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类型物理选修3-5人教版-17.3粒子的波动性-(共30张PPT)课件.ppt

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  • 文档编号:3410597
  • 上传时间:2022-08-28
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    关 键  词:
    物理 选修 人教版 17.3 粒子 波动性 30 PPT 课件
    资源描述:

    1、 第十七章第十七章 波粒二象性波粒二象性-光的认识发展史光的认识发展史-什么是光?什么是光?光是什么?光是什么?让我们让我们抚去岁月的风尘抚去岁月的风尘打开历史的卷面打开历史的卷面踏着前人的足迹踏着前人的足迹回顾一下光学说的发展回顾一下光学说的发展 1621年荷兰科学家菲涅耳年荷兰科学家菲涅耳(W.snell,15801626)从实验从实验归纳出反射定律、折射定律,在此基础上诞生了几何光学。归纳出反射定律、折射定律,在此基础上诞生了几何光学。早在我国先秦时代(公元前早在我国先秦时代(公元前400382年),年),墨经墨经中就详中就详细论述了光的直线传播、光的反射以及平面镜、凹面镜和凸面镜细论述

    2、了光的直线传播、光的反射以及平面镜、凹面镜和凸面镜的成像规律。的成像规律。而在之后约一百年,古希腊的欧几里德也专门著书而在之后约一百年,古希腊的欧几里德也专门著书光学光学,对人眼为何能看到物体、光的反射性质、球面镜焦点,对人眼为何能看到物体、光的反射性质、球面镜焦点等问题进行了探讨。等问题进行了探讨。光学发展史光学发展史一、几何光学时期一、几何光学时期光是什么光是什么?二、光的微粒说和波动说二、光的微粒说和波动说1668年英国科学家牛顿年英国科学家牛顿(Newton)提出光的提出光的微粒说微粒说,1678年荷兰物理学家惠更斯年荷兰物理学家惠更斯(Huygens)提出光的提出光的波动说波动说。两

    3、种学说的争论持续了几个世纪,起初微粒说占优,到两种学说的争论持续了几个世纪,起初微粒说占优,到19世纪初,人们对光本质的认识逐渐趋向于波动说。下表例世纪初,人们对光本质的认识逐渐趋向于波动说。下表例举了几个世纪以来两种学说的拥护者,以及它们刚被提出举了几个世纪以来两种学说的拥护者,以及它们刚被提出时的出发点和存在的问题:时的出发点和存在的问题:牛顿牛顿(Newton)光是一种粒子光是一种粒子!光是一种波光是一种波!惠更斯惠更斯(Huygens)微微粒粒说说 支持者支持者波波动动说说牛顿牛顿胡克(胡克(Hooke)惠更斯(惠更斯(Huygens)托马斯托马斯杨(杨(T.Young)夫琅和费夫琅和

    4、费(Fraunhofer)菲涅耳(菲涅耳(Fresnel)傅科(傅科(Foucault)能够解释能够解释/无法解释无法解释(刚提出时刚提出时光的直线传播光的直线传播光的反射光的反射光的折射光的折射光在折射率大的介质中传播光在折射率大的介质中传播速率小速率小光的干涉光的干涉光的直线传播光的直线传播光的反射光的反射光的折射光的折射光在折射率大的介质中光在折射率大的介质中传播速率小传播速率小【该结论于该结论于18621862年年 被傅科实验所证实被傅科实验所证实】对光的波动说给予有力支持的几个实验:对光的波动说给予有力支持的几个实验:1、1801年年托马斯托马斯 杨杨(Thomas Young)完成

    5、了著名的完成了著名的“杨氏杨氏”实验实验,并提出了干涉原理;,并提出了干涉原理;2、1809年年,马吕斯马吕斯(Malus)发现了光的横波性;(尽发现了光的横波性;(尽管马吕斯当时认为他的发现是对波动说有力的驳斥)管马吕斯当时认为他的发现是对波动说有力的驳斥)3、1815年,年,菲涅耳菲涅耳(Fresnel)综合了惠更斯子波假设综合了惠更斯子波假设和杨氏干涉原理,用次波干涉理论成功地解释了光的直线传和杨氏干涉原理,用次波干涉理论成功地解释了光的直线传播规律,并且定量地说明了光的衍射图样光强分布规律(如播规律,并且定量地说明了光的衍射图样光强分布规律(如泊松亮斑)。泊松亮斑)。赫兹(赫兹(Her

    6、tz)麦克斯韦(麦克斯韦(Maxwell)1860年年,麦克斯韦麦克斯韦总结出总结出麦克斯韦方程组麦克斯韦方程组,得出电磁波,得出电磁波在真空中传播的速度等于光速在真空中传播的速度等于光速 c,从而预言从而预言光是一种电磁波光是一种电磁波。1888年年赫兹赫兹用实验证实了麦克斯韦的预言。用实验证实了麦克斯韦的预言。通过大量实践可知,通过大量实践可知,红外线红外线、紫外线紫外线和和X 射线射线等都是电等都是电磁波,它们的区别仅是频率(波长)不同而已,从而使光的磁波,它们的区别仅是频率(波长)不同而已,从而使光的波动理论成为电磁理论的一部分。波动理论成为电磁理论的一部分。三、光的电磁学说三、光的电

    7、磁学说光是一种电磁波。光是一种电磁波。你的预言是对的!你的预言是对的!四、量子光学时期四、量子光学时期19世纪末到世纪末到20世纪初世纪初,光学的研究深入到光的发生、光和光学的研究深入到光的发生、光和物质的相互作用的微观结构中。一些新的实验,如物质的相互作用的微观结构中。一些新的实验,如热辐射热辐射、光光电效应电效应和和康普顿效应康普顿效应等,用经典电磁波理论都无法解释。等,用经典电磁波理论都无法解释。1900年年普朗克普朗克提出辐射能量的量子化理论,成功地解释了黑提出辐射能量的量子化理论,成功地解释了黑体辐射问题。体辐射问题。1905年年爱因斯坦爱因斯坦提出光量子理论,圆满地解释了光提出光量

    8、子理论,圆满地解释了光电效应。爱因斯坦的结论于电效应。爱因斯坦的结论于1923年被年被康普顿康普顿的散射实验所证实。的散射实验所证实。普朗克(普朗克(Planck)爱因斯坦(爱因斯坦(Einstein)康普顿(康普顿(Compton)从光学发展史可以看出,光的干涉、衍射、从光学发展史可以看出,光的干涉、衍射、偏振等现象证实了光的波动性,而黑体辐射、偏振等现象证实了光的波动性,而黑体辐射、光电效应和康普顿效应等又证实了光的微粒性,光电效应和康普顿效应等又证实了光的微粒性,光具有光具有“波粒二相性波粒二相性”(Wave-particle duality)。)。光在传播的过程中主要表现出波动光在传播

    9、的过程中主要表现出波动性,而在与物质相互作用时主要表现出微粒性性,而在与物质相互作用时主要表现出微粒性。密立根密立根光电效应实验光电效应实验光学发展史光学发展史1672T/年年1690186419051801托马斯托马斯杨杨双缝干涉双缝干涉实验实验1814菲涅耳菲涅耳衍射实验衍射实验赫兹赫兹电磁波实验电磁波实验1888赫兹赫兹发现光电效应发现光电效应19161922康普顿效应康普顿效应牛顿微粒说牛顿微粒说占主导地位占主导地位波动说波动说渐成真理渐成真理 有记者曾问英国物理学家、诺贝尔获奖有记者曾问英国物理学家、诺贝尔获奖者布拉格教授:光是波还是粒子?者布拉格教授:光是波还是粒子?布拉格幽默地回

    10、答道:布拉格幽默地回答道:“星期一、三、星期一、三、五它是一个波,星期二、四、六它是一五它是一个波,星期二、四、六它是一个粒子,星期天物理学家休息。个粒子,星期天物理学家休息。”那么光的本性到底是什么?那么光的本性到底是什么?光的本性光的本性hmc 2hmcp粒子性粒子性波动性波动性(具有能量)(具有能量)(具有频率)(具有频率)(具有动量)(具有动量)hp h 架起了粒子性与波动性之间的桥梁架起了粒子性与波动性之间的桥梁一一.光的波粒二象性光的波粒二象性(具有波长)(具有波长)德布罗意原来学习历史,后来德布罗意原来学习历史,后来改学理论物理学。他善于用历史的改学理论物理学。他善于用历史的观点

    11、,用类比方法分析问题。观点,用类比方法分析问题。1924年,他考虑到普朗克量子年,他考虑到普朗克量子爱因斯坦光子理论的成功在博士论爱因斯坦光子理论的成功在博士论文文关于量子理论的研究关于量子理论的研究中大胆中大胆地把光的波粒二象性推广实物粒子,地把光的波粒二象性推广实物粒子,如电子,质子等。于是他提出如电子,质子等。于是他提出实物实物粒子也具有波动性粒子也具有波动性。这种与实物粒。这种与实物粒子相联系的波称为子相联系的波称为德布罗意波德布罗意波.爱因斯坦觉察到德布罗意物质爱因斯坦觉察到德布罗意物质波思想的重大意义,誉之为波思想的重大意义,誉之为“揭开揭开一幅大幕的一角一幅大幕的一角”。法国物理

    12、学家,法国物理学家,1929年诺贝尔物理学奖获年诺贝尔物理学奖获得者,波动力学的创得者,波动力学的创始人,量子力学的奠始人,量子力学的奠基人之一。基人之一。二二.粒子的波粒二象性粒子的波粒二象性ph hE hp hE 1929年年,德布罗意荣获诺贝尔物理学奖,在德布罗意荣获诺贝尔物理学奖,在颁奖仪式上,主席奥西恩无限感慨地说颁奖仪式上,主席奥西恩无限感慨地说:“如果如果诗人把我们的人生比作是波,改为我们是波才诗人把我们的人生比作是波,改为我们是波才更为贴切。更为贴切。”既然一切运动的物体都具有波动性,那么宏既然一切运动的物体都具有波动性,那么宏观物体为什么仅表现出粒子性,而没有表现出波观物体为

    13、什么仅表现出粒子性,而没有表现出波动性呢?动性呢?下面通过两个例子来进行说明。下面通过两个例子来进行说明。如:如:速度速度=5.0 102m/s飞行的飞行的子弹子弹,质量为,质量为m=10-2Kg,对应的德布罗意波长为:对应的德布罗意波长为:nmmh25103.1 如:如:电子电子m=9.1 10-31Kg,速度,速度=5.0 107m/s,对应的德布罗意波长为:对应的德布罗意波长为:nmmh2104.1 太小测不到!太小测不到!X射线射线波段波段宏观物体的波动性不必考虑,只考虑其粒子性。宏观物体的波动性不必考虑,只考虑其粒子性。例例2 2 乒乓球的质量为乒乓球的质量为2.0g,速度为速度为5

    14、m/s,求德求德布罗意波长布罗意波长?343032236.63 102.0 105=6.63 10m6.63 10nmhmv解解 普朗克常数值极小,宏观物体的波长太短普朗克常数值极小,宏观物体的波长太短,到到现在为止,我们无法观察到宏观物体的波动性。现在为止,我们无法观察到宏观物体的波动性。vmp 由德布罗意公式由德布罗意公式2021 meU 02meU 0mh 002meUmh Uemh02 m102.1210 UoA2.12U 例:例:静止的电子经电场加速,加速电势差为静止的电子经电场加速,加速电势差为U,速度,速度 c。求:求:德布罗意波长德布罗意波长。不考虑相对论效应不考虑相对论效应解:解:m10111 ,15000时时当当VU 要观察电子的波性,必须利用晶体进行类要观察电子的波性,必须利用晶体进行类似于似于X射线的衍射实验。射线的衍射实验。可获得电子在不同电压下的波长可获得电子在不同电压下的波长nmVU39.0,10nmVU123.0,100nmVU039.0,1000与与x射线的波长相当射线的波长相当 二二.粒子的波粒二象性粒子的波粒二象性CsUKG三三.物质波的实验验证物质波的实验验证氧化锌晶体对电子的衍射氧化锌晶体对电子的衍射

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