2019届高中物理第十七章波粒二象性第3节粒子的波动性讲义含解析
- 格式:docx
- 大小:225.50 KB
- 文档页数:9
第十七章波粒二象性第3节粒子的波动性1.下列物理实验中,能说明粒子具有波动性的是A.通过研究金属的遏止电压与入射光频率的关系,证明了爱因斯坦光电效应方程的正确性B.通过测试多种物质对X射线的散射,发现散射射线中有波长变大的成分C.通过电子双缝实验,发现电子的干涉现象D.利用晶体做电子束衍射实验,证实了电子的波动性【答案】CD【解析】干涉和衍射是波特有的现象,由于X射线散射满足动量守恒,说明X射线具有粒子性,光电效应也说明了具有粒子性,即A、B不能说明粒子的波动性,证明粒子的波动性只能是CD。
2.根据爱因斯坦“光子说”可知,下列说法错误的是A.“光子说”本质就是牛顿的“微粒说”B.光的波长越大,光子的能量越小C.一束单色光的能量可以连续变化D.只有光子数很多时,光才具有粒子性【答案】ACD【解析】爱因斯坦的“光子说”与牛顿的“微粒说”本质不同,选项A错误。
由E=hc可知选项B正确。
一束单色光的能量不能是连续变化,只能是单个光子能量的整数倍,选项C错误。
光子不但具有波动性,而且具有粒子性,选项D错误。
3.关于光的波粒二象性,下列说法中不正确的是A.波粒二象性指光有时表现为波动性,有时表现为粒子性B.个别光子易表现出粒子性,大量光子易表现出波动性C.能量较大的光子其波动性越显著D.光波频率越高,粒子性越明显【答案】C【解析】波粒二象性指光有时表现为波动性,有时表现为粒子性,选项A正确;个别光子易表现出粒子性,大量光子易表现出波动性,选项B正确;能量较大的光子频率较大,则其粒子性越显著,选项C错误;光波频率越高,粒子性越明显,选项D正确。
4.物理学家做了一个有趣的实验:在双缝干涉实验中,在光屏处放上照相底片,若减弱光波的强度,使光子只能一个一个地通过狭缝,实验结果表明,如果曝光时间不太长,底片上只出现一些不规则的点子;如果曝光时间足够长,底片上就出现了规则的干涉条纹,对这个实验结果下列认识不正确的是A.曝光时间足够长时,底片上的条纹看不清楚,故出现不规则的点子B.单个光子的运动没有确定的轨道C.干涉条纹中明亮的部分是光子到达机会较多的地方D.只有大量光子的行为才能表现出波动性【答案】A【解析】曝光时间不长时,个别光子表现出粒子性,使底片上出现了不规则的点子,而曝光时间足够长时,大量光子的行为表现出波动性,底片上出现了规则的干涉条纹,综上所述,本题选A。
第十七章波粒二象性Ⅱ学习指导一、本章知识结构二、本章重点、难点分析1.黑体和黑体辐射如果某种物质能够完全吸收入射的各种波长的电磁波而不发生反射,这种物体就是绝对黑体,简称黑体。
(1)现实生活中不存在理想的黑体,实际的物体都能辐射红外线(电磁波),也都能吸收和反射红外线,绝对黑体是理想化模型。
(2)黑体看上去不一定是“黑”的,有些可看做暗黑体的物体由于自身较强的辐射,看起来还会很明亮,如炼钢炉口上的小孔、一些发光体也被当作黑体来处理。
(3)黑体辐射的特性:黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与黑体的温度有关。
(4)黑体辐射实验规律。
从下页右图中可以看出,随温度的升高,一方面,各种波长的辐射强度都在增加;另一方面辐射强度的极大值向波长较短的方向移动。
2.能量的量子化宏观世界的能量是连续的,微观世界里的能量是不连续的,不是任意值,是量子化的,或者说是分立的。
1900年,德国物理学家普朗克提出能量量子化假说:振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量ε的整数倍,最小能量称为能量子ε=h ν普朗克常量:h =6.626×10-34J ·s 3.光电效应的规律 (1)入射光越强,饱和光电流就越大,也就是单位时间内发射的光电子数越多。
即光电流强度与入射光的强度成正比。
光电效应规律中“光电流的强度”指的是光电流的饱和值。
因为光电流未达到饱和值之前,其大小不仅与入射光的强度有关,还与光电管两极间的电压有关。
只有在光电流达到饱和值以后才和入射光的强度成正比。
(2)射出的光电子存在最大初动能,最大初动能与光强无关,只随光的频率的增大而增大。
遏止电压:使光电流减小到零的反向电压U C212c e v m =eU c 遏止电压的存在说明光电子具有一定的初速度,遏止电压随入射光的频率改变,与光强无关。
(3)任何金属都存在截止频率,用超过截止频率的光照射这种金属才能产生光电效应,低于截止频率的光照射,无论光有多强,照射时间有多长,都不会产生光电效应。
粒子的波动性1.光的波粒二象性光既具有波动性,又具有粒子性,即光具有波粒二象性。
2.光子的能量和动量(1)能量:ε=hν。
(2)动量:p=hλ。
(3)意义:能量ε和动量p是描述物质的粒子性的重要物理量;波长λ和频率ν是描述物质的波动性的典型物理量。
因此ε=hν和p=hλ揭示了光的粒子性和波动性之间的密切关系,普朗克常量h架起了粒子性与波动性之间的桥梁。
[辨是非](对的划“√”,错的划“×”)1.光既具有粒子性,又具有波动性。
(√)2.光的干涉说明光具有波动性,光的多普勒效应说明光具有粒子性。
(√)[释疑难·对点练]对光的波粒二象性的理解(1)光既表现出波动性又表现出粒子性,要从微观的角度建立光的行为图案,认识光的波粒二象性。
(2)大量光子易显示波动性,而少量光子易显示出粒子性;波长长(频率低)的光波动性强,而波长短(频率高)的光粒子性强。
(3)要明确光的波动性和粒子性在不同现象中的分析方法。
[试身手]1.(多选)对光的认识,以下说法中正确的是( )A .个别光子的行为易表现为粒子性,大量光子的行为易表现为波动性B .光的波动性是光子本身的一种属性,不是光子之间的相互作用引起的C .光表现出波动性时,就不具有粒子性了,光表现出粒子性时,就不具有波动性了D .光的波粒二象性应理解为:在某种场合下光的波动性表现明显,在另外某种场合下,光的粒子性表现明显解析:选ABD 个别光子的行为易表现为粒子性,大量光子的行为易表现为波动性。
光与物质相互作用,表现为粒子性,光的传播表现为波动性,光的波动性与粒子性都是光的本质属性,故A 、B 、D 正确。
1.粒子的波动性 (1)德布罗意波:每一个运动的粒子都与一个对应的波相联系,这种与实物粒子相联系的波称为德布罗意波,也叫物质波。
(2)物质波的波长、频率关系式:波长:λ=h p;频率:ν=εh。
2.物质波的实验验证 (1)实验探究思路:干涉、衍射是波特有的现象,如果实物粒子具有波动性,则在一定条件下,也应该发生干涉或衍射现象。
粒子的波动性1.光的波粒二象性光既具有波动性,又具有粒子性,即光具有波粒二象性。
2.光子的能量和动量(1)能量:ε=hν。
(2)动量:p=hλ。
(3)意义:能量ε和动量p是描述物质的粒子性的重要物理量;波长λ和频率ν是描述物质的波动性的典型物理量。
因此ε=hν和p=hλ揭示了光的粒子性和波动性之间的密切关系,普朗克常量h架起了粒子性与波动性之间的桥梁。
[辨是非](对的划“√”,错的划“×”)1.光既具有粒子性,又具有波动性。
(√)2.光的干涉说明光具有波动性,光的多普勒效应说明光具有粒子性。
(√)[释疑难·对点练]对光的波粒二象性的理解(1)光既表现出波动性又表现出粒子性,要从微观的角度建立光的行为图案,认识光的波粒二象性。
(2)大量光子易显示波动性,而少量光子易显示出粒子性;波长长(频率低)的光波动性强,而波长短(频率高)的光粒子性强。
(3)要明确光的波动性和粒子性在不同现象中的分析方法。
[试身手]1.(多选)对光的认识,以下说法中正确的是( )A .个别光子的行为易表现为粒子性,大量光子的行为易表现为波动性B .光的波动性是光子本身的一种属性,不是光子之间的相互作用引起的C .光表现出波动性时,就不具有粒子性了,光表现出粒子性时,就不具有波动性了D .光的波粒二象性应理解为:在某种场合下光的波动性表现明显,在另外某种场合下,光的粒子性表现明显解析:选ABD 个别光子的行为易表现为粒子性,大量光子的行为易表现为波动性。
光与物质相互作用,表现为粒子性,光的传播表现为波动性,光的波动性与粒子性都是光的本质属性,故A 、B 、D 正确。
1.粒子的波动性 (1)德布罗意波:每一个运动的粒子都与一个对应的波相联系,这种与实物粒子相联系的波称为德布罗意波,也叫物质波。
(2)物质波的波长、频率关系式:波长:λ=h p;频率:ν=εh。
2.物质波的实验验证 (1)实验探究思路:干涉、衍射是波特有的现象,如果实物粒子具有波动性,则在一定条件下,也应该发生干涉或衍射现象。
(2)实验验证:1927年戴维孙和汤姆孙分别利用晶体做了电子束衍射实验,得到了电子的衍射图样,证实了电子的波动性。
(3)说明:①人们陆续证实了质子、中子以及原子、分子的波动性,对于这些粒子,德布罗意给出的ν=εh 和λ=hp关系同样正确;②宏观物体的质量比微观粒子的质量大得多,运动时的动量很大,对应的德布罗意波的波长很小,根本无法观察到它的波动性。
[辨是非](对的划“√”,错的划“×”) 1.一切运动着的物体都具有波动性。
(√) 2.行星、太阳等运动的物体不具有波动性。
(×)[释疑难·对点练](1)任何物体,小到电子、质子,大到行星、太阳都存在波动性,我们之所以观察不到宏观物体的波动性,是因为宏观物体对应的波长太小的缘故。
(2)德布罗意波是一种概率波,粒子在空间各处出现的概率受波动规律支配,不能以宏观观念中的波来理解德布罗意波。
(3)德布罗意假说是光子的波粒二象性的一种推广,使之包括了所有的物质粒子,即光子与实物粒子都具有粒子性,又都具有波动性,与光子对应的波是电磁波,与实物粒子对应的波是物质波。
[特别提醒](1)一切运动着的物体都具有波动性,宏观物体观察不到其波动性并不否定其波动性。
(2)要注意大量光子、个别光子、宏观物体、微观粒子、概率波等相关概念的区别。
[试身手]2.下列说法中正确的是( ) A .质量大的物体,其德布罗意波长短 B .速度大的物体,其德布罗意波长短 C .动量大的物体,其德布罗意波长短 D .动能大的物体,其德布罗意波长短解析:选C 由λ=h p可知,物体的德布罗意波长与其动量成反比,C 正确。
个不明显。
光的干涉、衍射、偏振有力地说明了光具有波动性,而光电效应、康普顿效应和光子说表明,光还具有粒子性,即光具有波粒二象性。
[典例1] 下列有关光的波粒二象性的说法中,正确的是( ) A .有的光是波,有的光是粒子 B .光子与电子是同一种粒子C .光的波长越长,其波动性越显著;波长越短,其粒子性越显著D .大量光子的行为往往显示出粒子性[思路点拨] 光具有波粒二象性,而电子是一种实物粒子,光的波长越长,波动性越显著,波长越短,粒子性越显著。
个别光子易显示粒子性,大量光子易显示波动性。
[解析]选C 一切光都具有波粒二象性,光的有些行为(如干涉、衍射)表现出波动性,有些行为(如光电效应)表现出粒子性,所以,不能说有的光是波,有的光是粒子。
虽然光子与电子都是微观粒子,都具有波粒二象性,但电子是实物粒子,有静止质量,光子不是实物粒子,没有静止质量,电子是以实物形式存在的物质,光子是以场形式存在的物质,所以,不能说光子与电子是同一种粒子。
光的波粒二象性的理论和实验表明,大量光子的行为表现出波动性,个别光子的行为表现出粒子性。
光的波长越长,衍射性越好,即波动性越显著,光的波长越短,其光子能量越大,个别或少数光子的作用就足以引起光接收装置的反应,所以其粒子性就越显著,故选项C 正确,A 、B 、D 错误。
实物粒子也具有波动性,这种波称为德布罗意波,也叫物质波。
物质波波长λ=h p =hmv=Ep ν,公式中λ为德布罗意波波长,h 为普朗克常量,p 为粒子动量。
对物理原理公式的理解关键在于对各物理量意义的理解。
[典例2] 电子经电势差为U =200 V 的电场加速,电子质量m 0=0.91×10-30kg ,求此电子的德布罗意波长。
[解析] 已知12m 0v 2=E k =eU所以v = 2eUm 0λ=h 2m 0E k =h 2em 0U =h 2em 0·1U ≈1.23Unm U =200 V ,则λ=1.23U nm =1.23200 nm≈8.63×10-2nm 。
[答案] 8.63×10-2nm[课堂对点巩固]1.有关光的本性,下列说法正确的是( )A .光既具有波动性,又具有粒子性,这是相互矛盾和对立的B.光的波动性类似于机械波,光的粒子性类似于质点C.光不具有波动性D.由于光既有波动性,又有粒子性,无法只用其中一种去说明光的一切行为,只能认为光具有波粒二象性解析:选D 19世纪初,人们成功地在实验中观察到了光的干涉和衍射现象,这属于波的特征,微粒说无法解释。
证实了光具有波动性。
但到了19世纪末又发现了光电效应现象,这种现象波动说无法解释,证实了光具有粒子性。
波动性和粒子性是光在不同的情况下的不同表现,无法用其中的一种去说明光的一切行为,只能认为光具有波粒二象性,所以选项D 正确。
2.(多选)关于物质波,下列认识错误的是( )A.任何运动的物体都伴随着一种波,这种波叫做物质波B.X射线的衍射实验,证实了物质波假设是正确的C.电子的衍射实验,证实了物质波假设是正确的D.宏观物体尽管具有波动性,但它们不具有干涉、衍射等现象解析:选BD 据德布罗意物质波理论知,任何一个运动的物体,小到电子、质子,大到行星、太阳,都有一种波与之相对应,这种波就叫物质波,可见,A选项正确;由于X射线本身就是一种波,而不是实物粒子,故X射线的衍射现象并不能证实物质波理论的正确性,即B 选项错误;电子是一种实物粒子,电子的衍射现象表明运动着的实物粒子具有波动性,故C 选项正确;由电子穿过铝箔的衍射实验知,少量电子穿过铝箔后所落的位置是散乱的、无规律的,但大量电子穿过铝箔后落的位置则呈现出衍射图样,即大量电子的行为表现出电子的波动性,干涉、衍射是波的特有现象,只要是波,都会发生干涉、衍射现象,故D选项错误。
3.(多选)下列说法中正确的是( )A.光的干涉和衍射现象说明光具有波动性B.光的频率越大,波长越长C.光的波长越长,光子的能量越大D.光在真空中的传播速度为3.0×108 m/s解析:选AD 光既具有波动性又具有粒子性,A对;由c=λν知B错;由爱因斯坦光子理论ε=hν,c=λν,知波长越长,光频率越小,光子能量越小,C错;任何光在真空中传播速度均为3.0×108 m/s,D对。
4.如果一个中子和一个质量为10 g的子弹都以103m/s的速度运动,则它们的德布罗意波的波长分别是多少?(中子的质量为1.67×10-27 kg)解析:中子的动量为p1=m1v。
子弹的动量为p2=m2v。
由公式λ=h p知,中子和子弹的德布罗意波长分别为λ中=h p 1和λ子=h p 2。
因此可得到λ中=h m 1v,λ子=hm 2v,代入数据得: λ中≈4.0×10-10m ;λ子=6.63×10-35m 。
答案:4.0×10-10m 6.63×10-35m [课堂小结] [课时跟踪检测七]一、单项选择题1.如图所示,当弧光灯发出的光经一狭缝后,在锌板上形成明暗相间的条纹,同时与锌板相连的验电器铝箔有张角,则该实验( )A .只能证明光具有波动性B .只能证明光具有粒子性C .只能证明光能够发生衍射D .证明光具有波粒二象性解析:选D 弧光灯发出的光经一狭缝后,在锌板上形成明暗相间的条纹,这是光的衍射,证明了光具有波动性,验电器铝箔有张角,说明锌板发生了光电效应,则证明了光具有粒子性,所以该实验证明了光具有波粒二象性,D 正确。
2.关于光的本性,下列说法中正确的是( )A .关于光的本性,牛顿提出“微粒说”,惠更斯提出“波动说”,爱因斯坦提出“光子说”,它们都说明了光的本性B .光具有波粒二象性是指:既可以把光看成宏观概念上的波,也可以看成微观概念上的粒子C .光的干涉、衍射现象说明光具有波动性,光电效应说明光具有粒子性D .光的波粒二象性是将牛顿的粒子说和惠更斯的波动说真正有机地统一起来解析:选C 光的波动性指大量光子在空间各点出现的可能性的大小可以用波动规律来描述,不是惠更斯的波动说中宏观意义下的机械波,光的粒子性是指光的能量是一份一份的,每一份是一个光子,不是牛顿微粒说中的经典微粒。
某现象说明光具有波动性,是指波动理论能解释这一现象。
某现象说明光具有粒子性,是指能用粒子说解释这个现象。
要区分说法和物理史实与波粒二象性之间的关系。
C 正确,A 、B 、D 错误。