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文档简介
能量量化物理学的新纪元,19世纪末页,牛顿定律在所有领域都取得了很大的成功:在机械运动方面,也在分子物理方面,成功地解释了温度、压力和气体的能量。 在电磁学中,建立了能估计所有电磁现象的Maxwell方程式。 另外,我们发现了力、电、光、音等遵循的法则能量转换和保存的法则。 当时许多物理学家沉醉于这些成绩和胜利。 他们认为物理学发展到了最后。 1900年,在英国皇家协会新年庆祝会上,著名物理学家开尔文勋爵作了展望新世纪的发言: 也就是说,物理学已经没有新的东西了。 晚辈又做了一次实验,实验数据的小数点后面只追加了几个人,但是,凯尔文毕竟是重视现实和视力的科学家,上述的文章中还说“这两朵乌云意味着什么”。 一个与黑体辐射有关,另一个与迈克尔森的实验有关。 但是,不到一年(1900年末),量子论就从第一个乌云产生了,接着(1905年)第二个乌云产生了相对论。 古典物理学大楼彻底动摇,物理学向更广泛的领域发展。 “山上的重水走投无路,柳暗花明又在村子里,固体和液体在任何温度下都发射出各种波长的电磁波。 这种物体中的分子和原子被激励发射电磁波的现象称为热辐射。 发射的电磁波的特征与温度有关。 固体温度上升时的颜色变化,1 .热辐射现象,黑体与黑体辐射,一、热辐射及其特征,1 .热辐射、分子热运动引起的物体辐射电磁波温度不同的辐射的波长分布差异,如从看不到铁块温度到暗红色到黄色白色,与该温度有关的辐射称为热辐射, 热能转换为电磁能量的过程,2 .对热辐射的初步认识任何物体的温度都有热辐射、温度辐射的能量,电磁波的短波成分,如20瓦白炽灯和200瓦白炽灯,淡黄色,耀眼, 直觉:低温物体发出的是红外光高温物体发出的是可见光高温物体发出的紫外光注意:热辐射和温度关系激光荧光灯发光的不是热辐射二,平衡热辐射将物体的温度加热一定时,物体吸收的能量与同一时间内辐射的能量相等, 此时得到的辐射称为平衡热辐射,吸收所有波长的辐射能量不反射,折射和透射的物体称为绝对黑体辐射。 黑体,2 .简称黑体辐射实验规律,不透明材料为小孔空洞,可近似黑体。 研究黑体模型、黑体辐射规律是了解一般物体热辐射性质的基础。黑体模型、空洞上的小孔炼钢炉上的小孔,从远处看,在平衡状态下,黑体辐射只依赖于物体的温度,实验装置,、棱镜、t、实验结果、辐射强度、黑体辐射实验规则、黑体辐射规则:1、随着温度的上升,各种波长的辐射强度2 .随着温度的提高,辐射强度的极大值向波长短的方向移动。 黑体辐射实验是物理学晴朗的天空中不安的乌云。 3 .能量子假说:放射黑体分子,原子的振动可以视为谐振子,这些谐振子可以放射和吸收放射能。 然而,这些谐振器仅是若干单独状态,并且在这些状态下,谐振器的能量不能具有古典物理中可接受的任何值。 相应的能量是某最小能量(称为能量子)的整数倍。 也就是说,、1、2、3、n.n是正整数,被称为量子数。频率的谐振器的最小能量,能量,量子,经典,1235689,4,实验值,放射强度, 普朗克的能量子假说和黑体辐射式1 .黑体辐射式1900.10.19普朗克在德国物理学会会议上提出了黑体辐射式,M.Planck德国人1858-1947.普朗克后来对这种与古典物理不相容的观念感到不安,但经过了十几年的努力1918年获得诺贝尔物理学奖。 他的墓碑上有效地出现了他的名字和黑体辐射的研究,发现了紫外灾害的嫌疑,为人类解决了一大难题。 让热爱科学的人再次高兴起来,真理和谬误的争论就此平息了吗?物理课题: 1888年,霍华德发现带负电的金属板被紫外光照射放电。 在这10年后,在1897年J.Thomson发现电子时,认为它是从金属表面放出的电子,之后这些电子被称为光电子,其效果被称为光电效应。 人们如果根据光的完美理论(光的波动性、电磁理论)来说明的话,会得到什么样的结果呢? 激光荧光灯的发光不是热辐射,激光转变为介电分子能在外来能量的激发下产生激发辐射的能级。 或者高能量水平的介质分子随机地迁移到低能量水平而产生的光子激光荧光灯发光是通电灯丝在高温下激励电子与灯的壁碰撞而荧光体发光的物质,激光和荧光灯发光都不是热辐射,也就是说电能变成热能紫外灾害、紫外灾害是指用于计算黑体辐射强度的瑞利金斯定律在辐射频率达到无限大时,计算结果与实验数据不一致的物理史事件。 1911年,奥地利物理学家艾伦费里斯托用“
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