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* 4、屏幕上出现主明纹的最高级次 5、第 k 级主极大半角宽 中央主极大: * 量子物理复习 * 主要内容 康普顿效应 光电效应 黑体辐射 德布罗意波 不确定关系 波函数、薛定谔方程 氢原子光谱 * 黑体 黑体辐射 能完全吸收照射到它上面的各种频率的电磁辐射,而无反射的物体. 黑体: 2、描述热辐射的物理量 1、热辐射:物体中的分子、原子受到热激发而发射电磁辐射的现象。 (1)单色辐射出射度 (2)辐出度 * 斯特藩—玻尔兹曼定律 维恩位移定律 * 1、 光子假设:光可以看成一种粒子流 ,这些粒子叫光量子(简称光子), 光子的速度为c,光子的能量为 2、爱因斯坦方程: ①从方程可以看出光电子初动能和照射光的频率成线性关系。 ④电子只要吸收一个光子就可以从金属表面逸出,所以无须时间的累积。 ②光强大,光子数多,释放的光电子也多,故光电流也大。 ③从方程中,当初动能为零时,可得到红限频率: 光电效应 * 德布罗意波 德布罗意波的波长和频率 不确定关系 * 波函数的物理意义: ② 归一化条件 (粒子在整个空间出现的概率为1) ③ 波函数特征/标准条件: 单值、有限、连续。 ①时刻 t 粒子在空间 处 dV 体积内出现的概率 波函数、薛定谔方程 * 可见光 赖曼线系(nf =1) (ni =2, 3, 4?) 紫外 巴尔末系(nf = 2) (ni =3,4,5 ... ) 氢原子光谱 * 氢原子光谱 rn= n2r1 E1= -13.6 eV 光频 电离能: * * 原子中的电子的运动状态可由四个量子数(n, l ,ml , ms) 来表示. 角量子数 l 决定电子的轨道角动量 磁量子数 ml 决定轨道角动量的方向 自旋量子数ms决定自旋角动量的方向 主量子数 n 决定电子的能量 氢原子光谱 * 电容的大小仅与导体的形状、相对位置、其间的电介质有关. 与所带电荷量无关. * 相邻两明纹或暗纹的间距: * 任何物体在任何温度下都向外辐射电磁波 * 任何物体在任何温度下都向外辐射电磁波 * * * * * * 总 复 习 * 电磁学复习 * 电 场 电磁感应 磁 场 * 1、库仑定律 基本概念 电 场 复 习 一个定律 * 1、场强环路定理--静电场中,沿任一闭合路 径的环流等于零。 含义:反映静电场是保守力场(有势场) 真空中: 2、高斯定理:穿出任一闭合曲面的电位移通 量 等于该曲面内所包围的所有自由电荷的 代数和。 两个定理 * 电场中电荷受到电场力 电场可移动电荷 作功 出发点: { 电场强度 电势 1、定义: 两个基本物理量 * 3、计算: ?以点电荷为基础利用叠加原理求,电荷连续分布要积分。 ?以点电荷为基础利用叠加原理求,电荷连续分布要积分。 !! 要合理选取积分路径和参考点。 注意:!若在积分路径上场强/电势分布不同应分段积分; * ?利用高斯定理 注意:高斯定理是普遍成立的 但用于求场强则只适用于某些 具有对称性的电场。 分析电场线分布 (球、面、轴对称) 作高斯面 (高斯面垂直或平行于电场线) ?利用典型带电体场强分布叠加。 ?利用典型带电 体电势分布叠加。 应记住一些 典型的场强 和电势分布! * 2、可有 计算电势的方法 1、点电荷场的电势及叠加原理 小 结 计算场强的方法 1、点电荷场的场强及叠加原理 2、根据电势的定义 (分立) (连续) (分立) (连续) 补 充 * 典型电场电势 典型电场的场强 3 高斯定理 均匀带电直线l 均匀带电圆环 均匀带电圆盘 方向垂直于环面 方向垂直于盘面 (2)R x 补 充 * 典型电场电势 典型电场的场强 球面内 球面外 均匀带电球面 均匀带电无限长直线 均匀带电无限大平面 方向垂直于直线 方向垂直于平面 3 高斯定理 补 充 * 典型电场电势 典型电场的场强 球面内 球面外 均匀带电球体 均匀带电无限长圆柱面 两均匀带异号电无限大平面 方向垂直于圆柱面 方向垂直于平面 3 高斯定理 补 充 * 1、孤立导体的电容 2、电容器的电容 平板电容器 电容和电容器 d + + + + + - - - - - B A -q +q E S * RA RB 当 (孤立导体球的电容) 当 球形电容器 * RA RB 由高斯定理计算得: l r 电容: 圆柱形电容器 * 2、电场能量密度 任一电场,电场的能量: 平板电容器的能量密度: 1、电场的能量 电场空间的体积 适用任意电场 静电场能量 例如:导体球壳、带电球体、球形电容器、平板电容器等 * 1、毕奥---萨伐尔定律: 2、 安培环路定理: 3、磁场高斯定理: (稳恒磁场无源)
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