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文档简介

第十七章、原子物理一、光具有波粒二象性1、光的粒子性:光电效应实验、康普顿效应实验证明。A、光电效应:在光量子的照射下,物体发射光电子的现象。光电效应说明了光的粒子性。条件:ν>ν极限,λ<λ极限B、光量子的能量:E=hν=hc/λ普朗克常量h=6.63×10—34J·sC、光的强度决定了每秒钟内从金属外表发出的光电子数,从而决定了光电流强度。光的频率决定每个光子的能量,决定电子射出后的最大初动能。D、光电效应方程:Ek=hν—WE、光电管:2、光的波动性:光的干预、衍射、偏振实验证明。3、光波是一种概率波:大量光子中的个体光子的运动服从一定概率,整体表达波动规律。个别光子干预实验:出现个别光点——粒子性大量光子干预实验:出现明暗相间条纹——波动性4、波动性是光子本身的一种特性:频率越低,波长越长,光的波动性越明显;频率越高,波长越短,光的粒子性越明显。二、玻尔的三条假设:因成功引入了量子概念,过多保存了经典理论。所以只能解释氢光谱。1、轨道量子化:电子的轨道半径只能取某些独立值。能量量子化:电子做变速运动时状态稳定,不对外辐射能量;原子向外辐射〔吸收〕光子的能量与发生跃迁的两个轨道有关。Em—En=hν(m>n)→对应的光谱呈分立线状型。光谱条数:2、电子由高能级向低能级跃迁时,动能增加,势能减小,总能量减小。势能的绝对值是动能的2倍。三、物质波:任何运动的物体都有一个波与之对应。即光子、实物粒子运动具有不确定性,但在空间的分布几率受波动规律支配。物质波又称为德布罗意波。公式:

宏观物体波长小,显粒子性;微观粒子波长长,显波动性。用疏密不同的点表示电子在各个位置上出现的几率,即电子云。

牛顿力学只能解决宏观、低速运动的物理问题。四、原子的构造模型:1、汤姆生发现电子,说明原子可分。2、卢瑟福的a粒子散射实验说明了:很小的原子核集中了全部的正电荷和绝大多数质量,电子在核外绕核作高速旋转。3、原子核的质子数决定元素的化学性质。同位素:有一样的质子数,不同中子数的元素。如:〔氕〕,〔氘〕,〔氚〕。五、核反响:原子核产生新原子核的过程。反响过程中质子数与质量数都守恒。1、衰变:原子序数大于82的所有元素,局部小于83的元素有放射性。射线来自原子核的内部,不是核外电子。核衰变是产生天然放射性现象的根本原因。α衰变:β衰变:半衰期〔τ〕:放射性元素的原子核有半数发生衰变所需要的时间。半衰期是元素的一个特性,与外界因素无关。是统计规律,对单个原子核没有意义。2、人式核转化反响:原子核在α粒子等的轰击下产生新原子核的过程。

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