高中物理 17.2 光的粒子性课件 新人教版选修3-5.ppt

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学习目标,重点,难点,1、理解光电效应的实验规律 2、了解光电效应与经典电磁理论的矛盾 3、理解爱因斯坦的光子说及光电效应的解释 4、理解光电效应方程并能用来解决简单问题,17-2科学的转折:光的粒子性,一、光电效应的实验规律,对于一定颜色(频率)的光,无论光的强弱如何,遏止电压都是一样的。光的频率改变时,遏止电压会 。这表明 。 当入射光的频率减小到某一值c时,即使不施加反向电压也没有光电流,这表明已经没有光电子了。c称为_或_。当入射光的_低于_时不发生光电效应。不同金属的_频率不同 精确测量表明产生光电流的时间不超过_s即光电效应几乎是_发生的。,二.光电效应解释中的疑难 1、使电子脱离某种金属所做功的最小值,叫做这种金属的_用W0表示。按照经典理论,光越强,逸出的电子数_,光电流也就_。,三.爱因斯坦的光量子假设 1.光不仅在发射和吸收时能量是一份一份的,光本身就是由一个个不可分割的能量子组成的,频率为的光的能量子为h。这些能量子后来被称为_。 爱因斯坦从普朗克的能量子说中得到了启发,他提出: . 2.爱因斯坦的光电效应方程 3.光子说对光电效应的解释 光强大,光子数多,释放的光电子也多,所以 也大。 电子只要吸收一个光子就可以从金属表面逸出,所以不需时间的累积。光电流自然几乎是 发生的。 从方程可以看出光电子初动能和照射光的频率成 关系 从光电效应方程中,当初动能为零时,可得极限频率:c=_所以只有当光的频率 极限频率时才会发生光电效应现象。,1、下列关于光电效应的说法正确的是 A.若某材料的逸出功是W,则它的极限频率 B.光电子的初速度和照射光的频率成正比 C.光电子的最大初动能和照射光的频率成正比 D.光电子的最大初动能随照射光频率的增大而增大 2、关于光电效应的规律,下列说法中正确的有 A当光照射金属表面时,能产生光电效应,则入射光的频率越高,产生的光电子的最大初动能越大 B当某种色光照射金属表面时,能产生光电效应,则入射光的强度越大,产生的光电子数越多 C同一频率的光照射不同的金属,如果都能产生光电效应,则逸出功大的金属产生的光电子的最大初动能也越大 D对某金属,入射光波长必须小于某一极限波长,才能产生光电效应,1、某金属在一束黄光照射下,刚好有电子逸出(即用频率小于黄光的光照射就没有电子逸出)。在下述情况下,电子的最大初动能及逸出的电子数目会发生什么变化?(1)增大光强而不改变光的频率;(2)用一束强度更大的红光代替黄光;(3)用强度相同的紫光代替黄光。 2、用波长为和的单色光A和B分别照射两种金属C和D的表面.单色光A照射两种金属时都能产生光电效应现象;单色光B照射时,只能使金属C产生光电效应现象,不能使金属D产生光电效应现象.设两种金属的逸出功分别为和,则下列选项正确的是( ) A. 12,WCWD B. 1 2, WCWD C. 1 2, WCWD D. 1 2, WCWD,3、当具有5.0 eV能量的光子照射到某金属表面后,从金属表面逸出的电子具有最大的初动能是1.5 eV.为了使这种金属产生光电效应,入射光的最低能量为( ) A.1.5 eV B.3.5 eV C.5.0 eV 6.5 eV 4、已知某金属表面接受波长为和2的单色光照射时,释放出光电子的最大初动能分别为30eV和10eV,求能使此种金属表面产生光电效应的入射光的极限波长为多少? (普朗克常量h=6.6x10-34Js,光速c=3.0x108ms),5、不同频率的紫外线分别照射钨和锌的表面而产生光电效应,可得到光电子最大初动能Ek随入射光频率v变化的Ek图象,已知钨的逸出功是3.28eV,锌的逸出功是3.34eV,若将两者的图象分别用实线与虚线画在同一个Ek图上,则下图中正确的是 ( ),一、康普顿效应 1、光的散射 2.康普顿效应 (1)1923年康普顿在研究石墨对X射线散射时,发现在散射的X射线中,除有与入射线波长0_的成分外,还有波长_0的成分,这个现象成为康普顿效应。 (2)经典电磁理论在解释康普顿效应时遇到的困难 根据经典电磁波理论,当电磁波通过物质时,物质中带电粒子将作受迫振动,其频率等于入射光频率,所以它所发射的散射光频率应等于入射光频率。 (3)康普顿散射实验的意义 有力地支持了_ “光量子”假设; 首次在实验上证实了“光子具有_”的假设; 证实了在微观世界的单个碰撞事件中,_和_守恒定律仍然是成立的。 二、光子的动量 表达式:,课堂研讨,内容: 合作探究部分 步骤: 1、统一答案,完善步骤 2、不同答案,共同研讨 3、争议问题,组长提出 要求: 1、时间为3分钟 2、全体起立,组内研讨 3、全组研讨结束后方可全体坐下,动手,动脑,自我梳理,1、理解光电效应的实验规律 2、了解光电效应与经典电磁理论的矛盾 3、理解爱因斯坦的光子说及光电效应的解释 4、理解光电效应方程并能用来解决简单问题,
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