Кванттық физика презентация

Содержание

Дәріс жоспары Жылулық сәуле шығару Кирхгоф заңы. Стефан − Больцман заңы. Виннің ығысу заңы Планк өрнегі. Рэлея-Джинс формуласы Фотондар Жарық кванттарының энергиясы және импульсі

Слайд 1Қарағанды Мемлекеттік Техникалық Университет
Кванттық физика


Слайд 2Дәріс жоспары
Жылулық сәуле шығару
Кирхгоф заңы.
Стефан − Больцман заңы.
Виннің ығысу заңы
Планк өрнегі.

Рэлея-Джинс формуласы
Фотондар
Жарық кванттарының энергиясы және импульсі

Слайд 3Жылулық сәуле шығару − дененің ішкі энергиясы есебінен электрмагниттік толқындардың таралуы.



Слайд 4Сәуле шығарудың тепе-теңдігі − бірлік уақыт ішінде жұтылатын және шағылатын энергиялар

өзара тең.

Энергия ағыны:

Энергетикалық жарықталыну:


Слайд 5




Сәуле шығару әр түрлі жиіліктегі ω (немесе әр түрлі ұзындықтағы λ)

толқындардан құралады.

Слайд 6 Сәуле шығарғыштық қабілеті:


Сәуле шығарғыштық қабілеті − дененің бірлік ауданының бірлік

уақытта бірлік жиілік интервалында шығаратын энергиясы.



Слайд 7
Жұтқыштық қабілеті:


− денеге келетін энергия ағыны,
− дене жұтатын энергия ағыны.


Слайд 8Абсолют қара дене:




Барлық жиіліктегі жарықты толығымен жұтатын

дене - абсолют қара дене.

Сұр дененің жұту қабілеті барлық жиілік үшін бірдей, тек дененің температурасы мен материалына тәуелді, және 1-ден кем.


Слайд 9Абсолют қара дененің моделі.





Слайд 10Кирхгоф заңы.



Сәуле шығарғыштық қабілетінің, жұтқыштық қабілетіне қатынасы, дененің табиғатына тәуелді емес,

ол барлық дене үшін жиілік пен температураның функциясы болып табылады және абсолют қара дененің сәуле шығарғыштық қабілетіне тең.

Слайд 11
Стефан − Больцман заңы.


А.қ.д-нің энергетикалық жарқырауы 4-ші дәрежелі термодинамикалық температураға тура

пропорционал.

Слайд 12А.қ.д-нің сәуле шығарғыштық қабілетінің толқын ұзындығына тәуелділігі.


Слайд 13Виннің ығысу заңы.

А.қ.д-нің сәуле шығарғыштық қабілетінің максимумына сәйкес толқын ұзындығы λm

оның температурасына кері пропорционал

Слайд 14Абсолют қара дененің сәуле шығарғыштық қабілеті үшін Рэлей-Джинс формуласы.

Рэлея-Джинс формуласы тәжірибемен

тек төмен жиілікте сәйкес келеді.

Слайд 15



Классикалық физикада кез-келген жүйенің энергиясы үздіксіз өзгереді.
Планктың кванттық гипотезасына сәйкес электрмагниттік

сәуле шығару үздіксіз атомдар түрінде емес, энергиялық (кванттық) жеке порциялар түрінде болады.

Слайд 16 Сәуле шығару энергиясы:




Планк формуласы:

Планк тұрақтысы:


Слайд 17
Фотон массасы:
Фотон импульсі:
Эйнштейн гипотезасы бойынша жарық кеңістікте шашырайды, таралады және денелер

оны жеке энергиялық(кванттық) порциялар түрінде жұтады. Электрмагниттік сәуле шығарудың кванты фотондар деп аталады.

Слайд 18Рентгендік сәулелер жылдам электрондарды затпен тежегенде электронның кинетикалық энергиясының сәуле шығару

энериясына айналуы нәтижесінде пайда болады.



Слайд 19Комптон эффектісі − рентген сәулелерін кез-келген затпен шашыратқанда, шашыраған сәулелерде бастапқы

ұзындықтағы λ сәуле шығарумен қатар үлкен ұзындықтағы λ‘ толқындар кездеседі.



Слайд 20
θ − шашырау бұрышы,
λк − комптондық толқын

ұзындығы .



Слайд 21

Рентгендік фотонның тыныштықтағы электрон арқылы серпімді шашырауы.


Слайд 22


Түсуші фотонның импульсі және энергиясы :
Электронның соқтығысуға дейінгі энергиясы және

импульсі:

Шашыраған фотонның энергиясы мен импульсі:


Слайд 23



Соқтығысудан кейінгі электрон энергиясы және импульсі:
Импульс және энергияның сақталу заңы:


Слайд 24


Электронның Комптондық толқын ұзындығы:


Слайд 25Жарық қысымы.


Жарықтың металл бетіне түсіретін қысымы Лоренц күшінің бетке перпендикуляр металл

ішіне бағытталуымен түсіндіріледі.

Слайд 26





Кванттық теория бойынша жарықтың бетке түсіретін қысымы фотонның соқтығуы кезінде өз

импульсін беруімен түсіндіріледі.









шағылу коэффициенты





Слайд 27Е − бірлік уақыт ішінде бірлік ауданға түсетін барлық фотондардың энергиясы.


ρ − шағылу коэффициенті,

w − энергияның көлемдік тығыздығы.



Слайд 28Сутегі атомының спектрлық сериялары
- Лайман сериясы
-

Бальмер сериясы

- Пашен сериясы

- Брэкет сериясы

- Пфунд сериясы


Слайд 30

mvr= nħ (n= 1, 2, 3 …)
ħ =

h/2π

hν = En – Em


Слайд 31(n = 1, 2, 3 …)
ħ ω =
R = 3,29 1016

c-1

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика