专题119光电效应(原卷版)-2023高考一轮复习知识点精讲和最新高考题模拟题同步训练
2023 高考一轮知识点精讲和最新高考题模拟题同步训练
第二十章 原子物理
专题 119 光电效应与波粒二象性
第一部分 知识点精讲
一、黑体辐射
1.黑体辐射的维恩和瑞利理论解释
(1)建立理论的基础:依据热学和电磁学的知识寻求黑体辐射的理论解释。
(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较大。
(3)瑞利公式:在长波区与实验基本一致,但在短波区与实验严重不符,由瑞利公式得出
的荒谬结果被称为“紫外灾难”。
2.能量子的理解
(1)组成黑体的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。例如,可能
是
ε
或
2ε
、
3ε
……把这个不可再分的最小能量值
ε
叫作能量子。
(2)能量子公式:
ε=νℎ
,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
。
(3)能量的量子化:微观粒子的能量是量子化的,或者说微观粒子的能量是分立的。
3.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,各种波长的辐射强度都有增加;辐射强度的极大值向波长较短的方
向移动。
(3)普朗克能量量子化假设对黑体辐射的解释:
在能量量子化假设的基础上,普朗克得出了黑体辐射的强度按照波长分布的公式,根据公
式得出的理论结果与实验结果完全相符。如图所示,曲线是根据普朗克公式得出黑体辐射
强度按照波长分布的函数图像,小圆圈代表黑体辐射的实验值。从图像看出,两者吻合的
非常完美。
4.能量量子化假说的意义
普朗克的量子化假设把人类对微观世界的认识推到了一个新的高度,对现代物理学的
发展产生了革命性的影响。普朗克常量
ℎ
是自然界中最基本的常量之一,它展现了微观世
界的基本特征,架起了电磁波的波动性与粒子性的桥梁。
二、光电效应
1.光电效应现象:在光的照射下金属中的电子从金属表面逸出的现象,称为光电效应,
发射出来的电子称为光电子。
【特别提醒】光电子的本质是电子,而不是光子。
2.光电效应的四个规律
(1)每种金属都有一个极限频率。
【特别提醒】每种金属都有一个极限频率,入射光的频率不低于这个极限频率才能使
金属产生光电效应。
(2)光照射到金属表面时,光电子的发射几乎是瞬时的。
(3)光电子的最大初动能与入射光的强度无关,只随入射光的频率增大而增大。
(4)光电流的强度与入射光的强度成正比。
【特别提醒】光照强度决定着每秒钟光源发射的光子数,频率决定着每个光子的能量。
3.遏止电压与截止频率
(1)遏止电压 Uc:使光电流减小到零的反向电压。
(2)截止频率 νc:能使某种金属发生光电效应的最小频率叫做该种金属的截止频率(又叫
极限频率)。不同的金属对应着不同的极限频率。
4 .光电效应规律的理解
(1)“光电子的动能”可以是介于
0∼Ekm
的任意值,只有从金属表面逸出的光电子才具
有最大初动能,且随入射光频率增大而增大。
(2)光电效应是单个光子和单个电子之间的相互作用产生的,金属中的某个电子只能吸收
一个光子的能量,只有当电子吸收的能量足够克服原子核的引力而逸出时,才能产生光电
效应。
(3)“入射光强度”指的是单位时间内入射到金属表面单位面积上的光子的总能量,在入
射光频率 ν不变时,光强正比于单位时间内照到金属表面单位面积上的光子数。若入射光
频率不同,即使光强相同,单位时间内照到金属表面单位面积上的光子数也不相同,因而
从金属表面逸出的光电子数也不相同(形成的光电流也不相同)。
(4)“饱和电流”对应从阴极发射出的电子全部被“拉向”阳极的状态,即使电压再增大,
电流也不会增大。当光电流达到饱和值之前,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。
5.爱因斯坦光电效应方程
(1).爱因斯坦的光子说
在空间传播的光是不连续的,而是一份一份的,每一份叫做一个光的能量子,简称光
子,光子的能量 ε=hν。其中 h=6.63×10-34 J·s。(称为普朗克常量)
(2).逸出功 W0
使电子脱离某种金属所做功的最小值。
【温馨提示】金属越活跃,逸出功越小,越容易发生光电效应。
(3).光电子的最大初动能
发生光电效应时,金属表面上的电子吸收光子后克服原子核的引力逸出时所具有的动
能的最大值。
【特别提醒】光电子的初动能介于 0~Ekm 之间。
(4).爱因斯坦光电效应方程
(1)表达式:Ek=hν-W0。
光电效应方程表明,光电子最大初动能与入射光的频率 ν呈线性关系但不是成正比,与光
强无关。只有当
νℎ>W0
时,才有光电子逸出。
(2)物理意义:金属表面的电子吸收一个光子获得的能量是 hν,这些能量的一部分用
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