1 能量量子化 (5)
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能量的量子化
能量的量子化是指能量在某些情况下只能取离散的值,而不能取任意值。
这种现象是由于能量与波长之间存在一个固定的关系,即普朗克
常数h。
根据这个关系,能量E等于普朗克常数h乘以频率f,即
E=h*f。
这个公式表明,当频率f取某些特定值时,能量E只能取相应的离散值。
这些特定的频率被称为共振频率,对应的能量被称为共振能级。
在这些共振能级之间,能量是连续变化的。
例如,在氢原子中,电子围绕原子核运动时会发射或吸收光子。
当电
子从一个较高的能级跃迁到一个较低的能级时,会发射出一定波长的
光子;当电子从一个较低的能级跃迁到一个较高的能级时,则会吸收
一定波长的光子。
这些波长与氢原子中电子所处的不同共振能级有关。
除了氢原子外,其他原子、分子和凝聚态物质也存在着类似于氢原子
中电子跃迁现象。
因此,在研究这些物质的能级结构、光谱等方面,
能量的量子化是一个非常重要的概念。
总之,能量的量子化是指在某些情况下,能量只能取离散的值,而不
能取任意值。
这种现象是由于能量与波长之间存在一个固定的关系,
即普朗克常数h。
在氢原子和其他物质中,能量的量子化对于研究其能级结构、光谱等方面具有重要意义。
能量量子化-人教版选修3-5教案一、教学目标1.了解能量量子化的基本概念,理解能量量子化和发射光电效应的关系;2.掌握布拉格衍射及其原理;3.理解基础粒子、玻尔模型的发展和量子力学的诞生过程。
二、教学重点1.能量量子化的基本概念;2.布拉格衍射及其应用。
三、教学难点1.理解量子化现象的产生原因;2.掌握布拉格衍射的原理及其应用。
四、教学过程第一部分课堂讲授1.能量量子化的基本概念•讲解能量量子化的内容,通过实验解释其产生原因;•介绍能量量子化现象的类别及其物理意义;•告诉学生能量量子化和发射光电效应的关系。
2.布拉格衍射及其应用•介绍布拉格衍射的原理;•讲解Bragg方程中各个符号的含义;•分析布拉格衍射如何用于材料的结构分析。
3.量子力学的发展过程•介绍原子模型的发展历程;•讲解玻尔模型及其不足;•介绍量子力学的基本假设、基本概念和基本方法。
第二部分实验演示1.实验一:测量镁的工作函数由于能量量子化现象的存在,通过测量光电子对应波长的最大能量及其波长,可以求出金属的工作函数,并验证光电效应定律。
该实验重点是实验操作,孩子们需要通过实验观察、测量、计算等方法,确定镁的工作函数值。
2.实验二:布拉格衍射•通过实验观察,让学生了解布拉格衍射现象;•引导孩子们测量、计算布拉格衍射角度。
第三部分课堂讨论1.学生小组分发题卡,提供相关问题,小组内讨论并给出答案,分享给全班。
2.教师对本节课的重点进行复述。
五、作业布置1.回答题卡上的习题;2.总结本节课学到的知识点。
六、教学评估1.课堂表现评估;2.课后作业评估;3.知识总结评估。
七、教学反思通过本节课的讲解、实验演示和课堂讨论,学生对能量量子化、布拉格衍射等基本概念有了更深刻的认识。
而且实验演示的操作使学生体验到物理实验的过程,培养了他们的实践操作能力。
在教学中,应注重实验与理论的结合,提高学生的物理实验能力,增加科学实验的趣味性,同时也提升了学习的效果。
大学量子力学主要知识点复习资料,填空及问答部分1能量量子化辐射黑体中分子和原子的振动可视为线性谐振子,这些线性谐振子可以发射和吸收辐射能。
这些谐振子只能处于某些分立的状态,在这些状态下,谐振子的能量不能取任意值,只能是某一最小能量ε 的整数倍εεεεεn ,,4,3,2,⋅⋅⋅ 对频率为ν 的谐振子, 最小能量ε为: νh =ε2.波粒二象性波粒二象性(wave-particle duality )是指某物质同时具备波的特质及粒子的特质。
波粒二象性是量子力学中的一个重要概念。
在经典力学中,研究对象总是被明确区分为两类:波和粒子。
前者的典型例子是光,后者则组成了我们常说的“物质”。
1905年,爱因斯坦提出了光电效应的光量子解释,人们开始意识到光波同时具有波和粒子的双重性质。
1924年,德布罗意提出“物质波”假说,认为和光一样,一切物质都具有波粒二象性。
根据这一假说,电子也会具有干涉和衍射等波动现象,这被后来的电子衍射试验所证实。
德布罗意公式h νmc E ==2λhm p ==v3.波函数及其物理意义在量子力学中,引入一个物理量:波函数 ,来描述粒子所具有的波粒二象性。
波函数满足薛定格波动方程0),()](2[),(22=-∇+∂∂t r r V mt r t i ρρηρηψψ 粒子的波动性可以用波函数来表示,其中,振幅表示波动在空间一点(x ,y,z )上的强弱。
所以,应该表示 粒子出现在点(x,y,z )附件的概率大小的一个量。
从这个意义出发,可将粒子的波函数称为概率波。
自由粒子的波函数)](exp[Et r p i A k -⋅=ψ=ψρρη波函数的性质:可积性,归一化,单值性,连续性 4. 波函数的归一化及其物理意义常数因子不确定性设C 是一个常数,则 和 对粒子在点(x,y,z )附件出现概率的描述是相同的。
相位不定性如果常数 ,则 和 对粒子在点(x,y,z )附件出现概率的描述是相同的。
第5节能量量子化核心素养物理观念科学思维科学探究1.了解黑体辐射和能量子的概念。
2.了解黑体辐射的实验规律。
3.知道能量子。
4.了解能级、跃迁、能量量子化以及基态、激发态等概念。
5.会计算原子跃迁时吸收或辐射光子的能量。
1.了解黑体辐射、一般辐射的特点。
2.理解能量量子化、轨道量子化,初步了解量子理论。
1.探究黑体辐射的实验规律。
2.探究量子理论形成的原因。
知识点一热辐射[观图助学]晒太阳使身体变暖,是通过什么方式改变人体内能的?冬天在火炉旁烤手是通过什么方式改变人体内能的?1.热辐射(1)定义:周围的一切物体都在辐射电磁波,这种辐射与物体的温度有关,所以叫热辐射。
(2)特点:热辐射强度按波长的分布情况随物体的温度不同而有所不同。
2.黑体(1)定义:某种物体能够完全吸收入射的各种波长的电磁波而不发生反射,这种物体就叫作黑体。
(2)黑体辐射特点: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。
[思考判断](1)热辐射只能产生于高温物体。
(×)(2)能吸收各种电磁波而不反射电磁波的物体叫黑体。
(√)(3)温度越高,黑体辐射电磁波的强度越大。
(√)(4)黑体是一种客观存在的物质。
(×)知识点二能量子1.定义:普朗克认为,振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值ε的整数倍,当带电微粒辐射或吸收能量时,也是以这个最小能量值为单位一份一份地辐射或吸收的,这个不可再分的最小能量值ε叫作能量子。
2.能量子大小:ε=hν,其中ν是电磁波的频率,h称为普朗克常量。
h=6.626×10-34 J·s(一般取h=6.63×10-34 J·s)。
3.能量的量子化:普朗克的假设认为微观粒子的能量是量子化的,或者说微观粒子的能量是不连续(分立)的。
爱因斯坦把能量子假设进行了推广,认为电磁场本身就是不连续的,光本身就是由一个个不可分割的能量子组成的,频率为ν的光的能量子为hν,h为普朗克常量。
第十三章电磁感应与电磁波初步13.5:能量量子化一:知识精讲归纳一、热辐射能量子1.普朗克的能量子概念(1)能量子:普朗克认为微观世界中带电粒子的能量是不连续的,只能是某一最小能量值的整数倍,当带电粒子辐射或吸收能量时,也只能以这个最小能量值为单位一份一份地吸收或辐射,这样的一份最小能量值ε叫作能量子,ε=hν,其中h叫作普朗克常量,实验测得h=6.63×10-34J·s,ν为电磁波的频率.(2)能量的量子化:在微观世界中能量不能连续变化,只能取分立值,这种现象叫作能量的量子化.量子化的基本特征就是在某一范围内取值是不连续的,即相邻两个值之间有一定距离.2.爱因斯坦的光子说光不仅在发射和吸收时能量是一份一份的,而且光本身就是由一个个不可分割的能量子组成的,这些能量子被称为光量子,简称光子.频率为ν的光子的能量为ε=hν.一、热辐射1.概念:一切物体都在辐射电磁波,且辐射与物体的温度有关,所以叫热辐射.2.特点:温度升高时,热辐射中波长较短的成分越来越强.3.黑体:能够完全吸收入射的各种波长的电磁波而不发生反射.二、能量子1.概念:振动着的带电微粒的能量只能是某个最小能量值的整数倍,这个最小的能量值ε叫能量子.2.大小:ε=hν,其中h=6.63×10-34 J·s.3.爱因斯坦光子说:光是由一个个不可分割的能量子组成,能量大小为hν,光的能量子称作光子.三、能级原子的能量是量子化的,量子化的能量值叫能级.原子从高能级向低能级跃迁时放出光子,光子的能量等于前后两个能级之差.二:考点题型归纳考点一:热辐射、黑体和黑体辐射1.(2021·江苏常州·高二月考)下列说法中正确的是()A.爱因斯坦第一个提出能量子的概念B.黑体辐射电磁波的强度只与黑体的温度有关,与材料的种类及表面状况无关C.物体的长度是量子化的D.温度升高,物体辐射的紫光增强,辐射的红光减弱2.(2021·浙江·诸暨中学高二期中)关于黑体辐射,下列说法正确的是()A.一切物体只有在吸收电磁波的同时才会辐射电磁波B.黑体在不断的辐射电磁波,且温度越高最强辐射波的波长越长C.黑体对于外界过来的电磁波只吸收而不反射,因此肉眼看不到黑体D.黑体辐射电磁波的能量是不连续的,而是某个能量值的整数倍3.(2021·江苏省苏州实验中学高二期中)以下关于辐射强度与波长的关系的说法中正确的是()A.物体在某一温度下只能辐射某一固定波长的电磁波B.当铁块呈现黑色时,说明它的温度不太高C.当铁块的温度较高时会呈现赤红色,说明此时辐射的电磁波中该颜色的光波长最长D.早、晚时分太阳呈现红色,而中午时分呈现白色,说明中午时分太阳温度最高考点二:黑体辐射的实验规律4.(2021·江苏·苏州新草桥中学高二开学考试)如图所示是黑体的辐射强度与其辐射光波长的关系图象,则下列说法错误的是()A.T1>T2B.黑体辐射电磁波的强度按波长的分布除与温度有关外,还与材料的种类及表面状况有关C.普朗克提出的能量量子化理论很好的解释了黑体辐射的实验规律D.如果在一个空腔壁上开一个很小的孔,射入小孔的电磁波在空腔内表面经多次反射和吸收,最终不能从小孔射出,这个小孔就成了一个黑体5.(2021·全国·高二课时练习)热辐射是指所有物体都要向外辐射电磁波的现象。
大学量子力学主要知识点复习1能量量子化辐射黑体中分子和原子的振动可视为线性谐振子,这些线性谐振子可以发射和吸收辐射能。
这些谐振子只能处于某些分立的状态,在这些状态下,谐振子的能量不能取任意值,只能是某一最小能量ε 的整数倍 对频率为ν 的谐振子, 最小能量ε为: 2.波粒二象性波粒二象性(wave-particle duality )是指某物质同时具备波的特质及粒子的特质。
波粒二象性是量子力学中的一个重要概念。
在经典力学中,研究对象总是被明确区分为两类:波和粒子。
前者的典型例子是光,后者则组成了我们常说的“物质”。
1905年,爱因斯坦提出了光电效应的光量子解释,人们开始意识到光波同时具有波和粒子的双重性质。
1924年,德布罗意提出“物质波”假说,认为和光一样,一切物质都具有波粒二象性。
根据这一假说,电子也会具有干涉和衍射等波动现象,这被后来的电子衍射试验所证实。
德布罗意公式3.波函数及其物理意义在量子力学中,引入一个物理量:波函数 ,来描述粒子所具εεεεεn ,,4,3,2,⋅⋅⋅νh =εh νmc E ==2λh m p ==v有的波粒二象性。
波函数满足薛定格波动方程粒子的波动性可以用波函数来表示,其中,振幅表示波动在空间一点(x ,y,z )上的强弱。
所以,应该表示 粒子出现在点(x,y,z )附件的概率大小的一个量。
从这个意义出发,可将粒子的波函数称为概率波。
自由粒子的波函数波函数的性质:可积性,归一化,单值性,连续性 4. 波函数的归一化及其物理意义常数因子不确定性设C 是一个常数,则 和 对粒子在点(x,y,z )附件出现概率的描述是相同的。
相位不定性如果常数 ,则 和 对粒子在点(x,y,z )附件出现概率的描述是相同的。
表示粒子出现在点(x,y,z )附近的概率。
表示点(x,y,z )处的体积元中找到粒子的概率。
这就是波函数的统计诠释。
自然要求该粒子在空间各点概率之总和为1 必然有以下归一化条件 5. 力学量的平均值既然 表示 粒子出现在点 0),()](2[),(22=-∇+∂∂t r r V mt r t i ψψ)](exp[Et r p i A k -⋅=ψ=ψ2|(,,)|x y z ψ2|(,,)|x y z x y z ψ∆∆∆x y zτ∆=∆∆∆2|(,,)|1x y z dxdydz ψ∞=⎰(,,)x y z ψ(,,)c x y z ψαi e C =(,,)i e x y z αψ(,,)x y z ψ22|()||(,,)|r x y z ψψ=),,(z y x r =23*3|()|()(),x r xd r r x r d r ψψψ+∞+∞-∞-∞==⎰⎰附件的概率,那么粒子坐标的平均值,例如x 的平均值x __,由概率论,有 又如,势能V是 的函数:,其平均值由概率论,可表示为 再如,动量 的平均值为: 为什么不能写成因为x 完全确定时p 完全不确定,x 点处的动量没有意义。
能量量子化教学目标(一)知识与技能1.了解什么是热辐射及热辐射的特性,了解黑体与黑体辐射2.了解黑体辐射的实验规律,了解黑体热辐射的强度与波长的关系3.了解能量子的概念(二)过程与方法了解微观世界中的量子化现象。
比较宏观物体和微观粒子的能量变化特点。
体会量子论的建立深化了人们对于物质世界的认识。
(三)情感、态度与价值观领略自然界的奇妙与和谐,发展对科学的好奇心与求知欲,乐于探究自然界的奥秘,能体验探索自然规律的艰辛与喜悦。
教学重点能量子的概念教学难点黑体辐射的实验规律教学方法教师启发、引导,学生讨论、交流。
教学用具投影片,多媒体辅助教学设备课时安排1 课时教学过程(一)引入新课教师:介绍能量量子化发现的背景:(多媒体投影,见课件。
)19世纪末,物理学家中普遍在在一种乐观情绪,认为对复杂纷纭的物理现象的本质的认识已经完成。
他们陶醉于17世纪建立起来的力学体系,19世纪建立起来的电动力学及热力学和统计物理学。
J. C. Maxwell于1871年在剑桥大学就职演说中提到“在几年中,所有重要的物理常数将被近似地估算出来,给科学界人士留下来的只是提高这些常数的观测值的精度”。
然而,自然科学总是在不断地发展。
在充满喜悦的气氛中,一些敏锐的物理学家已逐渐认识到经典物理学中潜伏着的危机。
20世纪伊始,W. Thomson就指出:经典物理学的上空悬浮着两朵乌云。
第一团乌云涉及电动力学中的“以太”。
第二团则涉及物体的比热,即观测到的物体比热总是低于经典物理学的能量均分定理给出的值。
(二)讲授新课黑体与黑体辐射讲述热辐射与物体的温度有关。
播放有关热辐射现象与温度关系的视频。
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。
黑体辐射的实验规律Wien公式并非与所有的实验数据符合得那样好,几位实验物理学家指出,在长波波段,Wien公式与实验有明显偏离。
这促使Plank去改进Wien公式,结果得到了一个相比之下,与实验符合更好,且更为简单的公式。
第一节能量量子化光的粒子考点1 黑体和黑体辐射1.热辐射现象(1)定义:任何物体在任何温度下都要发射各种波长的电磁波,并且其辐射能量的大小及辐射能量按波长的分布都与温度有关。
(2)热辐射:①我们周围的一切物体都在辐射电磁波,这种辐射与物体温度有关,所以叫热辐射②这种由于物质中的分子、原子受到热激发而发射电磁波的现象称为热辐射。
(3)热辐射的特性①.物体在任何温度下都会辐射能量。
②.物体既会辐射能量,也会吸收能量。
物体在某个频率范围内发射电磁波能力越大,则它吸收该频率范围内电磁波能力也越大。
③辐射强度按照波长的分布情况随物体的温度变化而有所不同:a当物体温度较低时(如室温),热辐射的主要成分是波长较长的电磁波(在红外线区域),不能引起人的视觉b当温度升高时,热辐射中较短波长的成分越来越强,可见光所占份额增大,如燃烧饿炭块会发出醒目的红光④辐射和吸收的能量恰相等时称为热平衡。
此时温度恒定不变。
⑤实验表明:物体辐射能多少决定于物体的温度(T)、辐射的波长、时间的长短和发射的面积。
2.黑体(1)定义:如果某种物体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(2)理解:能全部吸收各种频率的电磁辐射,是理想模型,绝对黑体实际是不存在的。
(3)模型:不透明的材料制成带小孔的空腔,可近似看成黑体(4)物体具有向四周辐射能量的本领,又有吸收外界辐射来的能量的本领(5)黑体是指在任何温度下,全部吸收任何波长的辐射的物体3.黑体辐射黑体辐射的特点:①一般物体辐射的电磁波的情况除了与温度有关之吻,还与材料的种类以及表面的情况有关②黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与温度有关4.黑体辐射的实验规律(1)温度一定时,黑体辐射强度随波长的分布有一个极大值(2)随着温度的升高,一方面,各种波长的黑体辐射强度都有增加;另一方面,辐射强度的极大值向波长较短方向移动。
(3)19世纪末,物理学家从实验和理论两方面严重各种温度下的黑体辐射,测量了他们的黑体辐射强度按波长分布如图所示5.黑体辐射的实验规律的理论解释(1)黑体中存在大量不停运动的带电微粒,带电微粒的振动产生变化的电磁场,向外辐射电磁波(2)维恩公式解释:1896年,德国物理学家维恩从热力学理论出发得到一个公式,但是它只在短波区与实验非常接近,在长波区则与实验偏离很大(3)瑞利公式解释:1900年,英国物理学家瑞利从经典电磁波理论出发推导出一个公式,其预测结果如图所示,在长波区与实验基本一致,但是在短波区与实验严重不符,不符合,而且当波长趋于0时,辐射强度竟变成无穷大,这种情况当时称为“紫外灾难”考点2 普朗克能量量子化假说1.量子论1.创立标志:1900年普朗克在德国的《物理年刊》上发表《论正常光谱能量分布定律》的论文,标志着量子论的诞生。
波粒二象性 一、能量量子化1.热辐射:我们周围的一切物体都在辐射电磁波,这种辐射与物体的温度有关,所以叫做热辐射。
(辐射强度按波长的分布情况随温度而有所不同;(热辐射不一定需要高温,任何温度下都能发生热辐射,只是温度低时辐射弱,温度高时辐射强.在一定温度下,不同物体所辐射的光谱的成分有显著不同.)2.黑体:某种物体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。
(黑体实际上是不存在的,只是一种理想情况;黑体看上去不一定是黑的;黑体同其他物体一样也在辐射电磁波,黑体的辐射规律最为简单,黑体辐射强度只与温度有关.)3.黑体辐射的实验规律①一般材料的物体,辐射电磁波的情况,除与温度有关外,还与材料的种类及表面状况有关.②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。
随着温度的升高,一方面,各种波长的辐射强度都有增加另一方面,辐射强度的极大值向波长较短的方向移动.4.②维恩公式:在短波区与实验非常接近,在长波区则与实验偏离很大.③瑞利(金斯)公式:在长波区与实验基本一致,但在短波区与实验严重不符,由理论得出的荒谬结果被称为“紫外灾难”.5.(1)普朗克的假说:能的辐射或者吸收只能是一份一份的.这个不可再分的最小能量值ε叫做能量子.(2)能量子公式:ε=h ν,其中ν是电磁波的频率,h 称为普朗克常量h =6.626×10-34J ·s.(一般取h =6.63×10-34J ·s)(3)能量的量子化:在微观世界中能量是量子化的,或者说微观粒子的能量是分立的.这种现象叫能量的量子化.(4)①借助于能量子的假说,普朗克得出了黑体辐射的强度按波长分布的公式,与实验符合之好令人击掌叫绝.②普朗克在1900年把能量子列入物理学,正确地破除了“能量连续变化”的传统观念,成为新物理学思想的基石之一。
二、光的粒子性6.光电效应:当光线照射在金属表面时,金属中有电子逸出的现象,称为光电效应。
5能量量子化[学习目标] 1.了解热辐射和黑体的概念。
2.初步了解微观世界的量子化特征,知道普朗克常量(难点)。
3.了解原子的能级结构(重点)。
一、热辐射1.热辐射(1)定义:我们周围的一切物体都在辐射电磁波。
这种辐射与物体的温度有关,所以叫作热辐射。
(2)特点:当温度升高时,热辐射中波长较短的电磁波的成分越来越强。
2.黑体定义:能够完全吸收入射的各种波长的电磁波而不发生反射的物体。
(2)特点①黑体不反射电磁波,但可以向外辐射电磁波。
②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。
说明黑体不一定是黑的,只有当自身辐射的可见光非常微弱时看上去才是黑的;有些可看成黑体的物体由于有较强的辐射,看起来还会很明亮,如炼钢炉口上的小孔。
例1下列关于热辐射和黑体辐射的说法不正确的是()A.一切物体都在辐射电磁波B.黑体实际上是不存在的,只是一种理想情况C.黑体不向外辐射电磁波D.一般物体辐射电磁波的强度与温度有关答案 C解析一切物体都在辐射电磁波,故A正确,C错误;黑体是一种理想模型,故B正确;一般物体辐射电磁波的强度与温度有关,故D正确。
热辐射特点吸收、反射的特点一般物体辐射电磁波的情况与温度有关,与材料的种类、表面状况有关既吸收又反射,其能力与材料的种类及入射波的波长等因素有关黑体辐射电磁波的强弱按波长的分布只与黑体的温度有关完全吸收各种入射电磁波,不反射针对训练1很多地方用红外线热像仪监测人的体温,只要被测者从仪器前走过,便可知道他的体温,关于其原理,下列说法正确的是()A.人的体温会影响周围空气温度,仪器通过测量空气温度便可知道人的体温B.仪器发出的红外线遇人反射,反射情况与被测者的温度有关C.被测者会辐射红外线,辐射强度以及按波长的分布情况与温度有关,温度高时辐射强且较短波长的成分强D.被测者会辐射红外线,辐射强度以及按波长的分布情况与温度有关,温度高时辐射强且较长波长的成分强答案 C解析根据辐射规律可知,随着温度的升高,各种波长的辐射强度都增加,波长较短的成分越来越强,人的体温的高低,直接决定了辐射的红外线的频率和强度,通过监测被测者辐射的红外线的情况,就可知道这个人的体温,故选C。
5.能量量子化学习目标:1.[物理观念]了解什么是热辐射及热辐射的特性,了解黑体与黑体辐射;初步了解微观世界的量子化特征。
2.[科学思维]根据黑体辐射的实验规律,分析黑体辐射的强度与波长的关系。
3.[科学探究]由黑体辐射实验结论与光的电磁理论的矛盾,探究能量子的概念建立的科学过程。
4.[科学态度与责任]由黑体辐射实验结论与光的电磁理论的矛盾,领会这一科学突破过程中科学家的思想。
阅读本节教材,回答第124页问题并梳理必要知识点。
教材P124问题提示:铁块温度升高,辐射强度增大,辐射出的电磁波的频率也在变化。
一、热辐射1.热辐射:一切物体都在辐射电磁波。
2.热辐射规律:温度越高,热辐射中波长较短的成分越强。
3.黑体:能够完全吸收入射的各种波长的电磁波而不发生反射的物体。
4.黑体辐射:黑体向外辐射电磁波的现象。
二、能量子1.普朗克的能量子假设:振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值ε的整数倍,这个最小的能量值ε叫作能量子。
2.能量子大小:ε=hν。
ν是电磁波的频率,h是普朗克常量,h=6.626 070 15×10-34 J·s。
3.爱因斯坦光子假设:光是由一个个不可分割的能量子组成,这些能量子叫作光子,光子的能量ε=hν。
三、能级1.定义:原子量子化的能量值。
2.原子处于能级最低的状态时最稳定,由高能级向低能级跃迁时放出光子。
3.原子从高能态向低能态跃迁时放出的光子的能量,等于两个能级之差。
4.原子光谱的谱线是一些分立的亮线。
1.思考判断(正确的打“√”,错误的打“×”)(1)物体的温度越高,热辐射的电磁波中波长越长的成分越强。
(×)(2)黑体辐射的电磁波的强度按波长分布的规律只与温度有关。
(√)(3)普朗克量子假说认为微观粒子的能量是不连续的。
(√)(4)原子的能量是不连续的。
(√)2.所谓黑体是指能全部吸收入射的电磁波而不发生反射的物体。
显然,自然界不存在真正的黑体,但许多物体在某些波段上可近似地看作黑体。