
- •Основы кинематики.
- •1.2. Основы динамики.
- •1.3. Законы сохранения в механике.
- •1.4. Механика твердого тела.
- •1.5. Релятивистская динамика.
- •2. Замедление времени. ,
- •1.6. Механические колебания
- •Свободные гармонические незатухающие колебания.
- •2. Свободные затухающие колебания
- •3. Вынужденные колебания. Резонанс.
- •1.7. Механические волны.
- •1.8. Основы молекулярно-кинетической теории вещества
- •1.9. Функции распределения максвелла и больцмана.
- •1.10. Основы термодинамики
- •2.1. Электрическое поле в вакууме
- •2.2. Электрическое поле в веществе.
- •Электрический ток.
- •2.4. Магнитное поле в вакууме.
- •Магнитное поле в веществе
- •2.6. Основы теории электромагнитного поля.
- •Ток смещения
- •2. Всякое изменяющееся во времени электрическое поле порождает вихревое магнитное поле.
- •Электромагнитные колебания
- •2.8. Электромагнитные волны.
- •Интерференция и дифракция света .
- •3.2. Поляризация и дисперсия света.
- •3.3. Тепловое излучение.
- •3.4. Фотоэффект. Эффект комптона. Давление света.
- •3.5. Основные положения квантовой механики.
- •3.6. Квантовая теория атома.
- •3.7. Элементы физики твердого тела.
- •3.8. Ядро атома.
- •3.9. Элементарные частицы.
3.4. Фотоэффект. Эффект комптона. Давление света.
Фотоэффект. Классическая теория, представляющая свет как электромагнитные волны, не смогла объяснить законы фотоэффекта и эффект Комптона.
Явлением внешнего фотоэффекта называется вырывание электронов с поверхности тела под действием света достаточно высокой частоты. Экспериментально были установлены следующие закономерности внешнего фотоэффекта:
-
Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно растет с увеличением частоты света и не зависит от его интенсивности.
-
Для каждого вещества существует т.н. «красная граница» фотоэффекта, т.е., наименьшая частота νМИН, при которой еще возможен фотоэффект.
-
Число фотоэлектронов, вырываемых светом из катода за 1с, прямо пропорционально интенсивности света.
-
Фотоэффект практически безынерционен, фототок возникает практически мгновенно после начала освещения катода при условии, что частота света ν ≥ νМИН .
А.Эйнштейн пришел к выводу, что свет распространяется в пространстве и поглощается веществом в виде фотонов – квантов электромагнитного поля с энергией εf = hv. При взаимодействии с веществом фотон целиком передает свою энергию одному электрону. Эта энергия затрачивается на работу выхода электрона из вещества АВЫХ и сообщение вылетевшему электрону кинетической энергии EКИН :
(формула
Эйнштейна).
Это
выражение объясняет все экспериментальные
законы фотоэффекта. В частности, «красную
границу» фотоэффекта, т.е., νМИН=
АВЫХ/h.
Кроме
того, фототок прекращается, т.е. электроны
не долетают до анода, при приложении
между электродами т.н. задерживающей
разности потенциалов
.
Эффект
Комптона
состоит в наблюдении у рассеянного на
веществе рентгеновского излучения
увеличения длины волны. Он не объясним
с волновой точки зрения, т.к. согласно
ей при прохождении электромагнитной
волны через вещество возникает вторичное
излучение с той же самой длиной волны.
Этот эффект легко объясняется, если
его рассматривать как упругое соударение
двух частиц: фотона (f)
и неподвижного электрона (e)
(рассеяние фотона на электроне) и
записать законы сохранения импульса
и энергии:
.
Учтем,
что энергия электрона после столкновения
;
εf=hν=hc/λ
и
εf’=hν’=hc/λ’
– энергии налетающего и рассеянного
фотонов, соответственно; θ
– угол рассеяния, т.е. угол между
векторами импульсов фотонов
.
Так
как электромагнитная волна, обладающая
энергией Е,
имеет
импульс р
=
Е/c
(это
вытекает из общего выражения СТО для
энергии
при
m
=
0),
то
такое
же соотношение должно выполняться и
для импульса
фотона:
pf
=
εf
/c
= hv/c=h/λ=ħ·k,
где
λ
и k=2π/λ
- длина
волны и модуль волнового вектора
,
соответственно, ħ=h/2π
– тоже постоянная Планка.
Решая совместно уравнения получим:
,
где
–
т.н. комптоновская длина волны для
электрона.
Рассматривая свет как поток частиц-фотонов удалось также объяснить давление света на поверхность.
Давление света. Фотоны, обладая импульсами, попадая на поверхность, оказывают на нее давление. Если п – плотность фотонов, то на единицу поверхности в единицу времени попадает п·с фотонов. При поглощении каждый фотон сообщает поверхности импульс рf = hv/c, тогда все фотоны сообщат единице площади поверхности в единицу времени импульс (а это и есть давление):
Р =( hv/c)· п·с= εf ·n.
Но величина εf ·n равна энергии фотонов, заключенных в единице объема, т.е., объемной плотности электромагнитной энергии w. Таким образом, Р = w или с учетом того, что часть фотонов отражается: Р = w(1+ ρ), где ρ – коэффициент отражения, равный 1 при полном отражении фотонов, и 0 при их полном поглощении. Полученный результат совпадает с выражением для давления света в электромагнитной теории.