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文檔簡介

波粒二象性熱輻射:我們周圍的一切物體都在輻射電磁波,這種輻射與物體的溫度有關(guān),所以叫做熱輻射?!囟壬邥r(shí),熱輻射中較短波長的成分越來越強(qiáng)。(如:加熱鐵塊:暗紅-赤紅-橘紅-黃白)v(波速)=λf黑體(絕對黑體):能夠完全吸收入射的各種波長的電磁波而不發(fā)生反射的物體。黑體熱輻射的強(qiáng)度與波長的關(guān)系:①隨著溫度的升高,各種波長的輻射強(qiáng)度都有增加;②輻射強(qiáng)度的極大值向波長較短的方向移動(dòng)。維恩公式:在短波區(qū)與實(shí)驗(yàn)非常接近,在長波區(qū)則與實(shí)驗(yàn)偏離很大;瑞利公式:在長波區(qū)基本一致,在短波區(qū)嚴(yán)重不符。(紫外災(zāi)難)能量子(由普朗克提出):不可再分的最小能量值。ε=hν(ν:電磁波的頻率h:普朗克常量,h=6.626x10-34J·s)光的波動(dòng)性:托馬斯·楊、菲涅耳、馬呂斯等分別觀察到了光的干涉、衍射和偏振現(xiàn)象,麥克斯韋和赫茲先后從理論和實(shí)驗(yàn)上確認(rèn)了光的電磁波本質(zhì)。光電效應(yīng)(是粒子性):照射到金屬表面的光能使金屬的電子從表面逸出的現(xiàn)象。這種電子常被稱為光電子。(由赫茲最早發(fā)現(xiàn),P.勒納德和J.J.湯姆孫相繼證實(shí))·存在飽和電流:電流較小時(shí),電流隨電壓的增大而增大;電流增大到一定值之后,即使電壓再增大,電流也不會(huì)增大了。(說明在一定的光照條件下,單位時(shí)間內(nèi)陰極K發(fā)射的光電子的數(shù)目是一定的,即使你傳得越快,光電子就那么幾個(gè),也就不會(huì)改變電流)入射光越強(qiáng),飽和電流越大。(這表明對于一定顏色的光,入射光越強(qiáng),單位時(shí)間內(nèi)發(fā)射的光電子數(shù)越多)·存在遏制電壓和截止頻率:遏止電壓:使光電流減小到0的反向電壓稱為遏止電壓。(意味著光電子具有一定的初速度,他們之間的關(guān)系滿足?mevc2=eUc)(對于一定顏色(頻率)的光,無論光的強(qiáng)弱如何,遏止電壓都是一樣的,而光的頻率改變時(shí),遏止電壓也會(huì)改變,表明光電子的能量只與入射光的頻率有關(guān),而與入射光的強(qiáng)弱無關(guān))截止頻率(極限頻率):入射光的頻率低于截止頻率時(shí)不發(fā)生光電效應(yīng)。(不同金屬的截止頻率不同)·光電效應(yīng)具有瞬時(shí)性。光子:頻率為ν的光的能量子,為hν。hν=EK+W0(或EK=hν-W0)(愛因斯坦光電效應(yīng)方程)hν:金屬的電子吸收一個(gè)光子獲得的能量W0:金屬的逸出功EK:光電子的最大初動(dòng)能,可用動(dòng)能方程推算其最大初速度由上可知光電效應(yīng)的截止頻率滿足hνc=W0密立根通過用愛因斯坦光電效應(yīng)方程推算出的h與普朗克相比較以驗(yàn)證正確性。光的散射:光在介質(zhì)中與物質(zhì)微粒相互作用,因而傳播方向發(fā)生改變的現(xiàn)象??灯疹D效應(yīng)(說明粒子性):在散射的X射線中,除了與入射波長相同的成分外,還有波長大于入射波長的成分?!ふf明:光子除了具有能量外還具有動(dòng)量。聯(lián)立能量子的方程和質(zhì)能方程得,光子的動(dòng)量為p=h/λ波粒二象性:光既具有波動(dòng)性,又具有粒子性。德布羅意的假設(shè):實(shí)物粒子也具有波動(dòng)性。德布羅意波(物質(zhì)波):與實(shí)物粒子相聯(lián)系的波。·驗(yàn)證:德國物理學(xué)家勞厄提議,利用晶體中排列規(guī)則的物質(zhì)微粒作為衍射光柵,來驗(yàn)證倫琴射線的波動(dòng)性,成功證實(shí)倫琴射線就是波長為十分之幾納米的電磁波。戴維孫和G.P.湯姆孫分別利用晶體做了電子束衍射的實(shí)驗(yàn),得到了衍射圖樣,從而證實(shí)了電子的波動(dòng)性。(他們?yōu)榇双@得了1937年的諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng))光波是一種概率波。波恩指出:光子落在各點(diǎn)的概率是不一樣的,光子在空間出現(xiàn)的概率可以通過波動(dòng)的規(guī)律確定。不確定性關(guān)系:如果以Δx表示粒子位置的不確定性,以Δp表示粒子在x方向上的動(dòng)量的不確定量,那么ΔxΔp≥h/4π也就是說,不可能同時(shí)準(zhǔn)確地知道粒子的位置和動(dòng)量,因此也就不可能用“軌跡”來描述粒子的運(yùn)動(dòng)。原子結(jié)構(gòu)德國物理學(xué)家普呂克爾在類似的實(shí)驗(yàn)中看到了玻璃壁上淡淡的熒光及管中物體在玻璃壁上的影。另一位德國物理學(xué)家戈德斯坦認(rèn)為管壁上的熒光是由于玻璃受到陰極發(fā)出的某種射線的撞擊而引起的,并把這種射線命名為陰極射線。J.湯姆孫認(rèn)為陰極射線是帶電粒子流,并確認(rèn)了電子的存在。密立根通過“油滴實(shí)驗(yàn)”精確地測定了電子電荷。在湯姆孫之前,赫茲因?yàn)闆]有改善真空條件和解釋現(xiàn)象錯(cuò)誤而錯(cuò)失良機(jī),舒斯特和考夫曼已經(jīng)測出了陰極射線微粒的比荷。湯姆孫模型:西瓜模型/棗糕模型勒納德做了一個(gè)實(shí)驗(yàn),使電子束射到金屬膜上,發(fā)現(xiàn)較高速度的電子很容易穿透原子。看來原子不是一個(gè)實(shí)心球體。盧瑟福指導(dǎo)學(xué)生蓋革和馬斯頓進(jìn)行α粒子散射實(shí)驗(yàn),提出核式結(jié)構(gòu)模型。·由不同元素對α粒子散射的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可以確定各種元素原子核的電荷Q?!う亮W由⑸涫枪烙?jì)核半徑的最簡單的方法。核半徑的數(shù)量級:10-15m整個(gè)原子半徑的數(shù)量級:10-10m線狀譜:有些光譜是一條條的亮線,我們稱它們?yōu)樽V線,這樣的光譜叫做線狀譜。連續(xù)譜:有的光譜看起來不是一條條分立的譜線,而是連在一起的光帶,我們把它叫做連續(xù)譜。原子的特征譜線:不同原子的亮線位置不同,說明不同原子的發(fā)光頻率是不一樣的,因此這些亮線稱為原子的特征譜線?!だ盟?,可以進(jìn)行光譜分析,優(yōu)點(diǎn)是靈敏度高。從氫氣放電管可以獲得氫原子光譜。巴耳末對當(dāng)時(shí)已知的,在可見光區(qū)的四條譜線做了分析,發(fā)現(xiàn)這些譜線的波長可以用一個(gè)公式表示。如果采用波長的倒數(shù)(稱為波數(shù)),這個(gè)公式可以寫做1/λ=R(1/22-1/n2)n=3,4,5,…(只能取整數(shù),反映了輻射波長的分離特征)R叫做里德伯常量,R=1.10x107m-1這個(gè)公式叫巴耳末公式,它確定的這一組譜線稱為巴耳末系。玻爾的原子結(jié)構(gòu)假說:·軌道量子化和定態(tài)電子的軌道是量子化的。能級:原子的能量是量子化的,這些量子化的能量值叫做能級。定態(tài):原子中這些具有確定能量的穩(wěn)定狀態(tài)?;鶓B(tài):能量最低的狀態(tài)。激發(fā)態(tài):其它的狀態(tài)。氫原子中電子軌道的最小半徑是0.053mm,rn=n2r1氫原子中最低能級的能量是-13.6eV,En=E1/n2當(dāng)電子從能量較高的定態(tài)軌道躍遷到能量較低的定態(tài)軌道時(shí),會(huì)放出光子,這個(gè)光子的能量由前后兩個(gè)能級的能量差決定,即hν=Em-En(這個(gè)式子稱為頻率條件,又稱輻射條件)電子云:用疏密不同的點(diǎn)表示電子在各個(gè)位置出現(xiàn)的概率。原子核八個(gè)核反應(yīng)方程法國物理學(xué)家貝克勒爾發(fā)現(xiàn),鈾和含鈾的礦物能夠發(fā)出看不見的射線,這種射線可以穿透黑紙使照相底板感光。瑪麗·居里和皮埃爾·居里發(fā)現(xiàn)了釙和鐳。天然放射現(xiàn)象:放射性元素自發(fā)地放出射線的現(xiàn)象。(原子序數(shù)大于或等于83的元素,都能自發(fā)地放出射線,原子序數(shù)小于83的元素,有的也能放出射線。)穿透能力:α<β<γ電離作用:γ<β<α半衰期:放射性元素的原子核有半數(shù)發(fā)生衰變所需的時(shí)間。·放射性元素衰變的快慢是由核內(nèi)部自身的因素決定的,跟原子所處的化學(xué)狀態(tài)和外部條件沒有關(guān)系。威爾遜云室:威爾遜發(fā)明。如果有粒子在室內(nèi)氣體中飛過,使沿途的氣體分子電離,過飽和酒精蒸氣就會(huì)以這些離子為核心凝結(jié)成霧滴,于是顯示出射線的徑跡。·徑跡:α:直而清晰β:高速又細(xì)又直,低速短、粗、彎曲γ:看不見氣泡室:液體過熱,粒子通過液體時(shí)在它的周圍就有氣泡形成。蓋革-米勒計(jì)數(shù)器:由蓋革與米勒研制而成,只能用來計(jì)數(shù),不能區(qū)分射線的種類;如果同時(shí)有大量粒子,或兩個(gè)粒子射來的時(shí)間間隔小于200μm,蓋革-米勒計(jì)數(shù)器也不能區(qū)分它們。放射性同位素的應(yīng)用·軋鋼廠的熱軋機(jī)上可以安裝射線測厚儀,儀器探測到的γ射線強(qiáng)度與鋼板的厚度有關(guān)?!せ剂税┌Y的患者可以接受鈷60的放射治療?!だ忙蒙渚€照射種子可以使種子的基因發(fā)生變異?!び忙蒙渚€照射食品可以殺死使食物腐敗的細(xì)菌?!ね凰貥?biāo)記法核力·核力是強(qiáng)相互作用力的一種表現(xiàn)。在原子核的尺度內(nèi),核力比庫侖力大得多?!ず肆κ嵌坛塘?,作用范圍在1.5x10-15m之內(nèi)。核力在大于0.8x10-15m時(shí)表現(xiàn)為吸引力,超過1.5x10-15m時(shí),核力急劇下降幾乎消失;而在距離小于0.8x10-15m時(shí),核力表現(xiàn)為斥力,因此核子不會(huì)融合在一起。·每個(gè)核子只跟鄰近的核子發(fā)生核子作用,這種性質(zhì)稱為核力的飽和性?!た茖W(xué)家們十分不清楚小于0.8x10-15m時(shí)核力的變化規(guī)律。弱相互作用·是引起原子核β衰變的原因,即引起中子-質(zhì)子轉(zhuǎn)變的原因?!と跸嗷プ饔靡彩嵌坛塘Γ淞Τ瘫葟?qiáng)力更短,為10-18m,作用強(qiáng)度則比電磁力小。穩(wěn)定的重原子核里,中子數(shù)要比質(zhì)子數(shù)多。結(jié)合能:原子核是核子憑借核力結(jié)合在一起構(gòu)成的,要把它們分開,也需要能量,這就是原子核的結(jié)合能。比結(jié)合能:結(jié)合能與核子數(shù)之比?!け冉Y(jié)合能越大,結(jié)合能與核子結(jié)合得越牢固,原子核越穩(wěn)定。質(zhì)量虧損:原子核的質(zhì)量小于組成它的核子的質(zhì)量之和。E=mc2德國物理學(xué)家哈恩和他的助手斯特拉斯曼在用中子轟擊鈾核的實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn),生成物中有原子序數(shù)為56的元素鋇。奧地利物理學(xué)家邁特納和弗里施對此作出了解釋。弗里施把這類核反應(yīng)定名為核裂變。核裂變的鏈?zhǔn)椒磻?yīng):由重核裂變產(chǎn)生的中子使裂變反應(yīng)一代接一代繼續(xù)下去的過程。臨界體積:裂變物質(zhì)能夠發(fā)生鏈?zhǔn)椒磻?yīng)的最小體積。(相應(yīng)的質(zhì)量叫臨界質(zhì)量)費(fèi)米主持建立了世界上第一個(gè)稱為“核反應(yīng)堆”的裝置,首次通過可控制的鏈?zhǔn)椒磻?yīng)實(shí)現(xiàn)了核能的釋放。熱中子(慢中子):速度與熱運(yùn)動(dòng)速度相當(dāng)?shù)闹凶?。慢化劑:使快中子減速。常用的慢化劑有石墨、重水和普通水(也叫輕水)控制棒:鎘棒。鎘吸收中子的能力很強(qiáng),當(dāng)反應(yīng)過于激烈時(shí),將鎘棒插入深一些,讓它多吸收一些中子,鏈?zhǔn)椒磻?yīng)的速度就會(huì)慢一些。水或液態(tài)的鈉等流體在反應(yīng)堆外循環(huán)流動(dòng),把反應(yīng)堆內(nèi)的熱量傳輸

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