量子物理基础
热辐射:任何物体在任何温度下都会发射不同频率的电磁波的现象为热辐射.物体在任
何时候都存在发射和吸收电磁辐射的过程。
实验证明热辐射具有如下规律:
1)辐射能量按频率的分布随温度而不同。
2)不同物体在某一频率范围发射和吸收辐射的能力不同;同一物体在某一频率范围发
射越强, 吸收也越强。
黑体:能完全吸收照射到它上面的各种频率的电磁辐射的物体称为黑体。(黑体是理
想模型)。
斯特藩—玻耳兹曼定律:黑体辐出度与黑体的热力学温度的四次方成正比。
维恩位移定律:当黑体的热力学温度升高时,与单色辐出度的峰值相对应的波长向短波。
普朗克量子假设:金属空腔壁中电子的振动可视为一维谐振子,它吸收或者发射电磁辐射能量是量子化的(不连续)。
光电效应:当光照射到金属表面时,金属中有电子逸出的现象。所逸出的电子叫光电子,形成光电流,使电子逸出某种金属表面所需的功称为该金属的逸出功。
经典电磁理论遇到的困难:
1)红限问题:按经典理论,无论何种频率的入射光,只要其强度足够大,就能使电子具有足够的能量逸出金属。与实验结果不符。
2)瞬时性问题:按经典理论,电子逸出金属所需的能量,需要有一定的时间来积累,一直积累到足以使电子逸出金属表面为止。与实验结果不符。
光既有粒子性,又具有波动性,即具有波粒二象性。波动性:光的干涉和衍射(传播时);粒子性:(和物质相互作用时)。
在散射X射线中除有与入射波长相同的射线外,还有波长比入射波长更长的射线,其波长的改变与散射角有关,而与入射线波长和散射物质都无关。
卢瑟福的有核模型:卢瑟福在а粒子散射实验的基础上提出核式结构模型:1)全部正电荷集中在原子球体中心,大约占原子体积几万分之一大小的范围内,构成原子核。2)原子质量几乎全(99.9%以上)集中于此。3)Z个电子在核外凭借其与正电荷的库仑力做绕核运动,也就类似于行星那样的运动。
不确定原理:海森伯提出不确定原理:对于微观粒子不能同时用确定的位置和确定的动量来描述:
1)微观粒子同一方向上的坐标与动量不可同时准确测量,它们的精度存在一个终极的不可逾越的限制。
2)不确定的根源是“波粒二象性”这是自然界的根本属性。
3)对宏观粒子,因ΔxΔp →0很小,所以可视为位置和动量能同时准确测量。
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