第2章_第1頁
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文檔簡介

1、第 2 章,熱輻射與量子論的起源,黑體輻射,圖 2-1 空洞輻射,圖 2-2,,Rayleigh-Jeans輻射公式,圖 2-3,圖 2-4,圖 2-5,圖 2-6,圖 2-7,Stefan-Boltzmann定律,圖 2-8,Wien公式,Planck輻射公式及能量子的發(fā)現(xiàn),圖 2-9,,Ultraviolet catastrophe,紫外災(zāi)變,是指用於計算黑體輻射強(qiáng)度的瑞立-金斯定律(Rayleigh–Jeans law)在輻射頻率

2、趨向於無窮大時背景[編輯]19世紀(jì),由於冶金以及照明設(shè)備製造等的需要,人們急需找到黑體輻射強(qiáng)度和輻射頻率的關(guān)係。1889年盧默與魯本斯通過研究空腔輻射得出了黑體輻射光譜的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。但是,單使用實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)找對應(yīng)點(diǎn)的方法十分不便,於是,人們開始了尋找一般的公式。計算結(jié)果和實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)無法吻合的物理史事件。,Ultraviolet catastrophe,1900年,瑞立根據(jù)古典統(tǒng)計力學(xué)推出了一個公式1905年,金斯修正了瑞立輻射公式中的一個數(shù)

3、值錯誤,以後,此公式被稱為瑞立-金斯公式。,其中,w(ν,T) 為輻射的能量密度,k是波茲曼常數(shù),c為真空中的光速,T是熱力學(xué)溫度。 可以看出,w在ν趨向於無窮大時趨向於無窮大,這於實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)相違背。 1911年,奧地利物理學(xué)家埃倫費(fèi)斯特用「紫外災(zāi)變」來形容古典理論的困境。,,,,這即是普朗克的能量量子化假說,這一假說的提出比愛因斯坦為解釋光電效應(yīng)而提出的光子概念還要至少早五年。,,Planck參照當(dāng)時為大家所公認(rèn)的,一切物質(zhì)皆為非連續(xù)體

4、,而是由質(zhì)點(diǎn)所組成,而提出能量子的假說。此說的大意是:一系統(tǒng)之能量可為不連續(xù)的,而是能量的最小量ε的整數(shù)倍,此能量的最小量為一能量子 (energy quantum)。,2-5 固體比熱的Einstein理論,固體比熱的Debye理論,在低溫之情況,,在極低溫之情況,,在高溫之情況,光電效應(yīng),圖 2-10,圖 2-11 各種材料的臨界波長,圖 2-12 遏止電位,圖 2-13 遏止電位是頻率的函數(shù),,光電效應(yīng)有三個問題無法以光的波動理論

5、來解釋:由波動理論,光電子的動能會因光的強(qiáng)度增強(qiáng)而增加,但是由圖2-12可知, Kmax與光的強(qiáng)度無關(guān)。由波動理論,只要光的強(qiáng)度甚強(qiáng),則任何頻率的光均會發(fā)生光電效應(yīng)。但是由圖2-13,顯示每一種材料,其表面各有一特定的截止頻率 ,低於此頻率時不論入射光的強(qiáng)度如何,均不能產(chǎn)生光電流。由波動理論,微弱光波需照射一段時間,電子由波動獲得足夠的能量之後才能使電子射出。但是光電子的射出並沒有時間的延遲。,,當(dāng)光子碰到金屬表面的電子,就將能量

6、傳送給此電子,這些電子可獲得光子的所有能量或完全不獲得。當(dāng)能量傳送給電子之後,光子就不存在,而電子獲得能量之後,如果能量足夠大就可脫離金屬表面。脫離金屬表面之後,此電子就損失能量 (金屬表面的功函數(shù))。電子所獲得的最大能量是由光子所獲得的能量減去金屬的功函數(shù)。因此由頻率 照射所射出的光電子的最大動能是此為Einstein的光電子方程式,與Millikan的實(shí)驗(yàn)完全相同。,,2-9 Compton效應(yīng),圖 2-14,圖 2-15

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