第十五章 量子物理
15-2 光电效应 光的波粒二象性物理学 第五版
1
一 光电效应实验的规律
V A
1 实验装置及现象
2 实验规律
( 1) 光电流强度与入射光强成正比,
1I
2I
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m2i
o0U? U
12 II?
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2
( 2) 截止频率(红限)
0?
截止频率与 材料有关 与 光强无关,
对某种金属来说,只有入射光的频率大于某一频率?0时,电子才会从金属表面逸出,
0称为 截止频率 或 红限频率,
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遏止电势差与入射光频率具有线性关系,
( 4) 瞬时性使光电流降为零所外加的反向电势差称为 遏止电势差,
对不同的金属,的量值不同,
0U
0U
( 3) 遏止电势差
0U
0U
0
sC nZ tP
O
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按经典理论,电子逸出金属所需的能量,
需要有一定的时间来积累,与实验结果不符,
3 经典理论遇到的困难红限问题瞬时性问题按经典理论,无论何种频率的入射光,只要强度足够大,就能使电子逸出金属,与实验结果不符,
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二 光子 爱因斯坦方程
1 光量子假设
hε?
光可看成是由光子组成的粒子流,单个光子的能量为,
2 爱因斯坦光电效应方程
Wmh 2
2
1
v?
逸出功与材料有关第十五章 量子物理
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理论解释,
几种金属逸出功的近似值 (eV)
钠 铝 锌 铜 银 铂
2.46 4.08 4.31 4.70 4.73 6.35
光强越大,光子数越多,单位时间内
0
产生光电子数目越多,光电流越大,( 时)
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遏止电势差
V A
外加 反向 的遏止电势差 恰能阻碍光电子到达阳极,即
0U
2
0 2
1 vmeU?
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爱因斯坦的光子理论圆满地解释了光电效应现象,
0?hW?
hW?0? (截止频率)
频率限制,只有
0
时才会发生瞬时性,光子射至金属表面,一个
h
0
光子的能量 将一次性被一个电子吸收,
若,电子立即逸出,无需时间积累,
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WeUh 0?
e
W
e
hU
0
3 普朗克常数的测定
Wmh 2
2
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ehU0 e
Uh

0
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遏止电势差和入射光频率的关系
O
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例 1 一半径为 的薄圆片,
距光源 1.0 m,光源的功率为 1W,发射波长
589 nm的单色光,假定光源向各个方向发射的能量是相同的,试计算在单位时间内落在薄圆片上的光子数,
m100.1 3

2623 m10π)m100.1(πS
17
2 sJ 105.2π4

r
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11
111 s 104.7
hc
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17
2 sJ 105.2π4

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光电倍增管放大器接控制机构光光控继电器示意图三 光电效应在近代技术中的应用光控继电器、自动控制、
自动计数、自动报警等,
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四 光的波粒二象性
2
0
222 EcpE
相对论能量和动量关系
hE?( 2) 粒子性,(光电效应等)
( 1) 波动性:光的干涉和衍射
pcEE,00
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hp?
描述光的粒子性描述光的波动性
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15-1 黑体辐射 普朗克能量子假设
15-4 氢原子的玻尔理论
15-3 康普顿效应
15-2 光电效应 光的波粒二象性
*15-5 弗兰克 -赫兹实验
15-6 德布罗意波 实物粒子的二象性