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波粒二象性
—黑体辐射
1、热辐射
在任何温度下,物体都向外各种频率的电磁波。只是在不同的温度下所发出的各种
电磁波的能量按频率有不同的分布,所以才表现为不同的颜色。这种能量按频率的分布随温
度而不同的电磁辐射叫做热辐射。
任何物体在任何温度下都有热辐射,波长自远红外区连续延伸到紫外区(连续谱)。低
温物体也有热辐射,但辐射较弱,并且主要成分是波长较长的红外线。
2、平衡热辐射:加热一物体,若物体所吸收的能量等于在同一时间内辐射的能量,则物体
的温度恒定。这种温度不变的热辐射称为平衡热辐射。
3、光谱辐出度(单色辐出度)
dE(T)
ν
M=
νdν
4、黑体:能完全吸收射到它上面的电磁波的表面叫绝对黑体,简称黑体。因而黑体辐射的
电磁波的强度最大,这样研究黑体辐射的规律就具有重要的理论意义。
5、黑体辐射定律
b
(1)维恩位移定律:ν=CT,λ=
mνm
T
4
(2)斯特藩—玻耳兹曼定律:M(T)=σT
β
2
(3)维恩:Mν(T)=ανexp(−)
T
2
2πν
(4)瑞利(Rayleigh)—Jeans):Mν(T)=2kT
c
2πhν3
6普朗克黑体辐射:Mν(T)=2hνkT
ce−1
7普朗克能量子假设
−34
ε=hν,h=652)×10J⋅s
二光电效应
1红限频率的存在
实验发现,只有当入射光的频率大于某一值ν时,才能从金属表面释放电子。当入射
0
相应的光波长λ称为红限波长。实验表明,不同金属的红限频率不同。
0
2光电流与正向电压的关系
当用大于红限频率的某固定频率的光照射某金属时,实验表明,光强一定时,光电流
随加速电压的增加而增加;当加速电压增加到一定值时,光电流不再增加,而是达到一饱和
值im。饱和现象说明,此时,单位时间内从阴极K逸出的光电子已经全部阳极A接收。
3饱和电流与入射光强的关系
当用大于红限频率的某固定频率的光照射某金属时,实验表明,饱和电流im与光强I成
正比。这说明,单位时间内阴极K逸出的光电子数与入射光强正正比。
4截止电压
用大于红限频率的某固定频率的光照射某金属时,实验表明,当加速电压减小到零,
并反向(
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