- •Квантовые свойства света.
- •Опыт Боте.
- •Энергия, масса и импульс фотона.
- •Фотоэффект.
- •Эффект Комптона и его теория.
- •Тормозное рентгеновское излучение.
- •Давление света.
- •Атомные спектры. Сериальные формулы.
- •Опыт Резерфорда.
- •Постулаты Бора.
- •Опыт Франка-Герца.
- •Закон Мозли.
- •Длина волны де Бройля.
- •Опытное обоснование волнового дуализма.
- •Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
- •Волновая функция и ее статистический смысл.
- •Уравнение Шредингера.
- •Собственные функции и собственные значения. Стационарное уравнение Шредингера.
- •Квантомеханическое представление свободно движущейся частицы.
- •Квантомеханическое описание частицы в бесконечно глубокой прямоугольной потенциальной яме.
- •2. Законы теплового излучения
- •2.1. Закон Кирхгофа
- •2.2. Законы Вина
- •2.3. Закон Стефана-Больцмана
- •3. Ультрафиолетовая катастрофа
- •4. Квантовая гипотеза и формула Планка
- •5. Оптическая пирометрия
- •6. Внешний фотоэффект. Уравнение Эйнштейна
- •7. Фотоны: энергия, импульс
- •8. Давление света
- •9. Эффект Комптона
- •2.3. Эффект Комптона
- •Эффект Комптона Compton effect
- •Эффект Комптона Конспект лекции с демонстрациями
Элементы квантового подхода. Формула Планка. Импульс фотона. Эффект Комптона.
Квантовые свойства света. Опыт Боте. Энергия, масса и импульс фотона. Фотоэффект. Эффект Комптона и его теория. Тормозное рентгеновское излучение. Давление света.
Квантовые свойства света.
Корпускулярно-волновой дуализм света
Свет
испускается, распространяется и
поглощается в виде корпускул – фотонов,
которые являются частицами электромагнитного
поля и носителями квантов (порций)
энергии. Величина кванта энергии
определяется формулой Планка:
Корпускулярные
характеристики фотона (
)
дополняются волновыми характеристиками
(
),
что подтверждаетпринцип
дополнительности Бора.
Опыт Боте.
Опыт Боте (1924 г.). В этом опыте тонкая металлическая фольга Ф освещалась рентгеновскими лучами малой интенсивности, вызывающими в фольге слабую рентгеновскую флюоресценцию (послесвечение). Рентгеновское излучение от фольги попадало на два счетчика ионизирующего излучения Сч1 и Сч2 (счетчики Гейгера). Чувствительность таких счетчиков настолько велика, что они могут регистрировать отдельные рентгеновские кванты. Срабатывая, счетчики приводили в действие механизмы самописцев М1 и М2, делающие отметки на движущейся ленте Л. В результате получено, что отметки на ленте от двух самописцев, связанные с моментами попадания в счетчики рентгеновских квантов, абсолютно случайны. Этот факт можно было объяснить лишь беспорядочным попаданием рентгеновских квантов, рассеиваемых фольгой то в одном, то в другом направлении, тогда как согласно волновым представлениям излучение от источника должно распространяться равномерно во все стороны.
Энергия, масса и импульс фотона.
Свет
испускается, поглощается и распространяется
дискретными порциями (квантами),
названными фотонами. Энергия фотона
.
Его масса находится из закона взаимосвязи
массы и энергии:
.
Фотон – элементарная частица, которая
всегда (в любой среде) движется со
скоростью с и имеет массу покоя, равную
нулю. Следовательно масса фотона
отличается от массы таких эл-тарных
частиц, как электрон, протон и нейтрон,
которые обладают отличной от нуля массой
покоя и могут находиться в состоянии
покоя. Импульс фотона
получим,
если в общей ф-ле теории относительности
(Е
– полная энергия) положить массу покоя
фотона
:
.
Следовательно, фотон, как и любая другая
частица, характеризуется энергией,
массой и импульсом.
Фотоэффект.
Гипотеза
Планка, решившая задачу теплового
излучения черного тела, получила
подтверждение и дальнейшее развитие
при объяснении фотоэффекта – явление,
открытие которого сыграло важную теорию
в становлении квантовой теории. Различают
фотоэффект внешний, внутренний и
вентильный. Внешним
фотоэффектом называется
испускание электронов в-вом под действием
электромагнитного излучения (света).
Он наблюдается в твердых телах (металлах,
полупроводниках, диэлектриках), а так
же в газах на отдельных атомах и молекулах.
Внутренний
фотоэффект –
это вызванные электромагнитным излучением
переходы электронов внутри полупроводника
или диэлектрика из связанных состояний
в свободные без вылета наружу. В р- тате
концентрация носителей тока внутри
тела увеличивается, что приводит к
возникновению фотопроводимости
(повышению электропроводности
полупроводника или диэлектрика при его
освещении) или возникновению ЭДС.
Вентильный
фотоэффект –
возникновение ЭДС (фото-ЭДС) при освещении
контакта двух разных полупроводников
или полупроводника и металла (при
отсутствии внешнего электрического
поля). При помощи вентильного фотоэффекта
можно напрямую преобразовывать солнечную
энергию в электрическую. Уравнение
Эйнштейна для внешнего фотоэффекта:
Энергия падающего фотона расходуется
на совершение работы выхода из металла
и на сообщение фотоэлектрону кинетической
энергии
.
По закону сохранения энергии,
.
