近代物理的重要发现课件.ppt
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- 近代 物理 重要 发现 课件
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1、Ch11 近代物理的重大發現 11-1 電子的發現 11-2 X 射線 11-3 量子論 11-4 光電效應 11-5 物質波學說 11-1電子的發現1.陰極射線:十九世紀末,科學家發現如將一玻璃管氣壓降至 10-3 毫米水銀柱的低氣壓,並在一端接上電極,通以數千伏特的電壓,陰極會發出一種射線,使得另一端塗有螢光物質的管壁發出輝光。稱此射線為陰極射線。此陰極射線會受電磁場作用而偏折,顯示帶有負電荷。2.湯木生的實驗(1897年)(1)實驗目的:測量電子的荷質比(2)實驗裝置:(3)實驗原理:B E E evBeEvB R mv ReB在陰極射線的路徑上同時加以均勻的磁場和電場,調整磁場和電場的
2、大小,使得陰極射線不產生偏向,此時射線受到的磁力等於其受到的電力,即接著將電場除去,只留下磁場,則射線在磁場內做曲率半徑為的圓弧運動,由方法一:2evEmRBRB v R註:此方法不需測量速率,只需測量曲率半徑。2 yeE y(D)m2 v 將磁場除去,只留下電場單獨作用,則射線在右端螢幕上產生一偏向位移。方法二:22eyvyEmE(D)B(D)22t1t2222112y 21212211 eEyat()()22 mveEDyv t(at)t()()()mvveE yyy(D)mveE y(D)mv22 射線在電場區域的偏向位移由電場區域出來至螢幕間的偏向位移因此公式的証明:(4)實驗結果:湯
3、木生測得射線粒子的電荷 e 與質量 m 的比值11e1.76 10 C/kgm例題:一束電子自電子槍射出後,經一對偏向金屬板射達螢幕,在螢幕上產生之偏移為 8.0公分(如圖)。今將電子槍中絲極與屏極間之電位差加倍,而保持偏向金屬板間之電場不變,則偏移 D 變為多少?(A)0.5公分 (B)1.0公分(C)2.0公分 (D)4.0公分(E)8.0公分。73.日大偏向金屬板絲極 屏極D答案:D例題:在陰極射線管中,電子的動能是電子經由陰極和陽極之間的電位差加速而得。設兩極之間的電位差為 V,電子經加速後,沿垂直於磁場的方向進入一均勻的磁場 B中,測得電子軌跡的曲率半徑為 R,求電子的荷質比。222
4、 VR B答案:例題:將同能量之質子與 質點平行射入平行電板間,則剛穿出電場時,質子偏離原射線之距離 dp 與 質點偏離原射線之距離 d之比值為何?66.日大 12 答案:3.密立坎的油滴實驗(1)實驗目的:測出電子的帶電量。(2)實驗裝置及步驟:將油滴由噴嘴噴出,進入一均勻電場中,並以 X 射線加以游離。以望眼鏡觀察油滴在電場中的運動情形,測量油滴所帶的電量。(3)實驗原理:在不加電場下,油滴受有重力及空氣阻力,空氣阻力與速率成正比,當空氣阻力等於重力時,速率達一終端值 vt。此時3t4mg(r)g6rv3 與 r 分別為油滴的密度與半徑,為空氣的黏性係數,(=1.5 10-5 牛頓-秒 公
5、尺2)。測出油滴的終端速度即可求出其半徑及重量。t3tEv4qErg6rv3q 加上電場 後,測量油滴新的終端速度 ,從油滴的靜力平衡條件 可求出油滴的帶電量。(4)實驗結果:1919 1.6 10 e1.6 10 發現油滴所帶的最小電量是庫倫,各油滴所帶的電量皆為此數值的整數倍。可知電子的帶電量庫倫。193111 1.6 10C m9.1 10kg1.76 10 C/kg 測出電子的電量後,再由其荷質比可算出其質量23019 9650096500C N6.0 101.6 10C 由法拉第的電解定律,可知一莫耳電子的電量為 庫倫,故亞佛加厥常數為例題:在密立坎油滴實驗中,設各油滴大小相同,而且
6、電力大小剛好使帶一基本電荷的油滴靜止不動。今發現有一油滴以速率 V 向上運動後,立即把平行金屬板之正負極轉換,結果此油滴以速率 2V 向下運動。此油滴所帶的基本電荷的數目為 (A)1 (B)2 (C)3 (D)4 (E)5。65.日大答案:C 11-2 X射線1.發現過程:1895年,德國科學家侖琴發現置於陰極射線管旁邊的螢光板會發光,會使照相底片產生感光。確認陰極射線管能夠發出一種能穿透玻璃管壁的新射線,但是他不知道射線的成因,所以名之為 X 射線或稱 X 光。2.產生的原理:X 射線的產生,是因為在陰極射線管中的電子流(即陰極射線)高速射入正極靶時,因為電子減速或造成靶中原子內部的擾動,而
7、放射出來的高頻率的電磁波。3.X 射線的性質:X 射線不受電場或磁場的影響而致偏向,可知 X 射線為電中性。德國物理學家勞厄(曾獲1914年諾貝爾物理獎)認為 X 射線是一種波長甚短的電磁波。一般可見光的繞射光柵由於狹縫間距過大,無法用於顯示 X 射線的波動性質。1912年勞厄想到晶體內原子之間的距離甚小,且排列規則,相當於立體光柵,正可用來使 X 射線產生繞射現象。X 射線的本質已可確認為是電磁波,並經分析得知這種 X 光的波長小於 0.1 nm。4.X 射線的應用:1)醫學上的應用:由於 X 射線波長短,穿透力強,可以穿透肌肉,對身體內部重要器官攝影,不同組織吸收 X 射線的能力不同,故在
8、底片上產生不同的明暗對比。2)晶體結構的研究:晶體中鄰近原子或分子間的距離為數埃,與 X 射線的波長相當,因此晶體內原子的規則排列,自然構成了 X 射線的繞射光柵。第一張 X 光像片侖琴夫人的左手布拉格布拉格 X 射線晶體繞射實驗射線晶體繞射實驗如右圖為一束平行的 X 射線入射一晶體,經相互平行的晶格平面反射後的干涉情形。X 射線入射方向與晶面的夾角為。經相鄰兩晶面反射的射線,其路程差如為 X 射線波長的整數倍時,將產生完全相長性干涉,即2dsinn n1,2,3,,n=1 時稱為第一級繞射,餘類推。例題:欲觀察X射線繞射現象,必須利用結晶體,那是因為:(A)很多晶體在可見光中是透明的(B)晶
9、體中相鄰原子間的問隔與X射線之波長相近(C)晶體中的原子成規則排列,構成似光柵的柵格(D)晶體中原子的基態能量與X射線能量相近(E)晶體中的原子被X射線照射後,可產生光電子。78.日大答案:BC例題:用 X 射線照射晶格距離 d 的晶體時,當布拉格繞射角為 處產生第二極小,則 X 射線的的波長為何?4ds in3 答案:例題:氯化鉀的晶體係由極多數立方體晶格排列組成,每個立方晶格的八個角上的位置即有一個鉀原子或氯原子。如氯化鉀的密度為 1.99 10 3公斤公尺 3,其分子量為 74.56,氯化鉀晶體所得到的第一級繞射角為 30o,試求此 X 射線的可能波長。d答案:3.15埃 11-3 量子
10、論1.熱輻射:根據電磁學的理論,當電荷作加速度運動時,就會放射電磁波。物體的分子或原子內的電荷經常在作無規的熱振動,由於伴隨有加速度,因此產生了熱輻射。物體能輻射出能量,也能吸收外來的輻射能。如果物體在每單位時間內所輻射出的能量多於所吸收的熱輻射能時,則其溫度將會下降;反之,則溫度會上升。良好的熱輻射吸收體,必定也是良好的熱輻射放射體。黑色表面的物體容易吸收外來的熱輻射能量,但也容易輻射出能量。2.黑體輻射:1)黑體:一個理想的熱輻射吸收體,能完全吸收外來的輻射能而不反射,也必定是極佳的熱輻射發射體。2)空腔:在一中空的密封物體的器壁上鑽穿一小孔。不論空腔器壁的材質為何,從小孔進入空腔的電磁波
11、,在器壁上經多次反射後,幾乎全部被吸收而無從逸出,故空腔可視為黑體。3)黑體輻射的性質:若將空腔加熱,空腔內壁即向各方輻射熱能,有一部分熱能從小孔中所射出,稱為黑體輻射。十九世紀末有許多黑體輻射的研究發現 黑體熱輻射的特性曲線,完全和空腔器壁的材料成分無關,僅和其溫度有關。黑體的溫度愈高,所發出的熱輻射強度就愈強,涵蓋的頻率範圍也愈廣。峰值強度所對應的波長 max,隨溫度 T 的升高而往短波長的方向移動,兩者之間有反比的關係。321 u(T,)TTt 黑體輻射的能量密度特性 曲線如右圖所示,其中 為單位體積、單位 頻率寬度之輻射能量。而。3.黑體輻射的解釋:1)維恩理論:德國人維恩以實驗數據為
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