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文档简介

物理单元十六

光的本性模块一光的波动性

色散

电磁波谱相干波源发出的频率相同、振动方向一致,它们发出的光波在屏上叠加就会出现干涉现象。两列光波相遇,波峰与波峰相遇或波谷与波谷相遇的地方光波的振动加强了,呈现出亮条纹;波峰与波谷相遇的地方光波的振动被抵消或削弱,呈现出暗条纹。这就是光屏上产生明暗相间条纹的过程。模块一光的波动性

色散

电磁波谱光离开直线方向而绕到障碍物阴影里去的现象称为光的衍射现象。光的干涉现象和衍射现象有力地证明了光具有波动性。

模块一光的波动性

色散

电磁波谱由单色光复合而成的光称为复色光。由复色光分解为单色光的过程称为光的色散。色散的光依一定次序(波长)排列形成的光带称为光谱。色散得到的光谱是由红到紫的各种色光连续排列的光谱,这种光谱称为连续光谱。能引起我们视觉感觉的光称为可见光,可见光形成的光谱称为可见光谱。模块二光电效应

光的粒子性

光的波粒二象性物质在光(包括不可见光)照射下,发射电子的现象称为光电效应,发射出来的电子称为光电子。产生的电流称为光电流。模块二光电效应

光的粒子性

光的波粒二象性在单位时间内,从物体表面发射出的光电子数跟照射光的强度成正比。光电子的初动能仅随照射光的频率增加而增大,与照射光的强度无关。任何一种金属都有一个极限频率,照射光的频率必须大于或等于某一极限频率才能产生光电效应。这个极限频率称为金属的红限。如果照射光的频率低于金属的红限,不管照射光的强度多强,均不能产生光电效应。照射光照射到金属时,光电子的发射几乎是瞬时的,一般不超过10-9s。模块二光电效应

光的粒子性

光的波粒二象性为了解释光电效应的规律,爱因斯坦于1905年提出,在空间传播的光也不是连续的,而是一份一份的,每一份称为一个光子。光子的能量跟它的频率成正比,即E=hv,这个学说就是后来称为的光子说。光的干涉现象和衍射现象,表明光具有波动性,光电效应又证实光具有粒子性,光既具有波动性,又具有粒子性,这种性质就是光的波粒二象性。模块三激光的特性及应用激光是基于物质受激辐射原理而产生的一种高强度的相干光。高温物体能够发光,因为处于激发状态的原子是不稳定的,经过很短的时间(通常约为10-8秒)就自发地辐射光子,跃迁到较低的能级上去,这种辐射称为自发辐射。当原子处于高能级E2时,恰好有能量hv=E2-E1的光子从附近通过,在入射光子的电磁场影响下,原子会发出一个同样的光子而跃迁到低能级E1去,这种辐射称为受激辐射。一个入射光子由于引起受激辐射就变成了两个同样的光子。激光具有单色性好、相干性好、方向性好和亮度高。一、相干波源发出的频率相同、振动方向一致,它们发出的光波在屏上叠加就会出现干涉现象。二、光离开直线方向而绕到障碍物阴影里去的现象称为光的衍射现象。三、光的干涉现象和衍射现象有力地证明了光具有波动性。四、由单色光复合而成的光称为复色光。五、由复色光分解为单色光的过程称为光的色散。六、光的干涉现象和衍射现象

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