PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Физика / Квантовые явления в оптике
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Квантовые явления в оптике


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Квантовые явления в оптике


Скачать эту презентацию

№ слайда 1 Краткий курс лекций по физике Кузнецов Сергей Иванович доцент к. ОФ ЕНМФ ТПУ Сег
Описание слайда:

Краткий курс лекций по физике Кузнецов Сергей Иванович доцент к. ОФ ЕНМФ ТПУ Сегодня: * 900igr.net

№ слайда 2 Тема 2. КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ОПТИКЕ 2.1. Фотоэффект и его виды 2.2. Законы внешне
Описание слайда:

Тема 2. КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ОПТИКЕ 2.1. Фотоэффект и его виды 2.2. Законы внешнего фотоэффекта 2.3. Фотонная теория света. Масса, энергия и импульс фотона 2.4. Эффект Комптона 2.5. Тормозное рентгеновское излучение 2.6. Характеристическое рентгеновское излучение х 2.7. Давление света 2.8. Двойственная природа света

№ слайда 3 Открыт Г. Герцем в 1887 – проскакивание искры между цинковыми шариками разрядник
Описание слайда:

Открыт Г. Герцем в 1887 – проскакивание искры между цинковыми шариками разрядника заметно увеличивается, если один из шариков осветить УФ лучами. 2.1. Фотоэффект и его виды

№ слайда 4 Нейтральный электроскоп, соединен с металлической пластинкой. При освещении плас
Описание слайда:

Нейтральный электроскоп, соединен с металлической пластинкой. При освещении пластинки светом из нее выбиваются фотоэлектроны, и листочки заряжаются положительно Первые фундаментальные исследования фотоэффекта выполнены русским ученым А.Г. Столетовым.

№ слайда 5 Виды фотоэффекта х Различают фотоэффект внешний, внутренний, вентильный и многоф
Описание слайда:

Виды фотоэффекта х Различают фотоэффект внешний, внутренний, вентильный и многофотонный. Внешним фотоэффектом называется испускание электронов веществом под действием электромагнитного излучения. Внутренний фотоэффект – это вызванные электромагнитным излучением переходы электронов внутри полупроводника или диэлектрика из связанных состояний в свободные без вылета наружу. Вентильный фотоэффект, – возникновение эдс (фото-эдс) при освещении контакта двух разных полупроводников или полупроводника и металла (при отсутствии внешнего электрического поля). Многофотонный фотоэффект возможен, если интенсивность света очень большая (при использовании лазерных пучков). При этом электрон, испускаемый металлом, может одновременно получить энергию не от одного, а от нескольких фотонов.

№ слайда 6 х В 1899 Дж. Дж. Томпсон и Ф. Ленард доказали, что при фотоэффекте свет выбивает
Описание слайда:

х В 1899 Дж. Дж. Томпсон и Ф. Ленард доказали, что при фотоэффекте свет выбивает из вещества электроны. Вольтамперная характеристика (ВАХ)

№ слайда 7 х Максимальное значение тока Iнас. – фототок насыщения – определяется таким знач
Описание слайда:

х Максимальное значение тока Iнас. – фототок насыщения – определяется таким значением U, при котором все электроны, испускаемые катодом, достигают анода: где n – число электронов испускаемых катодом в 1 с. Для того чтобы фототок стал равным нулю, необходимо приложить задерживающее напряжение Uз

№ слайда 8 Законы фотоэффекта: 1. Закон Столетова: при фиксированной частоте падающего свет
Описание слайда:

Законы фотоэффекта: 1. Закон Столетова: при фиксированной частоте падающего света число фотоэлектронов, вырываемых из катода в единицу времени, пропорционально интенсивности света. 2. Максимальная скорость фотоэлектронов не зависит от интенсивности падающего света, а определяется только его частотой ν. 3. Для каждого вещества существует красная граница фотоэффекта, т.е. минимальная частота ν0 света (зависящая от химической природы вещества и состояния его поверхности), ниже которой фотоэффект невозможен:

№ слайда 9 Объяснение наблюдаемых экспериментально закономерностей было дано Эйнштейном: Св
Описание слайда:

Объяснение наблюдаемых экспериментально закономерностей было дано Эйнштейном: Свет не только испускается (Планк), но и распространяется, и поглощается веществом отдельными порциями (квантами), энергия которых : ε = hν. А – работа выхода электронов. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта:

№ слайда 10 х Увеличение интенсивности света означает увеличение числа налетающих фотонов, к
Описание слайда:

х Увеличение интенсивности света означает увеличение числа налетающих фотонов, которые выбивают с поверхности металла больше электронов. Но так как энергия фотонов одна и та же, максимальная кинетическая энергия электрона не изменится (подтверждение I закона фотоэффекта). При увеличении частоты падающего света максимальная кинетическая энергия электронов возрастает линейно по формуле Эйнштейна (т.е. II закон фотоэффекта). Из теории Эйнштейна для фотоэффекта следует:

№ слайда 11 х Если частота ν меньше частоты ν0, при которой hν0 = A, то выбивание электронов
Описание слайда:

х Если частота ν меньше частоты ν0, при которой hν0 = A, то выбивание электронов с поверхности не происходит. (III закон). Уравнение Эйнштейна было подтверждено опытами Милликена, выполненными в 1913 – 1914 гг.

№ слайда 12
Описание слайда:

№ слайда 13
Описание слайда:

№ слайда 14 Альберт Эйнштейн (Albert Einstein) величайший ученый 20 века важнейшие работы те
Описание слайда:

Альберт Эйнштейн (Albert Einstein) величайший ученый 20 века важнейшие работы теория относительности квантовая и статистическая механика космология Нобелевская премия по физике 1921 2.3. Фотонная теория света. Масса, энергия и импульс фотона Родился 14 марта 1879 Ульм (Ulm) Германия Умер 18 апреля 1955 Принцетон (Princeton ) США (New Jersey)

№ слайда 15 х 2.3. Фотонная теория света. Масса, энергия и импульс фотона В 1905г. Эйнштейн
Описание слайда:

х 2.3. Фотонная теория света. Масса, энергия и импульс фотона В 1905г. Эйнштейн выдвинул смелую идею, обобщавшую гипотезу квантов, и положил ее в основу новой теории света (квантовой теории фотоэффекта). Согласно Эйнштейну свет частотой ν не только испускается, как это предполагал Планк, но и распространяется и поглощается веществом отдельными порциями (квантами), энергия которых ε0 = hν. Таким образом, распространение света нужно рассматривать не как непрерывный волновой процесс, а как поток локализованных в пространстве дискретных световых квантов, движущихся со скоростью c распространения света в вакууме Кванты электромагнитного излучения получили название фотонов.

№ слайда 16 Опыт Боте. подтверждающий гипотезу Эйнштейна х Тонкая металлическая фольга Ф пом
Описание слайда:

Опыт Боте. подтверждающий гипотезу Эйнштейна х Тонкая металлическая фольга Ф помещена между двумя газоразрядными счетчиками Сч. При облучении рентгеновскими лучами Ф становится источником рентгеновского излучения. При попадании рентгеновских лучей счетчик срабатывает и с помощью спец. устройства делает метку на движущейся ленте. Метки располагались на ленте хаотично, что свидетельствует о квантовой природе излучения – в каждом акте испускания направление движения частиц свое

№ слайда 17 Масса, энергия и импульс фотона Фотон обладает энергией W = hν = h(c/λ). Для вид
Описание слайда:

Масса, энергия и импульс фотона Фотон обладает энергией W = hν = h(c/λ). Для видимого света λ = 500 Ǻ и W = 2,2 эВ, для рентгеновских лучей λ = 10–4 Ǻ и W = 0,5 эВ. х W = mc2 mф = W/c2 = hc/λc2 = h/cλ; Фотон движется со скоростью света c = 3·108 м/с. Подставим это значение скорости в выражение: Фотон обладает инертной массой: Фотон – частица, не обладающая массой покоя потому, что она может существовать только двигаясь со скоростью света c.

№ слайда 18 Релятивистское выражение для импульса: х И для энергии: Отсюда связь : – волново
Описание слайда:

Релятивистское выражение для импульса: х И для энергии: Отсюда связь : – волновой вектор фотона. : – волновое число

№ слайда 19 х 2.4. Эффект Комптона А.Г. Комптон занимался изучением рассеяния рентгеновского
Описание слайда:

х 2.4. Эффект Комптона А.Г. Комптон занимался изучением рассеяния рентгеновского излучения различными веществами и обнаружил, что частота рассеянного света меньше частоты падающего света.

№ слайда 20
Описание слайда:

№ слайда 21
Описание слайда:

№ слайда 22
Описание слайда:

№ слайда 23 Объяснение явления возможно, если рассматривать рассеяние как процесс упругого с
Описание слайда:

Объяснение явления возможно, если рассматривать рассеяние как процесс упругого столкновения фотона со слабо связанными электронами атома: При рассеянии на покоящемся электроне фотон отдает ему часть энергии. рф – импульс фотона до столкновения; ре- – импульс электрона; – суммарный импульс фотона и электрона после столкновения; θ – угол рассеяния. λ' λ

№ слайда 24 Опыты показали, что разность Δλ = λ – λ'' не зависит от длины волны λ падающего
Описание слайда:

Опыты показали, что разность Δλ = λ – λ'' не зависит от длины волны λ падающего излучения и природы рассеивающего вещества, а определяется только углом рассеяния φ х λ' – длина волны рассеянного излучения, λe – комптоновская длина волны (при рассеянии фотона на электроне λe =2,426 пм).

№ слайда 25 Опытным путем Комптон установил, что - разность длин волн рассеянного и падающег
Описание слайда:

Опытным путем Комптон установил, что - разность длин волн рассеянного и падающего излучения не зависит от материала рассеивателя, а определяется только величиной угла рассеяния θ: = с (1 – cos ). формула Комптона. Значение постоянной с = 2,426 10 12 м Комптон определил экспериментально.

№ слайда 26 Рис. 6. Эффект Комптона. Соударение фотона со свободным электроном. Выведем соот
Описание слайда:

Рис. 6. Эффект Комптона. Соударение фотона со свободным электроном. Выведем соотношение, связывающее длину волны рассеянного фотона с углом рассеяния и длиной волны фотона до соударения.

№ слайда 27 Пусть фотон с импульсом р и энергией рс сталкивается с неподвижным электроном. Э
Описание слайда:

Пусть фотон с импульсом р и энергией рс сталкивается с неподвижным электроном. Энергия покоя электрона mc2. После соударения импульс фотона р и направлен под углом . Импульс электрона отдачи- р e, а полная релятивистская энергия Е e.

№ слайда 28 Запищим законы сохранения энергии и импульса до и после столкновения: Закон сохр
Описание слайда:

Запищим законы сохранения энергии и импульса до и после столкновения: Закон сохранения энергии: Закон сохранения импульса

№ слайда 29 Откуда находим Воспользовавшись тем, что р = h/ , получаем или
Описание слайда:

Откуда находим Воспользовавшись тем, что р = h/ , получаем или

№ слайда 30 Здесь 0= = 0,024 Å – постоянная Комптона. В диапазоне энергий квантов 0,1 10 МэВ
Описание слайда:

Здесь 0= = 0,024 Å – постоянная Комптона. В диапазоне энергий квантов 0,1 10 МэВ комптон эффект является основным физическим механизмом энергетических потерь излучения при его распространении в веществе.

№ слайда 31 Разность Δλ не зависит от длины волны λ падающего излучения и природы рассеивающ
Описание слайда:

Разность Δλ не зависит от длины волны λ падающего излучения и природы рассеивающего вещества, а определяется только углом рассеяния φ

№ слайда 32
Описание слайда:

№ слайда 33
Описание слайда:

№ слайда 34
Описание слайда:

№ слайда 35
Описание слайда:

№ слайда 36 х 2.5. Тормозное рентгеновское излучение Квантовая природа излучения подтверждае
Описание слайда:

х 2.5. Тормозное рентгеновское излучение Квантовая природа излучения подтверждается также существованием коротковолновой границы тормозного рентгеновского спектра. За время тормо-жения электрон излучает энергию – начальная скорость электрона.

№ слайда 37 Заметное излучение наблюдается при резком торможении быстрых электронов, начиная
Описание слайда:

Заметное излучение наблюдается при резком торможении быстрых электронов, начиная с U ~ 50 кВ, при этом (с – скорость света). В индукционных ускорителях электронов – бетатронах, электроны приобретают энергию до 50 МэВ, υ = 0,99995 с. Направив такие электроны на твердую мишень, получим рентгеновское излучение с малой длиной волны. Это излучение обладает большой проникающей способностью.

№ слайда 38
Описание слайда:

№ слайда 39 Согласно классической электродинамике, при торможении электрона, должны возникат
Описание слайда:

Согласно классической электродинамике, при торможении электрона, должны возникать излучения всех длин волн от нуля до бесконечности. Длина волны, на которую приходится максимум мощности излучения, должна уменьшится по мере увеличения скорости электронов, что подтверждается на опыте х

№ слайда 40 Однако, есть принципиальное отличие от классической теории: нулевые распределени
Описание слайда:

Однако, есть принципиальное отличие от классической теории: нулевые распределения мощности не идут к началу координат, а обрываются при конечных значениях это коротковолновая граница рентгеновского спектра.

№ слайда 41 х Экспериментально установлено, что Существование коротковолновой границы непоср
Описание слайда:

х Экспериментально установлено, что Существование коротковолновой границы непосредственно вытекает из квантовой природы излучения. Действительно если излучение возникает за счёт энергии, теряемой электроном при торможении, то энергия кванта hν не может превысить энергию электрона eU т.е. hν ≤ eU или

№ слайда 42 2.6. Характеристическое рентгеновское излучение х Все переходы на k – оболочку о
Описание слайда:

2.6. Характеристическое рентгеновское излучение х Все переходы на k – оболочку образуют К – серию, соответственно, на L и M – оболочки – L и M – серии Состояние атома с вакансией во внутренней оболочке неустойчиво. Электрон одной из внешних оболочек может заполнить эту вакансию, и атом при этом испускает избыток энергии в виде фотона характеристического излучения

№ слайда 43 х Английский физик Генри Мозли в 1913 году установил закон, названный его именем
Описание слайда:

х Английский физик Генри Мозли в 1913 году установил закон, названный его именем, связывающий частоты линий рентгеновского спектра с атомным номером Z испускающего их элемента , где n = 3, 4, 5….

№ слайда 44 х Закон Мозли: R'' = 2,07·1016 с–2 – постоянная Ридберга σ – постоянная учитываю
Описание слайда:

х Закон Мозли: R'' = 2,07·1016 с–2 – постоянная Ридберга σ – постоянная учитывающая экранирующую роль электронов

№ слайда 45 х Графическая часть закона показана на рисунке Закон Мозли позволил по измерению
Описание слайда:

х Графическая часть закона показана на рисунке Закон Мозли позволил по измерению длин волн λ рентгеновских лучей точно установить атомный номер элемента. Он сыграл большую роль при размещение элементов в таблице Менделеева.

№ слайда 46 Исследовано Лебедевым П.Н. в 1901 году. В своих опытах он установил, что давлени
Описание слайда:

Исследовано Лебедевым П.Н. в 1901 году. В своих опытах он установил, что давление света зависит от интенсивности света и от отражающей способности тела. 2.7. Давление света

№ слайда 47 х Вычислим величину светового давления. На тело площадью S падает световой поток
Описание слайда:

х Вычислим величину светового давления. На тело площадью S падает световой поток с энергией , где N – число квантов. KN - квантов отразится от поверхности; (1 – K)N – поглотится, K–коэффициент отражения.

№ слайда 48 Каждый поглощенный фотон передаст телу импульс Каждый отраженный фотон передаст
Описание слайда:

Каждый поглощенный фотон передаст телу импульс Каждый отраженный фотон передаст телу импульс: (доказать самостоятельно)

№ слайда 49 В единицу времени все N квантов сообщают телу импульс р: . Давление J – интенсив
Описание слайда:

В единицу времени все N квантов сообщают телу импульс р: . Давление J – интенсивность излучения если тело зеркально отражает, то K = 1 и если полностью поглощает (абсолютно черное тело) K = 0 т.о. световое давление на абсолютно черное тело в два раза меньше, чем на зеркальное. Световое давление

№ слайда 50 Из корпускулярной теории электромагнитного излучения следует, что световое излуч
Описание слайда:

Из корпускулярной теории электромагнитного излучения следует, что световое излучение оказывает давление на материальные предметы, причем величина давления пропорциональна интенсивности излучения: Эксперименты прекрасно подтверждают этот вывод: х

№ слайда 51
Описание слайда:

№ слайда 52 х Основной постулат корпускулярной теории электромагнитного излучения, звучит та
Описание слайда:

х Основной постулат корпускулярной теории электромагнитного излучения, звучит так: Электромагнитное излучение (и в частности, свет) – это поток частиц, называемых фотонами. Фотоны распространяются в вакууме со скоростью с = 3.108 м/с. Масса и энергия покоя фотона равны нулю. Энергия фотона E связана с частотой электромагнитного излучения ν и длиной волны λ формулой: 2.8. Двойственная природа света

№ слайда 53 Эта формула связывает корпускулярную характеристику электромагнитного излучения
Описание слайда:

Эта формула связывает корпускулярную характеристику электромагнитного излучения – энергию фотона с волновыми характеристиками – частотой и длиной волны. Она представляет собой мостик между корпускулярной и волновой теориями. Существование этого мостика неизбежно, т. к и фотон, и электромагнитная волна, это две модели одного и того же реально существующего объекта – электромагнитного излучения.

№ слайда 54 х Всякая движущаяся частица (корпускула) обладает импульсом, причём согласно тео
Описание слайда:

х Всякая движущаяся частица (корпускула) обладает импульсом, причём согласно теории относительности энергия частицы Е и ее импульс p связаны формулой:

№ слайда 55 х Свет – диалектическое единство противоположных свойств: он одновременно облада
Описание слайда:

х Свет – диалектическое единство противоположных свойств: он одновременно обладает свойствами непрерывных электромагнитных волн и дискретных фотонов. При уменьшении длины волны все явственнее проявляются корпускулярные свойства. Волновые свойства коротковолнового излучения проявляются слабо (например, рентгеновское излучение). Наоборот, у длинноволнового (инфракрасного) излучения квантовые свойства проявляются слабо.

№ слайда 56 Взаимодействие фотонов с веществом (например, при прохождении света через дифрак
Описание слайда:

Взаимодействие фотонов с веществом (например, при прохождении света через дифракционную решетку) приводит к перераспределению фотонов в пространстве и возникновению дифракционной картины на экране. Очевидно, что освещенность экрана в различных точках экрана прямо пропорционально вероятности попадания фотонов в различные точки экрана. Но с другой стороны, из волновых представлений видно, что освещенность пропорциональна интенсивности света I, а та в свою очередь, пропорциональна квадрату амплитуды А2. Вывод: квадрат амплитуды световой волны, в какой либо точке есть мера вероятности попадания фотонов в эту точку. х

№ слайда 57
Описание слайда:

№ слайда 58 Схема установки Столетова 1-й вариант опыта ! V
Описание слайда:

Схема установки Столетова 1-й вариант опыта ! V

№ слайда 59 Схема установки Столетова 1-й вариант опыта ! V
Описание слайда:

Схема установки Столетова 1-й вариант опыта ! V

№ слайда 60 Первый закон фотоэффекта Сила тока насыщения (фактически, число выбиваемых с пов
Описание слайда:

Первый закон фотоэффекта Сила тока насыщения (фактически, число выбиваемых с поверхности электронов за единицу времени) прямо пропорциональна интенсивности светового излучения, падающего на поверхность тела. Iнас ˜ световому потоку! Внимание! Световой поток, падающий на фотокатод, увеличивается, а его спектральный состав остается неизменным: Ф2 > Ф1

№ слайда 61 Второй закон фотоэффекта Если частоту света увеличить, то при неизменном светово
Описание слайда:

Второй закон фотоэффекта Если частоту света увеличить, то при неизменном световом потоке запирающее напряжение увеличивается, а, следовательно, увеличивается и кинетическая энергия фотоэлектронов. Максимальная скорость фотоэлектронов зависит только от частоты падающего света и не зависит от его интенсивности. Важно! По модулю запирающего напряжения можно судить о скорости фотоэлектронов и об их кинетической энергии!

№ слайда 62 Третий закон фотоэффекта Для каждого вещества существует минимальная частота (та
Описание слайда:

Третий закон фотоэффекта Для каждого вещества существует минимальная частота (так называемая красная граница фотоэффекта), ниже которой фотоэффект невозможен.

№ слайда 63 Красная граница фотоэффекта При < min ни при какой интенсивности волны падающего
Описание слайда:

Красная граница фотоэффекта При < min ни при какой интенсивности волны падающего на фотокатод света фотоэффект не произойдет!

№ слайда 64 Такие батареи уже в течение многих лет работают на космичес- ких спутниках и кор
Описание слайда:

Такие батареи уже в течение многих лет работают на космичес- ких спутниках и кораблях. Их КПД приблизительно 10% и, как показывают теоретические расчеты, может быть доведён до 22%, что открывает широкие перспективы их использования в качестве источников для бытовых и производственных нужд.

№ слайда 65 Солнцемобиль, солнечная станция
Описание слайда:

Солнцемобиль, солнечная станция

№ слайда 66 Проверочные тесты
Описание слайда:

Проверочные тесты

№ слайда 67 №1: Какому из нижеприведенных выражений соответствует единица измерения постоянн
Описание слайда:

№1: Какому из нижеприведенных выражений соответствует единица измерения постоянной Планка в СИ? а) Дж с б) кг м/c2 в) кг м/c г) Н м д) кг/м3

№ слайда 68 №2: По какой из нижеприведенных формул, можно рассчитать импульс фотона? ( Е-эне
Описание слайда:

№2: По какой из нижеприведенных формул, можно рассчитать импульс фотона? ( Е-энергия фотона; с- скорость света) А)  Ес B)  Ес2 C) с/Е D)  с2/Е E)  Е/с

№ слайда 69 №3 Как изменится работа выхода, при увеличении длины волны падающего излучения н
Описание слайда:

№3 Как изменится работа выхода, при увеличении длины волны падающего излучения на катод, в четыре раза? А)  Увеличится в четыре раза. B)  Уменьшится в четыре раза. C)  Увеличится в два раза. D)  Уменьшится в два раза. E)  Не изменится.

№ слайда 70 №4 Какое из нижеприведенных утверждений ( для данного электрода) справедливо? А)
Описание слайда:

№4 Какое из нижеприведенных утверждений ( для данного электрода) справедливо? А)  Работа выхода зависит от длины волны падающего излучения. B)  «Запирающее» напряжение зависит от работы выхода. C)  Увеличение длины волны падающего излучения приводит к увеличению скорости вылетающих фотоэлектронов. D)  Максимальная скорость вылетающих фотоэлектронов, зависит только от работы выхода. E)  Увеличение частоты падающего излучения, приводит к увеличению скорости фотоэлектронов.

№ слайда 71 №5.Пластина изготовлена из материала, «красная граница» для которого попадает в
Описание слайда:

№5.Пластина изготовлена из материала, «красная граница» для которого попадает в голубую область спектра. При освещении какими лучами данной пластины наблюдается фотоэффект? А)  Инфракрасными. B)  Ультрафиолетовыми. C)  Желтыми. D)  Красными. E)  Оранжевыми.

№ слайда 72 №6: Как изменится работа выхода, при увеличении длины волны падающего излучения
Описание слайда:

№6: Как изменится работа выхода, при увеличении длины волны падающего излучения на катод, в четыре раза? А)  Увеличится в четыре раза. B)  Уменьшится в четыре раза. C)  Увеличится в два раза. D)  Уменьшится в два раза. E)  Не изменится.

№ слайда 73 №7 Какое из нижеприведенных утверждений справедливо? Кинетическая энергия вылета
Описание слайда:

№7 Какое из нижеприведенных утверждений справедливо? Кинетическая энергия вылетающих фотоэлектронов зависит от: А) Только от частоты падающего излучения. B) Только от температуры металла. C) Только от интенсивности излучения. D) От частоты и интенсивности падающего Излучения. E) От температуры металла и интенсивности излучения.

Скачать эту презентацию

Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru