光的粒子性 说课稿 教案

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粒子的波动性 说课稿 教案

粒子的波动性 说课稿  教案

粒子的波动性教学目标(一)知识与技能1.了解光既具有波动性,又具有粒子性。

2.知道实物粒子和光子一样具有波粒二象性。

3.知道德布罗意波的波长和粒子动量关系。

(二)过程与方法1.了解物理真知形成的历史过程。

2.了解物理学研究的基础是实验事实以及实验对于物理研究的重要性。

(三)情感、态度与价值观1.通过学生阅读和教师介绍讲解,使学生了解科学真知的得到并非一蹴而就,需要经过一个较长的历史发展过程,不断得到纠正与修正。

教学重点:实物粒子和光子一样具有波粒二象性,德布罗意波长和粒子动量关系。

教学难点:实物粒子的波动性的理解。

教学过程(一)引入新课提问:前面我们学习了有关光的一些特性和相应的事实表现,那么我们究竟怎样来认识光的本质和把握其特性呢?请同时举出相应的事实基础。

学生阅读课本、思考后回答:光是一种物质,它既具有粒子性,又具有波动性。

在不同条件下表现出不同特性。

(分别举出有关光的干涉衍射和光电效应等实验事实)。

教师:原来我们不能片面地认识事物,能举出本学科或其他学科或生活中类似的事或物吗?(二)进行新课1、光的波粒二象性教师:讲述光的波粒二象性。

在学生的辨析说明下进行归纳整理。

(1)我们所学的大量事实说明:光是一种波,同时也是一种粒子,光具有波粒二象性。

光的分立性和连续性是相对的,是不同条件下的表现,光子的行为服从统计规律。

(2)光子在空间各点出现的概率遵从波动规律,物理学中把光波叫做概率波。

点评:通过学生归纳总结形成结论,教师再进行讲解,学生容易接受。

充分注重知识的学生自主形成过程。

2、光子的能量与频率以及动量与波长的关系。

hv =ε λ/h p =让学生找到更多的关系公式:λ/h p ==c v hv //ελ=提问:受此启发,人们想到:同样作为物质的实物粒子(如电子、原子、分子等)是否也具有波动性呢?学生阅读课本“粒子的波动性”。

3、粒子的波动性提问:谁大胆地将光的波粒二象性推广到实物粒子?只是因为他大胆吗?学生回答:法国科学家德布罗意考虑到普朗克能量子和爱因斯坦光子理论的成功,大胆地把光的波粒二象性推广到实物粒子。

《光的粒子性》教学案

《光的粒子性》教学案

《光的粒子性》教学案课标要求了解光电效应,分析光电效应方程 课型 新授学习目标1.了解光电效应及其实验规律,以及光电效应与电磁理论的矛盾.2.知道爱因斯坦光电效应方程及应用.3.了解康普顿效应及其意义,了解光子的动量.学习重点 1、光电效应及其实验规律 2、爱因斯坦光电效应方程及应用 学习难点爱因斯坦光电效应方程及应用学 习 过 程【合作探究】分析问题情境,提炼核心问题 任务一、光电效应现象及其实验规律 活动: 观察实验,交流思考: (1)在甲图中发现,利用紫外线照射锌板无论光的强度如何变化,验电器都有张角,而用红光照射锌板,无论光的强度如何变化,验电器总无张角,这说明了什么?(2)在乙图中光电管两端加正向电压,用一定强度的光照射时,若增加电压,电流表示数不变,而光强增加时,同样电压,电流表示数会增大,这说明了什么?(3)在乙图中若加反向电压,当光强增大时,遏止电压不变,而入射光的频率增加时,遏止电压却增加,这一现象说明了什么?(4)光电效应实验表明,发射电子的能量与入射光的强度无关,而与光的频率有关,试用光子说分析原因. 【交流总结】1.光电效2.光电效应中的光包括不可见光和可见光.3.光电子:光电效应中发射出来的光电子,其本质还是电子. 4.能不能发生光电效应由入射光的频率决定,与入射光的强度无关. 5.保持入射光频率不变,入射光越强,单位时间内发射的光电子数越多. 6.光的强度与饱和光电流:饱和光电流与光强有关,与所加的正向电压大小无关.且饱和光电流与入射光强度成正比的规律是对频率相同的光照射金属产生光电效应而言的.对于不同频率的光,由于每个光子的能量不同,饱和光电流与入射光强度之间不是简单的正比关系.【例1】现用某一光电管进行光电效应实验,当用某一频率的光入射时,有光电流产生.下列说法正确的是( )A.保持入射光的频率不变,入射光的光强变大,饱和光电流变大B.入射光的频率变高,饱和光电流变大C.入射光的频率变高,光电子的最大初动能变大D.保持入射光的光强不变,不断减小入射光的频率,始终有光电流产生【针对性训练1】如图所示,电路中所有元件完好,光照射到光电管上,灵敏电流计中没有电流通过.其原因可能是( )A.入射光太弱 B.入射光波长太长C.光照时间太短 D.电源正、负极接反任务二、光电效应方程的理解和应用【导学探究】用如图所示的装置研究光电效应现象.用光子能量为2.75 eV 的光照射到光电管上时发生了光电效应,电流表的示数不为零;移动滑动变阻器的滑动触头,发现当电压表的示数大于或等于1.7 V时,电流表示数为0.(1)光电子的最大初动能是多少?遏止电压为多少?(2)光电管阴极的逸出功又是多少?(3)当滑动触头向a端滑动时,光电流变大还是变小?(4)当入射光的频率增大时,光电子最大初动能如何变化?遏止电压呢?【深化】光电效应方程E k=hν-W0的四点理解(1)式中的E k是光电子的最大初动能,就某个光电子而言,其离开金属时剩余动能大小可以是0~E k范围内的任何数值.(2)光电效应方程实质上是能量守恒方程.①能量为ε=hν的光子被电子吸收,电子把这些能量的一部分用来克服金属表面对它的吸引,另一部分就是电子离开金属表面时的动能.②如要克服吸引力做功最少为W0,则电子离开金属表面时动能最大为E k,根据能量守恒定律可知:E k=hν-W0.(3)光电效应方程包含了产生光电效应的条件.若发生光电效应,则光电子的最大初动能必须大于零,即E k=hν-W0>0,亦即hν>W0,ν>W0h=νc,而νc=W0h恰好是光电效应的截止频率.【例2】在光电效应实验中,分别用频率为νa、νb的单色光a、b照射到同种金属上,测得相应的遏止电压分别为U a和U b,光电子的最大初动能分别为E k a和E k b.h为普朗克常量.下列说法正确的是()A.若νa>νb,则一定有U a<U bB.若νa>νb,则一定有E k a>E k bC.若U a<U b,则一定有E k a<E k bD.若νa>νb,则一定有hνa-E k a>hνb-E k b【例3】如图所示,当开关K断开时,用光子能量为2.5 eV的一束光照射阴极P,发现电流表读数不为零.合上开关,调节滑动变阻器,发现当电压表读数小于0.6 V时,电流表读数仍不为零.当电压表读数大于或等于0.6 V时,电流表读数为零.由此可知阴极材料的逸出功为( )A.1.9 eV B.0.6 eV C.2.5 eV D.3.1 eV【例4】在光电效应实验中,飞飞同学用同一光电管在不同实验条件下得到了三条光电流与电压之间的关系曲线(甲光、乙光、丙光),如图所示,则可判断出()A.甲光的频率大于乙光的频率B.乙光的波长大于丙光的波长C.乙光的频率大于丙光的频率D.甲光对应的光电子最大初动能大于丙光对应的光电子最大初动能【例5】在某次光电效应实验中,得到的遏止电压U c与入射光的频率ν的关系如图7所示.若该直线的斜率和纵截距分别为k和b,电子电荷量的绝对值为e,则普朗克常量可表示为________,所用材料的逸出功可表示为________.【巩固训练】A组1、如图所示,用弧光灯照射擦得很亮的锌板,验电器指针张开一个角度,则下列说法中正确的是( )A.用紫外线照射锌板,验电器指针会发生偏转B.用红光照射锌板,验电器指针一定会发生偏转C.锌板带的是负电荷D.使验电器指针发生偏转的是正电荷2、利用光电管研究光电效应实验如图所示,用频率为ν的可见光照射阴极K,电流表中有电流通过,则( )A.用紫外线照射,电流表不一定有电流通过B.用红光照射,电流表一定无电流通过C.用频率为ν的可见光照射K,当滑动变阻器的滑动触头移到A端时,电流表中一定无电流通过D.用频率为ν的可见光照射K,当滑动变阻器的滑动触头向B端滑动时,电流表示数可能不变3、如图所示是光电效应中光电子的最大初动能E k与入射光频率ν的关系图象.从图中可知( )A.E k与ν成正比B.E k与入射光强度成正比C.对同一种金属而言,E k仅与ν有关D.入射光频率必须小于极限频率νc时,才能产生光电效应4、在光电效应实验中,某金属的截止频率相应的波长为λ0,该金属的逸出功为.若用波长为λ(λ<λ0)的单色光做该实验,则其遏止电压为.已知电子电荷量的绝对值、真空中的光速和普朗克常量分别为e、c和h.B组5、物理学家密立根利用图甲所示的电路研究金属的遏止电压U c与入射光频率ν的关系,描绘出图乙中的图象,由此算出普朗克常量h,电子电荷量的绝对值用e表示,下列说法正确的是:A.入射光频率增大,测遏止电压时,应使滑动变阻器的滑片P向M端移动B.增大入射光的强度,光电子的最大初动能也增大C.由U c-ν图象可知,这种金属截止频率为νcD.由U c-ν图象可得普朗克常量的表达式为h=U1eν1-νc6、在某次光电效应实验中,得到的遏止电压U c与入射光的频率ν的关系如图所示,若该直线的斜率和纵截距分别为k和-b,电子电荷量的绝对值为e,则( )A.普朗克常量可表示为k eB.若更换材料再实验,得到的图线的k不改变,b改变C.所用材料的逸出功可表示为ebD.b由入射光决定,与所用材料无关【课堂总结】。

人教版高中物理选修(3-5)-17.2《光的粒子性》参考教案

人教版高中物理选修(3-5)-17.2《光的粒子性》参考教案

光的粒子性一、教学目标1、知识与技能(1)光电效应现象具有哪些规律.(2)人们研究光电效应现象的目的性.(3)爱因斯坦的光子说对光电效应现象的解释.2、过程与方法(1)观察用紫外线灯照射锌板的实验,分析现象产生的原因.(2)观察光电效应演示仪的实验过程,掌握分析现象所得到的结论.3、态度、情感、价值观结合物理学发展史使学生了解到科学理论的建立过程,渗透科学研究方法的教育.二、教学重点与难点分析:(1)光电效应现象的基本规律、光子说的基本思想和做好光电效应的演示实验是本节课的重点(2)发生光电效应时光电流的强度为什么跟光电子的最大初动能无关,只与入射光的强度成正比.三、教学过程:1、什么是光电效应现象?什么是光电子?什么是光电流?在光(包括不可见光)的照射下从物体发射出电子的现象叫做光电效应现象。

发射出的电子叫做光电子。

由于光电子而导致的回路电流叫光电流。

例1、在演示光电效应的实验中,原来不带电的一块锌板与灵敏验电器相连.用弧光灯照射锌板时,验电器的指针就张开一个角度,如图5-1所示.这时( )A.锌板带正电,指针带负电B.锌板带正电,指针带正电C.锌板带负电,指针带正电D.锌板带负电,指针带负电例2、光电效应实验的装置如图5-4所示,则下列说法中正确的是()A.用紫外光照射锌板,验电器指针会发生偏转B.用红色光照射锌板,验电器指针会发生偏转C.锌板带的是负电荷D.使验电器指针发生偏转的是正电荷例3、在图5-6所示的光电管的实验中,发现用一定频率的A 单色照射光电管时,电流表指针会发生偏转,而用另一频率的B 单色光照射时不发生光电效应,那么( )A.A 光的频率大于B 光的频率B.B 光的频率大于A 光的频率C.用A 光照射光电管时流过电流表G 的电流方向是a 流向bD.用A 光照射光电管时流过电流表G 的电流方向是b 流向a2、光电效应有那些规律?实验研究:向学生介绍光电效应演示仪.在黑板上画一示意图,如图所示.S 为抽成真空的光电管,C 是石英窗口,光线可通过它照射到金属板K 上,金属板A 和K 组成一对电极与外部电路相连接.光源为白炽灯,在光源和石英窗口C 之间插入不同颜色的滤光片可以改变入射光的频率,光源的亮度可以通过另一套装置调节.观察现象一:在没有光照射K 时,电压表有示数,电流表没有示数,说明什么?观察现象二:保持AK 间电压一定,灯泡亮度一定,在窗口 C 前依次放上红色、橙色、绿色滤光片,观察到红光照射金属板K 时没有光电流,橙光和绿光照射时有光电流.用红光照射时改变入射光的亮度和改变电场电压都不发生光电效应.观察现象三:逐渐减小KA 间的正向电压,直到电压为零时,电流表仍有示数,说明光电流依然存在.如果在KA 间加一反向电压,则光电流变小,增大反向电压,使光电流刚好为零.实验结论:(1)金属表面被光照射可在10-9s 的时间内打出光电子,即光电效应几乎是瞬间发生的。

光的粒子性与波动性高中一年级物理科目教案

光的粒子性与波动性高中一年级物理科目教案

光的粒子性与波动性高中一年级物理科目教案引言:在物理世界中,光既具有粒子性又具有波动性,这是一个令人着迷的现象。

本教案将通过精心准备的教学活动,帮助学生深入理解光的粒子性和波动性,并通过实际实验来巩固他们的学习。

活动一:探索光的粒子性目标:通过研究光子的特性,了解光的粒子性。

1. 展示实验:使用光电效应装置- 准备一台带有光电效应装置的演示仪器。

- 启动仪器并将金属板暴露在光源下。

- 观察光源照射到金属板上时,电流是否开始流动。

- 如果电流流动,讨论是什么原因导致的。

2. 学生实验:自行搭建光电效应实验- 学生分组,每组准备一套光电效应实验装置。

- 学生依照指导书上的步骤搭建实验。

- 启动装置并观察实验结果。

- 学生小组讨论实验结果,并展示他们的观察。

3. 小组讨论与总结- 学生对实验结果进行小组讨论。

- 引导学生思考为什么金属板暴露在光下会产生电流。

- 结合实验结果,解释光的粒子性。

活动二:探索光的波动性目标:通过研究光的干涉与衍射现象,了解光的波动性。

1. 展示实验:干涉与衍射- 准备一台干涉与衍射实验装置。

- 启动仪器并观察干涉与衍射现象。

- 引导学生探究这些现象背后的原理。

2. 学生实验:自行搭建干涉与衍射实验- 学生分组,每组准备一套干涉与衍射实验装置。

- 学生依照指导书上的步骤搭建实验。

- 启动装置并观察实验结果。

- 学生小组讨论实验结果,并展示他们的观察。

3. 小组讨论与总结- 学生对实验结果进行小组讨论。

- 引导学生思考干涉与衍射现象的原理。

- 结合实验结果,解释光的波动性。

活动三:粒子性与波动性的结合目标:通过深入讨论与实验,使学生更好地理解光既具有粒子性又具有波动性。

1. 小组讨论:粒子性与波动性的共存- 学生根据之前的实验结果和知识,分组讨论光既具有粒子性又具有波动性的现象。

- 每组精心准备一份讨论总结,并向全班展示。

2. 教师讲解:光的量子理论- 教师讲解光的粒子性和波动性的结合,引用光的量子理论的概念。

高中光学粒子性教案-高考复习必备

高中光学粒子性教案-高考复习必备

高中光学粒子性教案-高考复习必备一、教学目标1. 理解光粒子性的概念,掌握光具有粒子性的证据和表现。

2. 掌握光的波粒二象性,理解波动性和粒子性的统一。

3. 掌握光电效应和康普顿效应的原理,了解光子能量与频率的关系。

4. 能够运用光的粒子性解决相关问题,提高分析问题和解决问题的能力。

二、教学重点与难点1. 重点:光的粒子性概念,光的波粒二象性,光电效应和康普顿效应的原理。

2. 难点:光的波粒二象性的统一理解,光电效应和康普顿效应的数学表达式。

三、教学方法1. 采用问题驱动法,引导学生通过思考问题来理解和掌握光的粒子性。

2. 利用多媒体课件和实验视频,生动展示光的粒子性现象,增强学生的直观感受。

3. 通过例题分析,让学生学会运用光的粒子性解决实际问题。

四、教学准备1. 多媒体课件和实验视频。

2. 相关练习题和高考真题。

五、教学过程1. 导入:回顾光的波动性,引导学生思考光的粒子性。

2. 光的粒子性概念:介绍光粒子性的概念,给出光具有粒子性的证据和表现。

3. 光的波粒二象性:讲解光的波粒二象性,引导学生理解波动性和粒子性的统一。

4. 光电效应和康普顿效应:讲解光电效应和康普顿效应的原理,给出数学表达式。

5. 应用练习:利用光的粒子性解决实际问题,巩固所学知识。

7. 布置作业:布置相关练习题和高考真题,巩固所学知识。

六、光的粒子性与量子力学1. 教学目标:理解量子力学的基本原理。

掌握光子能量与频率的关系。

解释光的粒子性与量子力学的关系。

2. 教学重点与难点:重点:量子力学的基本原理,光子能量与频率的关系。

难点:量子力学与光的粒子性的内在联系。

3. 教学方法:采用案例分析法,通过具体案例让学生理解量子力学的基本概念。

使用多媒体演示光的粒子性现象与量子力学的关联。

4. 教学准备:准备相关案例和多媒体演示资料。

准备练习题和思考题。

5. 教学过程:导入:通过光电效应案例引入量子力学概念。

量子力学基本原理:介绍波粒二象性、不确定性原理等。

技术物理下册(第三版)教案 11.6 光的粒子性 光的波粒二象性

技术物理下册(第三版)教案 11.6 光的粒子性 光的波粒二象性

11-6 光的粒子性光的波粒二象性一、教学目标1.认识光的粒子性,知道截止频率2.了解光电效应的基本规律3.知道光既具有波动性,又具有粒子性二、教学重点、难点重点:光的粒子性,光的波粒二象性难点:解释光电效应的光的量子说,光的波粒二象性所表现出的物质性质的多样性三、教学器材多媒体教学用光盘四、教学建议教法建议互动启发、演示实验、讲授教学设计方案(一)引入新课提问:光的干涉、衍射等现象使我们认识到光具有什么性质?答:波动性设疑:在光的波动理论建立以后,人们从实验中又发现了用光的波动性解释不了的新现象。

用多媒体演示:图1 光电效应让带电的锌板与验电器连接,验电器指针偏转一定角度,然后用紫外线照射锌板,验电器原来偏转的指针闭合。

这个实验现象表明锌板受到紫外线照射时,光使电子从锌板表面逸出了。

(二)引出课程内容1.光的粒子性(1)光电效应:定义:物体在光(从可见光到 射线)的照射下发射电子的现象,称为光电效应,发射出来的电子称为光电子。

俄国物理学家斯托列夫在1888年用图2所示的实验装置研究了光电效应的规律。

图2 光电效应实验图中S是一个抽成真空的玻璃容器,容器中装有阴极K(金属板)和阳极A,C为石英小窗。

当光线透过石英小窗照射在阴极K上时,从电流计上可以看到有电流通过,这些被光照射产生的光电子在电场作用下不断由阴极K流向阳极A形成的电流称为光电流。

(2)光电效应的基本规律提问:任何金属都会发生光电效应吗?它遵守什么规律呢?从实验中可归纳得出,光电效应的基本规律是:①对于每一种金属,只有在高于某一频率的光照射时,才能产生光电效应,这个频率ν称为该金属的截止频率。

任何一种金属都具有各自的截止频率,比如锌的截止频率是8.065 1410Hz⨯,用低于这个频率的光照射锌板,无论照射光多强,也无论照射时间多长,都不能使它产生光电效应。

书上用表格列出了几种金属的截止频率和对应的波长。

几种金属的截止频率和对应的波长金属铯钙钨镍铂0H zν 4.59×1014 6.52×1014 11.1×1014 12.1×1014 15.1×10140mλμ0.654 0.460 0.271 0.248 0.197②入射光的频率大于截止频率ν时,光电流的大小与入射光的强度成正比。

高中光学粒子性教案高考复习必备

高中光学粒子性教案高考复习必备

高中光学粒子性教案-高考复习必备第一章:光的粒子性概述1.1 光的波粒二象性1.2 光的粒子性实验1.3 光的粒子性与波动性的关系第二章:光电效应2.1 光电效应的发现2.2 光电效应方程2.3 光电效应的条件2.4 光电效应的实验现象第三章:康普顿效应3.1 康普顿效应的发现3.2 康普顿效应方程3.3 康普顿效应与光的粒子性3.4 康普顿效应的实验现象第四章:光的吸收与散射4.1 光的吸收现象4.2 光的散射现象4.3 吸收与散射的原理4.4 吸收与散射的实验现象第五章:光的粒子性与物质波5.1 物质波的概念5.2 物质波的性质5.3 物质波的实验证实5.4 光的粒子性与物质波的关系第六章:光的干涉与衍射6.1 干涉现象的解释6.2 双缝干涉实验6.3 单缝衍射与双缝衍射6.4 光的干涉与衍射的原理第七章:光的偏振7.1 偏振现象的发现7.2 偏振光的性质7.3 马吕斯定律7.4 光的偏振与光的粒子性第八章:光的量子性8.1 光的量子概念8.2 光量子假说的发展8.3 光量子性与波动性的关系8.4 光的量子性实验验证第九章:光的传播与介质9.1 光在介质中的传播9.2 光的速度与折射率9.3 全反射现象9.4 光在介质中的衰减与散射第十章:光的粒子性与现代光学10.1 光的粒子性与激光技术10.2 光的粒子性与光纤通信10.3 光的粒子性与光学成像10.4 光的粒子性与光学探测器第十一章:光的粒子性与光谱学11.1 光谱学的基本概念11.2 光谱线的产生与分类11.3 光的粒子性与光谱学11.4 光谱学在科学研究中的应用第十二章:光的粒子性与光学仪器12.1 光学仪器的基本原理12.2 光的粒子性与望远镜12.3 光的粒子性与显微镜12.4 光的粒子性与光学传感器第十三章:光的粒子性与量子光学13.1 量子光学的基本概念13.2 光的量子态13.3 量子纠缠与量子超位置13.4 光的粒子性与量子光学实验第十四章:光的粒子性与光学应用14.1 光的粒子性与激光技术14.2 光的粒子性与光纤通信14.3 光的粒子性与光学成像14.4 光的粒子性与光学显示技术第十五章:光的粒子性与光学前沿15.1 光的粒子性与光学非线性15.2 光的粒子性与光学隐形技术15.3 光的粒子性与光学量子计算15.4 光的粒子性与光学生物学重点和难点解析本文主要介绍了高中光学粒子性的相关内容,重点包括光的波粒二象性、光电效应、康普顿效应、光的吸收与散射、光的粒子性与物质波等。

高二下学期物理人教版选修3—5第17章第2节光的粒子性教案

高二下学期物理人教版选修3—5第17章第2节光的粒子性教案

新课教学(课件辅助讲述)用弧光灯照射擦得很亮的锌板,(注意用导线与不带电验电器相连),使验电器张角增大到约为30度时,再用与丝绸磨擦过的玻璃棒去靠近锌板,则验电器的指针张角会变大。

课件辅助展示:光电效应现象。

提出问题:上述现象说明了什么,为什么出现这种现象。

思考问题尝试解释这种现象,并能够提出光电效应现象。

学生通过实验现象,客观的认识光电效应概念:在光(包括不可见光)的照射下,从物 体发射电子的现象叫做光电效应。

发射出来的电子叫做光电子。

介绍光电效应概念,学生能够理解这节课所涉及的概念通过对实验现象的观察,能够总结出光电效应的概念使学生清楚这一节课所研究的对象和内容。

演示:光电效应实验光照不变,增大U AK ,G 表中电流达到某一值后不再增大,即达到饱和值。

遏止电压,将电源正负极反接,电场反向,则光电子离开阴极后将受反向电场阻碍作用。

当 K 、A 间加反向电压,光电子克服电场力作功,当电压达到某一值 Uc 时,光电流恰为0。

引导学生总结: ①实验表明:对于一定颜色的光,入射光越强,饱和电流越大,单位时间内发射的光电子数越多。

② 遏止电压Uc ,c221eU v m c e 实验表明:对于一定颜色(频率)的光,无论光的强弱如何,遏止电压是一样的。

光的频率改变时,遏止电压也会改变。

截止频率νc ----极限频率,对于每种金属材料,都相应的有一确定的截止频率νc ,当入射光频率ν>νc 时,电子才能逸出金属表面;当入射光频率ν <νc 时,无论光强多大也无电子逸出金属表面。

③ 光电效应是瞬时的。

观察实验现象归纳总结并熟悉掌握:①对于任何一种金属,都有一个极限频率,入射光的频率必须大于这个极限频率,才能发生光电效应,低于这个频率就不能发生光电效应; ② 当入射光的频率大于极限频率时,入射光越强,饱和电流越大; ③光电子的最大初动能与入射光的强度无关,只随着入射光的频率增大而增大; ④入射光照到金属上时,光电子的发射几乎是瞬时的,一般不超过10-9秒.通过实验现象和理论分析,培养学生观察实验现象,分析总结实验结论,掌握实验规律的实验能力。

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光的粒子性
★新课标要求
(一)知识与技能
1.通过实验了解光电效应的实验规律。

2.知道爱因斯坦光电效应方程以及意义。

3.了解康普顿效应,了解光子的动量
(二)过程与方法
经历科学探究过程,认识科学探究的意义,尝试应用科学探究的方法研究物理问题,验证物理规律。

(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。

★教学重点光电效应的实验规律
★教学难点爱因斯坦光电效应方程以及意义
★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 2 课时
★教学过程
(一)引入新课
提问:回顾前面的学习,总结人类对光的本性的认识的发展过程?(多媒体投影,见课件。

)学生回顾、思考,并回答。

教师倾听、点评。

光的干涉、衍射现象说明光是电磁波,光的偏振现象进一步说明光还是横波。

19世纪60年代,麦克斯韦又从理论上确定了光的电磁波本质。

然而,出人意料的是,正当人们以为光的波动理论似乎非常完美的时候,又发现了用波动说无法解释的新现象——光电效应现象。

对这一现象及其他相关问题的研究,使得人们对光的又一本质性认识得到了发展。

(二)进行新课
1.光电效应
教师:实验演示。

(课件辅助讲述)
用弧光灯照射擦得很亮的锌板,(注意用导线与
不带电的验电器相连),使验电器张角增大到约为
30度时,再用与丝绸磨擦过的玻璃棒去靠近锌板,
则验电器的指针张角会变大。

学生:认真观察实验。

教师提问:上述实验说明了什么?
学生:表明锌板在射线照射下失去电子而带正电。

概念:在光(包括不可见光)的照射下,从物体发射电子的现象叫做光电效应。

发射出来的电子叫做光电子。

2.光电效应的实验规律
(1)光电效应实验
如图所示,光线经石英窗照在阴极上,便有电子逸出----光电
子。

光电子在电场作用下形成光电流。

概念:遏止电压
将换向开关反接,电场反向,则光电子离开阴极后将受反向
间加反向电压,光电子克服电场力作功,当电压
称遏止电压。

根据动能
光电流与光强的关系饱和光电
对于每种金属材料,都相应的有一确定的截止频率νc 。

时,电子才能逸出金属表面;当入射
时,无论光强多大也无电子逸出金属表面。

③ 光电效应是瞬时的。

从光开光电效应解释中的疑难
经典理论认为,按照经典电磁理论,入射光的光强越大,光波的电场强度的振幅也越大,作用在金属中电子上的力也就越大,光电子逸出的能量也应该越大。

也就是说,光电子的能量应该随着光强度的增加而增大,不应该与入射光的频率有关,更不应该有什么截止频率。

光电效应实验表明:饱和电流不仅与光强有关而且与频率有关,光电子初动能也与频率有关。

只要频率高于极限频率,即使光强很弱也有光电流;频率低于极限频率时,无论光强再大也没有光电流。

光电效应具有瞬时性。

而经典认为光能量分布在波面上,吸收能量要时间,即需能量的积累过程。

为了解释光电效应,爱因斯坦在能量子假说的基础上提出光子理论,提出了光量子假设。

4.爱因斯坦的光量子假设(1)内容光不仅在发射和吸收时以能量为h ν的微粒形式出现,而且在空间传播时也是如此。

也就是说,频率为ν 的光是由大量能量为 E =h ν的光子组成的粒子流,这些光子沿光的传播方向以光速 c 运动。

2c e v c eU
(2)爱因斯坦光电效应方程在光电效应中金属中的电子吸收了光子的能量,一部分消耗在电子逸出功W 0,另一部分变为光电子逸出后的动能 E k 。

由能量守恒可得出:
W 0为电子逸出金属表面所需做的功,称为逸出功W k 为光电子的最大初动能。

(3)爱因斯坦对光电效应的解释:
①光强大,光子数多,释放的光电子也多,所以光电流也大。

②电子只要吸收一个光子就可以从金属表面逸出,所以不需时间的累积。

③从方程可以看出光电子初动能和照射光的频率成线性关系 ④从光电效应方程中,当初动能为零时,可得极限频率:h
W c 0=ν 爱因斯坦光子假说圆满解释了光电效应,但当时并未被物理学家们广泛承认,因为它完全违背了光的波动理论。

5.光电效应理论的验证美国物理学家密立根,花了十年时间做了“光电效应”实验,结果在1915年证实了爱因斯坦光电效应方程,h 的值与理论值完全一致,又一次证明了“光量子”理论的正确。

展示演示文稿资料:爱因斯坦和密立根
由于爱因斯坦提出的光子假说成功地说明了光电效应的实验规律,荣获1921年诺贝尔物理学奖。

密立根由于研究基本电荷和光电效应,特别是通过著名的油滴实验,证明电荷有最小单位。

获得1923年诺贝尔物理学奖。

点评:应用物理学家的历史资料,不仅有真实感,增强了说服力,同时也能对学生进行发放教育,有利于培养学生的科学态度和科学精神,激发学生的探索精神。

例题 (教材36页)
学生通过运算得出相应的正确结果。

点评:理论联系实际,适量的练习题可以进一步巩固和掌握所学理论知识。

6.光电效应在近代技术中的应用(1)光控
继电器可以用于自动控制,自动计数、自动报警、
自动跟踪等。

(2)光电倍增管可对微弱光线进行放大,
可使光电流放大105~108
倍,灵敏度高,用在
工程、天文、科研、军事等方面。

7.康普顿效应
(1)光的散射
光在介质中与物质微粒相互作用,因而传
W E h k +=
ν
播方向发生改变,这种现象叫做光的散射。

(2)康普顿效应1923年康普顿在做 X 射线通过物质散射的实验时,发现散射线中除有与入射线波长相同的射线外,还有比入射线波长更长的射线,其波长的改变量与散射角有关,而与入射线波长 和散射物质都无关。

(3)康普顿散射的实验装置与规律:
按经典电磁理论:如果入射X 光是某种波长的电磁波,散射光的波长是不会改变的!
散射中出现0λλ≠的现象,称为康普顿散射。

康普顿散射曲线的特点:① 除原波长0λ外出现了移向长波方
向的新的散射波长λ
② 新波长λ随散射角的增大而增大。

波长的偏移为0λλλ-=∆
波长的偏移只与散射角ϕ有关,而与散射物质种类及入射的X
射线的波长0λ无关,)c o s 1(0ϕ
λλλλ-=-=∆c c λ = 0.0241Å=2.41×10-3nm (实验值)称为电子的Compton 波长只有当入射波长0λ与c λ可比拟时,康普顿效应才显著,因此要用X 射线才能观察到康普顿散射,用可见光观察不到康普顿散射。

(4)经典电磁理论在解释康普顿效应时遇到的困难①根据经典电磁波理论,当电磁波通过物质时,物质中带电粒子将作受迫振动,其频率等于入射光频率,所以它所发射的散射光频率应等于入射光频率。

②无法解释波长改变和散射角的关系。

(5)光子理论对康普顿效应的解释
①若光子和外层电子相碰撞,光子有一部分能量传给电子,散射光子的能量减少,于是散射光的波长大于入射光的波长。

②若光子和束缚很紧的内层电子相碰撞,光子将与整个原子交换能量,由于光子质量远小于原子质量,根据碰撞理论, 碰撞前后光子能量几乎不变,波长不变。

③因为碰撞中交换的能量和碰撞的角度有关,所以波长改变和散射角有关。

(6)康普顿散射实验的意义①有力地支持了爱因斯坦“光量子”假设; ②首次在实验上证实了“光子具有动量”的假设;
③证实了在微观世界的单个碰撞事件中,动量和能量守恒定律仍然是成立的。

展示演示文稿资料:康普顿
康普顿的成功也不是一帆风顺的,在他早期的几篇论文中,一直认为散射光频率的改变是由于“混进来了某种荧光辐射”;在计算中起先只考虑能量守恒,后来才认识到还要用动量守恒。

康普顿于1927年获诺贝尔物理奖。

展示演示文稿资料:吴有训对研究康普顿效应的贡献1923年,吴有训参加了发现康普顿效应的研究工作.
1925—1926年,吴有训用银的X 射线(0λ=5.62nm) 为入射线,以15种轻重不同的元素为散射物质,在同一散射角( ︒=120ϕ)测量各种波长的散射光强度,作了大量X 射线散射实验。

对证实康普顿效应作出了重要贡献。

应用物理学家的历史资料,不仅有真实感,增强了说服力,同时也能对学生进行发放教育,有利于培养学生的科学态度和科学精神,激发学生的探索精神。

说明:动量能量是描述粒子的,频率和波长则是用来描述波的
请一个同学到黑板上总结,其他同学在笔记本
并把自己这节课的体会写下来、比较黑板上的小结
点评:总结课堂内容,培养学生概括总结能力。

教师要放开,让学生自己总结所学内容,允许内容的顺序不同,从而构建他们自己的知识框架。

(四)作业:“问题与练习”1~6题。

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