06年版物理(工)復習串講資料第五篇
第五篇 近代物理基礎
5.1 狹義相對論
5.2.1 波粒二象性
5.2.2 氫光譜
5.2.3 不確定關(guān)系
請看測不準關(guān)系式
首先我們介紹狹義相對論,提起物理學,很多人就會想起狹義相對論,狹義相對論講什么大家并不清楚,只知道它是一個很著名的物理學理論,而且普遍認為它非常抽象,難以理解希望,你不會因此而有負擔吧,其實這個理論很簡單,也很有趣,聽我慢慢給你介紹。
先舉一個例子,很簡單,你和你的朋友分別騎一輛自行車以速度 相對于地面前行。如果以地球為參照物,你的運動速度,你在動,但是如果以你朋友為參考標準,你就感覺你是靜止的,這是相對速度的概念,在第一章力學篇我們介紹過,我們把這個例子中所涉及的相對的概念推廣開來。上面例子中,我們研究的是單個物體之間的相對運動,假如說研究多個物體時,共用一個參照標準,比如說在研究地面上物體的運動時,若地球自轉(zhuǎn)的影響可以忽略的話,所有物體的研究都以地球為標準,地球這時候就是一個很好的參考系了,這就是參照系的概念,好了,知道參照系的概念,現(xiàn)在想象說空間有兩個球體,一個球體是地球,另外一個球相對于地球運動,那么我們就會想到這樣一個問題,假設一個物體在地球上t時刻點開始以速度運行了S米,或者說我們前面所學習的定律,熱學定律,力學定律,電學定律等典型的比如F=ma的形式,解決上述問題的理論就是狹義相對論,首先我們看傳統(tǒng)的觀點如何解釋上述問題?
傳統(tǒng)的觀點認為運動、時間和空間分離的,也就是說運動發(fā)生的時間、速度和空間的改變沒關(guān)系。假設一個物體以速度v在地球上運動,另一個球體相對于地球靜止的,那么從另一球體看物體時,物體的速度仍然v,如果另一球相對于地球以 運動時,那么從另一球體看物體物體的速度就是相對速度 .
這種觀點為傳統(tǒng)的時空觀,遵循經(jīng)典理論的伽俐略變換。
兩坐標系 和 ,各對應軸相互平行, 相對 以一定速度v沿x軸方向運動,假設 ,在兩坐標系的初始時間相同,坐標系 和 重合,經(jīng)過t 時間后,p點在兩坐標系間的時空變換關(guān)系是
上述傳統(tǒng)的經(jīng)典理論在遇到電磁波時發(fā)生了危機,因為電磁波傳播速度高達 ,經(jīng)典的時空觀在研究電磁學定律時無法得到滿足,在這種情況下,愛因斯坦在分析了伽俐略變換和實驗結(jié)果的矛盾后提出了狹義相對論的兩條基本原理:
?。?)每個物理定律在一切慣性參照系中具有完全相同的形式——光學相對性原理
比如牛頓力學定律在不同坐標系中保持力和加速度的關(guān)系,但是表現(xiàn)形式不同,因為質(zhì)量隨參照系的相對速度的不同發(fā)生改變,這在后面的學習中還會強調(diào)。
?。?)所測得的真空中光速在任一慣性系中,是完全相同的的物理量——光速不變原理。
按照狹義相對論,伽俐略公式被修正為洛侖茲變換,設以(x、y、z、t)表示在t時刻在t系中(x、y、z)地點發(fā)生的一個事件,而同事件在 系中是在 時刻出現(xiàn)在 地點,則表示同一事件的時,時空坐標(x、y、z、t)和 之間關(guān)系
說明:時間和空間不是彼此獨立的,相對論的時空是相互聯(lián)系的,和運動速度不可分的
只有當v<;<;c時上式才變成伽俐略分式,也就是說當物體運動速度<;<;c時,伽俐略變換才是正確的。
利用洛侖茲變換,我們就可以研究在一個參考系中發(fā)生事件的時間、長度、時間間隔,以及速度在另一參考系中觀察如何變化。
假設 系和 系, 系以v 相對于 系運動,那么
?、僭趖時刻點發(fā)生的事件,在 系中觀察將在 時刻發(fā)生
?、谝粋€長度為l的物體,在k系中以v速運動,而相對于 靜止的話,這個物體在k系中長度比在 系中要短一些。即相對物體運動的坐標系中所測物體的長度變短。
?、?中發(fā)生事件從開始到結(jié)束時間間隔 ,從k系中觀察該時間間隔為
?、?中一質(zhì)點沿 軸正向以速度 勻速運動,那么在k系中觀察速度為
愛因斯坦還認為物體的質(zhì)量也因為物體的速度而改變
其是 是在物體相對靜止的慣性系中測得的質(zhì)量,稱之為靜止質(zhì)量。一般認為在地球上測得的質(zhì)量。
由于質(zhì)量發(fā)生改變,相對論條件下的牛頓定律形式變?yōu)?/p>
當v<;<;c,相對論動力學方程變化為牛頓運動方程,這就是相對論的第一條理論所講的意思動能定義相應變成。
稱為靜止能量, 稱為運動能量。
當v<;<;c時上式 與經(jīng)典力學的動能表達式一致。
經(jīng)典力學中動量和動能的關(guān)系式
相對論條件下,動量和能量的關(guān)系變?yōu)?/p>
附:光學的靜止質(zhì)量 ,光學的動量
上面簡單介紹了相對論,現(xiàn)面介紹下一章的內(nèi)容前面。在波動學一篇,我們曾經(jīng)系統(tǒng)地研究了波的干涉,衍射偏振表明光是一種波,從這章開始我們將從粒子的角度來研究光通過光電效應,康普頓效應來證明光具有粒子的特性。
首先請大家將書翻到448頁,看圖13—1,這是光電效應的試驗裝置圖。
用一定頻率和強度的光照射k時,金屬會發(fā)出電子,如果電路施加電壓,則上述實驗裝置圖中將出現(xiàn)電流,此現(xiàn)象為光電效應,進一步觀察,光電效應通常具有下列規(guī)律
?。?)存在遏止電壓
?。?)截卡頻率
?。?)遲延時間
(4)當入射光的頻率大于截止頻率時光電流強度與入射光的強度成正比
上述現(xiàn)象無法用經(jīng)典波動理論加以解釋
為了解釋上述現(xiàn)象,愛因斯坦提出了光子的概念,認為光與物體發(fā)生作用時其光能不連續(xù)而是集中光子的粒子上,每個光子能量
按照光子理論,光子射到金屬表面時,金屬中電子吸收光子,電子把光子能量的一部分用于脫離金屬表面時所需要的逸出功,另一部分轉(zhuǎn)化為電子離開金屬表面的動能 即
這就是愛因斯坦方程
光子的運動速度一般為C光速,按照相對論質(zhì)能關(guān)系式,光學質(zhì)量
光學以光速C運動,相應地具有動量
有了光子理論,則光電效應就可以解釋了
愛因斯坦的光學理論進一步被康普頓效應試驗證明其試驗裝置為451頁圖13—4。
主要試驗內(nèi)容就是用x射線被某種物體散射,觀察散射后x射線的波長的改變。
觀察結(jié)果表明1.入射線的波長為 ,散射線中除了原波長外也有 的散射線,發(fā)生波長改變。
2.波長改變 隨散射角變化,與入射線和散射物質(zhì)無關(guān)。
傳統(tǒng)的電磁波理論同樣無法解釋上述現(xiàn)象,運用光子理論則很容易。
散射后波長改變量量化公式
氫原子光譜是這一篇的最后一個知識領域,首先要明白研究氫原子光譜的意義,也就是為什么研究氫原子光譜,研究氫光譜的目的在于利用它揭示原子的內(nèi)部結(jié)構(gòu),氫原子發(fā)光光譜的特點:
1.從紅光到紫外光,有一系列分立的譜線。
2.紅端譜線端,紫端譜線長,紫外更密。
3.存在線系限,波長小于線系限部分,有一段連續(xù)紫外光譜。
這些譜線的波長符合巴爾未公式
如何理解巴爾未公式呢?它是如何得出的呢?玻爾理論提出了幾條假設:
1.穩(wěn)定態(tài)假設 原子系統(tǒng)某些穩(wěn)定態(tài)稱之為定態(tài),電子加速運動,但不輻射能量,原子定態(tài)的能量取分立值。
2.頻率條件 原子從一個具有較大能量 定態(tài)躍遷到另一個較低能量定態(tài),輻射單色光。
3.量子化條件 只有電子角動量等于 的整數(shù)倍的定態(tài)軌道才是存在的。
根據(jù)上述玻爾理論假設,就可以對氫原子光譜的規(guī)律作簡單解釋。
首先根據(jù)玻爾假設可以求得電子處于第n個定態(tài)軌道時的半徑。
當電子處于第n軌道運動時,原子系統(tǒng)的總能量。
根據(jù)玻爾理論當電子從較高級向較低能級躍遷時發(fā)出單色光頻率為
若令
則上式即為廣義巴爾未公式
關(guān)于德布羅意波和不確定關(guān)系請閱讀教材或聽本課程精講部分
本篇典型習題
1.鉀的光電效應紅限波長
求①鉀電子的逸出功
?、诋敳ㄩL 的紫外光照射時,鉀的遏止電壓
2.氫放電管中,具有動能 的自由電子與基態(tài)氫原子碰撞
?。?)氫原子獲得的最大能量是多少?
(2)獲得能量的氫原子可能輻射的譜線波長為多大?
3.(1)質(zhì)量為20g的子彈,速度為400m/s,其德布羅意波長為多少?
(2)質(zhì)量為 kg的中子,動能為20kev,其德布羅意波長為多少?
4. 粒子以v=0.9c的速度運動,求此時的質(zhì)量是靜止質(zhì)量的多少倍?
5. 坐標系沿x軸正向相對k坐標系的速度為0.9c,而在 系中一質(zhì)點沿x軸正向的運動速度也為0.9c,試求該質(zhì)點相對k系在x方向上的速度?
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