义:康普顿效应表明光子除了具有能量之外,还具有动量,深入揭示了光的______性的一面。光子的动量:p=________。【课堂练习】例题1、关于光的本性,下列说法中正确的是()A.光电效应反映光的粒子性B.光子的能量由光的强度所决定C.光子的能量与光的频率成正比D.光在空间传播时,是不连续的,是一份一份的,每一份光叫做一个光子例题2现有a、b、c三束单色光,其波长关系为λa>λb>λc.用b光束照射某种金属时,恰能发生光电效应.若分别用a光束和c光束照射该金属,则可以断定()A.a光束照射时,不能发生光电效应B.c光束照射时,不能发生光电效应C.a光束照射时,释放出的光电子数目最多D.c光束照射时,释放出的光电子的最大初动能最小故选A.练习1关于光电效应现象,下列说法中正确的是()A.在光电效应现象中,入射光的强度越大,光电子的最大初动能越大B.在光电效应现象中,光电子的最大初动能与照射光的频率成正比C.对于任何一种金属都存在一个“最大波长”,入射光的波长必须小于此波长,才能产生光电效应D.对于某种金属,只要入射光的强度足够大,就会发生光电效应故选:C例题3铝的逸出功是4.2ev,现将波长200nm的光照射铝的表面。(1...