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光子和電子的區(qū)別

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光子和電子的區(qū)別范文第1篇

【關(guān)鍵詞】光的散射 康普頓效應(yīng) 光電效應(yīng) 愛因斯坦光子說 狹義相對論 遵循相對論能量——動量守恒定律

1.康普頓效應(yīng)

光在介質(zhì)中與物質(zhì)微粒相互作用,因而傳播方向發(fā)生改變,這種現(xiàn)象叫做光的散射(scattering of light)。美國物理學(xué)家康普頓在研究石墨對X射線的散射時,發(fā)現(xiàn)在散射的X射線中,除了與入射波長λ0相同的成分外,還有波長大于λ0的成分,這個現(xiàn)象稱為康普頓效應(yīng)(Compton effect)。在原子物理學(xué)中,康普頓散射,或稱康普頓效應(yīng),是指當(dāng)X射線或伽馬射線的光子跟物質(zhì)相互作用,因失去能量而導(dǎo)致波長變長的現(xiàn)象。相應(yīng)的還存在逆康普頓效應(yīng)——光子獲得能量引起波長變短,這一波長變化的幅度被稱為康普頓偏移。

康普頓效應(yīng)通常只指物質(zhì)電子云與光子的相互作用,但還有物質(zhì)原子核與光子的相互作用——核康普頓效應(yīng)存在。

康普頓效應(yīng)首先在1923年由美國華盛頓大學(xué)物理學(xué)家康普頓觀察到,并在隨后的幾年間由他的研究生吳有訓(xùn)(1897-1977)進(jìn)一步證實(shí)??灯疹D因發(fā)現(xiàn)此效應(yīng)而獲得1927年的諾貝爾物理學(xué)獎。

光電效應(yīng):照射到金屬表面的光,能使金屬中的電子從表面逸出,這個現(xiàn)象稱為光電效應(yīng)(photoelectric effect)。

光電效應(yīng)和康普頓效應(yīng)深入地揭示了光的粒子性的一面,前者表明光子具有能量,后者表明光子除了具有之外還有動量。

在引入光子概念之后,康普頓散射可以得到如下解釋:電子與光子發(fā)生彈性碰撞,電子獲得光子的一部分能量而反彈,失去部分能量的光子則從另一方向飛出,整個過程中總動量守恒。

康普頓散射可以在任何物質(zhì)中發(fā)生.當(dāng)光子從光子源發(fā)出,射入散射物質(zhì)(一般指金屬)時,主要是與電子發(fā)生作用。如果光子的能量相當(dāng)?shù)停ㄅc電子束縛能同數(shù)量級),則主要產(chǎn)生光電效應(yīng),原子吸收光子而產(chǎn)生電離.如果光子的能量相當(dāng)大(遠(yuǎn)超過電子的束縛能)時,則我們可以認(rèn)為光子對自由電子發(fā)生散射,而產(chǎn)生康普頓效應(yīng)。如果光子能量極其大(>1.022兆電子伏特)則足以轟擊原子核而生成一對粒子:電子和正電子,這個現(xiàn)象被稱為成對產(chǎn)生。

2.康普頓頻移公式

康普頓本人引用愛因斯坦光子說和狹義相對論來解釋這一現(xiàn)象,并依據(jù)能量守恒定律和動量守恒定律推導(dǎo)得出散射光波長的變化值λ 的公式(康普頓頻移公式):

λ=λ-λ0=hmc(1-cosθ)=2hmcsin2θ2

其中λ為散射光波長的變換值,λ0為碰撞前光子波長,λ為碰撞后光子波長,h為普朗克常數(shù), m為電子質(zhì)量,c為光速,θ為光子散射角(碰撞前后的路徑夾角)。

推導(dǎo)如下:電子與光子發(fā)生彈性碰撞,電子獲得光子的一部分能量而反彈,失去部分能量的光子則從另一方向飛出(如圖所示),整個過程中總能量守恒、總動量守恒。

這就是康普頓頻移公式。

3.光電效應(yīng)與康普頓效應(yīng)區(qū)別

光電效應(yīng)與康普頓效應(yīng)的物理本質(zhì)是相同的,都是個別光子與個別電子的相互用,但二者有明顯差別。其一,入射光的波長不同。入射光若為可見光或紫外光,表現(xiàn)為光電效應(yīng);若入射光是X光,則表現(xiàn)為康普頓效應(yīng)。其二,光子和電子相互作用的微觀機(jī)制不同。在光電效應(yīng)中,電子吸收光了的全部能量,從金屬中射出,在這個過程中只滿足能量守恒定律;而康普頓散射是光子與電子作彈性碰撞,遵循相對論能量——動量守恒定律。

一般說來,當(dāng)光子的能量與電子的束縛能同數(shù)量級時,主要表現(xiàn)為光電效應(yīng);當(dāng)光子能量遠(yuǎn)大于電子的束縛能量,主要表現(xiàn)為康普頓效應(yīng)。用不同波長的光入射,光子與電子作用的微觀機(jī)制不同正體現(xiàn)了事物的多樣性,符合辯證唯物主義的“量變到質(zhì)變”的哲學(xué)思想。

參考文獻(xiàn)

光子和電子的區(qū)別范文第2篇

關(guān)鍵詞: 光電效應(yīng) 愛因斯坦量子理論 微粒說 波動說

燦爛的陽光照亮了地球,給地球帶來了生命和活力,人們之所以能看到五彩繽紛、瞬息萬變的世界,是因?yàn)檠劬邮盏轿矬w的發(fā)射,反射或散射得光。那么光到底是什么呢?即光的本性是什么?這一直是學(xué)者們注意和探討的中心。到了17世紀(jì),由于光學(xué)得到了一定的發(fā)展,因而關(guān)于光的本性問題引起人們越來越大的興趣。

一、世紀(jì)中葉至19世紀(jì):光的微粒說和波動說

鑒于17世紀(jì)的水平,人們只能把光與兩種傳遞能量的機(jī)械運(yùn)動相類比,分別提出了關(guān)于光本性的兩種學(xué)說:微粒說和波動說。光的微粒說認(rèn)為光是由光源發(fā)射的一束微粒流。由此很容易解釋直線傳播定律和反射定律以及光在折射率較大的媒質(zhì)中傳播速度較快的結(jié)論。然而微粒說對干涉、衍射、偏振等現(xiàn)象的解釋相當(dāng)勉強(qiáng)。而光的波動說認(rèn)為,光是一種特殊媒質(zhì)――“以太”的波動。通過與機(jī)械類比,波動說很容易定性地說明干涉和衍射現(xiàn)象,但不能定量地說明干涉和衍射現(xiàn)象,甚至不能圓滿地解釋直線傳播規(guī)律。因此,多數(shù)科學(xué)家在17和18世紀(jì)傾向于微粒說。

19世紀(jì)初,英國的楊氏(T.Yong)完成了著名的“楊氏干涉實(shí)驗(yàn)”,提出“干涉原理”。1815年,法國的菲涅耳(A.JFresnel)使用數(shù)學(xué)工具對光做了定量論證,提出了“惠更斯―菲涅耳原理”。該原理用波動理論完滿地解釋了光的直線傳播定律,定量地給出了圓孔的衍射圖形的強(qiáng)度分布。隨后阿喇戈(D.Arago)用實(shí)驗(yàn)證明了菲涅耳理論,給予強(qiáng)力支持。1817年,楊氏明確指出,光波是一種橫波,1850年,法國的博科(J.B.L.Foucault)公布了他在實(shí)驗(yàn)室中測定的光速數(shù)據(jù),肯定了光在水(折射率較大)中的傳播速度小于在空氣(折射率較小)中的速度。自此,波動說的優(yōu)勢明顯體現(xiàn)。

二、光電效應(yīng)

1.光電效應(yīng)的發(fā)現(xiàn)

在19世紀(jì)末,光的電磁說使光的波動理論發(fā)展到相當(dāng)完美的地步,取得了巨大的成功。但是,就在這時候,又發(fā)現(xiàn)了用波動說無法解釋的新現(xiàn)象――光電效應(yīng)。

光電效應(yīng)是指在光的照射下物體發(fā)射電子的現(xiàn)象。它是赫茲在1887年最早發(fā)現(xiàn)的。赫茲在做證實(shí)麥克斯韋的電磁理論的火花放電實(shí)驗(yàn)時,無意中注意到如果接受電磁波的電極之一受到紫外線照射,火花放電就變得容易發(fā)生。1888年,霍爾瓦斯(1859―1922)證實(shí)了這是由于在放電間隙內(nèi)出現(xiàn)了荷電體的緣故。電子發(fā)現(xiàn)后,1902年,德國物理學(xué)家勒納德(1862―1947)證明了這一荷電體即為電子。

隨著研究的深入,勒納德用各種頻率的光照射鈉汞合金時,發(fā)現(xiàn)了金屬在某些頻率的光照射下會發(fā)射出電子來,就好像這些電子被光從金屬表面打出來一樣。他對這一現(xiàn)象進(jìn)行了系統(tǒng)的實(shí)驗(yàn)研究,并總結(jié)出了如下兩條經(jīng)驗(yàn)規(guī)律。

(1)當(dāng)光的頻率高與某一定值時,才能從某一金屬表面打出電子來,被打出的電子的能量(或速度)只與光的頻率有關(guān),而與光的強(qiáng)度無關(guān),電子的能量隨光的頻率的增高而增大。

(2)被打出的電子的數(shù)目與光的強(qiáng)度有關(guān)而與光的頻率無關(guān)。

勒納德首先將這一現(xiàn)象稱之為光電效應(yīng)。這兩條實(shí)驗(yàn)規(guī)律用經(jīng)典物理學(xué)的理論是無論如何解釋不了的。按照波動理論,光的能量是由光的強(qiáng)度決定的,而光的強(qiáng)度又是由光波的振幅決定的,跟頻率無關(guān)。因此,不論光的頻率如何,只要光的強(qiáng)度足夠大或照射時間足夠長,都應(yīng)該有足夠的能量產(chǎn)生光電效應(yīng),極限頻率的存在變得無法理解。

2.光電效應(yīng)實(shí)驗(yàn)及規(guī)律

1887年赫茲在進(jìn)行著名的驗(yàn)證電磁波存在的實(shí)驗(yàn)時發(fā)現(xiàn),如果接收線路中兩個小鉛球之一受到紫外線照射時,兩小球間很容易有火花跳過。此后,其他科學(xué)家進(jìn)一步研究表明,這種現(xiàn)象是由于光照射在小鋅球上,鋅球內(nèi)的電子吸收了光的能量而逸出球表面,成為空中自由移動電荷所造成的。這種由于光照射是電子逸出金屬表面的現(xiàn)象稱為光電效應(yīng),所逸出的電子稱為光電子。

上圖是研究光電效應(yīng)的實(shí)驗(yàn)原理圖及伏安特性曲線圖。在高真空玻璃管內(nèi)裝有陰極K,在兩極之間加上電壓,陰極K不受光照時,管中沒有電流通過,說明K、A之間絕緣。當(dāng)有適當(dāng)頻率的光通過窗口照射到陰極K上時,使得有光電子逸出,在電場力作用下光電子飛向陽極A形成電流,這種電流稱為光電流。電路中有電壓表和電流計分別測定兩極間的電壓和產(chǎn)生的光電流大小。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,光電效應(yīng)有以下規(guī)律。

(1)存在飽和電流。圖8.2.1-2是用不同強(qiáng)度,而頻率相同的光照射陰極k時,得到的光電流I隨電壓V變化的實(shí)驗(yàn)曲線(稱伏安特性曲線)。由圖中可以看出,光電流隨電壓的增大而增大。然而,當(dāng)加速電壓超過某一量值時,光電流達(dá)到飽和。這說明單位時間從陰極逸出的光電子數(shù)目n是一定的,當(dāng)光電流達(dá)到飽和值Im時,顯然有Im=ne。如果增大光的強(qiáng)度,實(shí)驗(yàn)表明,在相同的加速電壓下,飽和電流也增加,并且與光強(qiáng)成正比。這說明n與光強(qiáng)成正比。

(2)存在反向截止電壓。由上圖可知,只有當(dāng)V=-V時,光電流才降為零,這個反向電壓稱為反向截止電壓。這說明光電子逸出金屬后仍具有一定的初動能,光電子甚至能克服反向電壓飛到陽極,除非反向電壓達(dá)到一定的程度。當(dāng)入射光強(qiáng)改變時,截至電壓不變,這意味著光電子的最大初動能與入射光強(qiáng)無關(guān)。

(3)存在截止頻率(紅限)。如果用不同頻率的光照射陰極K,發(fā)現(xiàn)截止電壓V,隨入射光的頻率的增大而增高,兩者呈線性關(guān)系,如圖,即V=K(V-V)。對于不同的金屬材料,具有不同的K和不同的V值。實(shí)驗(yàn)還發(fā)現(xiàn),當(dāng)入射光頻率低于某一臨界值時,不論光強(qiáng)多大,也不論照射多久,都不會發(fā)生光電效應(yīng)。此臨界頻率稱為光電效應(yīng)的截止頻率。

(4)弛豫時間極短,從光照射到陰極K上,到發(fā)射出光子所需要的時間稱為光電效應(yīng)的弛豫時間,實(shí)驗(yàn)表明,只要頻率大于截止頻率,無論光照如何微弱,幾乎在照射到陰極K的同時就會產(chǎn)生光電子,弛豫時間不超過10s。通過實(shí)驗(yàn)看到,光的經(jīng)典理論在此時遇到了重重困難。

3.愛因斯坦的光量子理論及其對光電效應(yīng)現(xiàn)象的解釋

1905年愛因斯坦發(fā)表了論文“關(guān)于光的產(chǎn)生和轉(zhuǎn)化的一個啟發(fā)式的一個啟發(fā)性觀點(diǎn)”,成功地解釋了光電效應(yīng)并確定了它的規(guī)律。他以勒納利總結(jié)出的光電效應(yīng)的性質(zhì)作為光的微粒說的依據(jù),并且和德國物理學(xué)家普朗克的量子假設(shè)結(jié)合起來,提出了量子假說:他認(rèn)為光(電磁輻射)是由光量子組成,每個光量子的能量E與輻射頻率υ的關(guān)系是E=hυ。1916年愛因斯坦的光量子假說被實(shí)驗(yàn)所證實(shí)。1923年康普頓(Compton)散射實(shí)驗(yàn)再次提供有力的驗(yàn)證。至此,愛因斯坦的光量子假說克服了經(jīng)典理論遇到的困難,成功圓滿地解釋了光電效應(yīng)中觀察到的實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象。

三、光的本性

按照愛因斯坦的量子理論,頻率為υ的光子具有的能量E和動量P:

E=hυ

P=hυ/c=h/λ

在以上兩式中,等號左邊表示微粒的性質(zhì),即光子的能量和動量;等號的右邊則表示波動的性質(zhì),即電磁波的頻率和波長。這兩種性質(zhì)通過普朗克常數(shù)h定量的聯(lián)系起來。愛因斯坦公式表明,光子同時具有波動和微粒兩重性。所謂“波動性”是指光場滿足疊加原理,能產(chǎn)生諸如干涉、衍射這類體現(xiàn)波動性的現(xiàn)象;而所謂“微粒性”則指光子作為整體行為所呈現(xiàn)的不可分割性。光子只能單個整體被吸收或發(fā)射,不存在“半個”或“幾分之一”個光子。交換光子的能量或動量只能用愛因斯坦公式給出的單元進(jìn)行。

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波粒二象性并非光子單獨(dú)具有的性質(zhì)。1923年德布洛意(L.deBroglie)受到普朗克和愛因斯坦關(guān)于光的微粒性理論取得成功的啟發(fā),提出了微觀粒子也具有波粒二象性的假設(shè)。他提出,伴隨著所有實(shí)物粒子,如電子、質(zhì)子、中子等,都有一種物質(zhì)波,其波長與粒子的動量成反比:λ=h/p,式中h為譜朗克常數(shù),這種波現(xiàn)稱為德布洛意波,由上式所決定的波長叫做德布洛意波長。在一定的場合下,微觀粒子的這種波動性就會明顯地表現(xiàn)出來。例如讓電子束穿過細(xì)晶體粉末獲薄金屬片后正像X射線一樣也產(chǎn)生衍射現(xiàn)象。電子顯微鏡就是利用電子衍射的原理制成的。

在人們所習(xí)慣的經(jīng)典圖像中,波是連續(xù)的非局域的且擴(kuò)展于空間;而粒子是離散的,集中于一點(diǎn),如何把這兩種截然相反的屬性賦予同一實(shí)體?初看起來,很難想象。下面我們用單電子干涉實(shí)驗(yàn)來回答這個問題。電子楊氏雙縫干涉是最典型的實(shí)物粒子干涉實(shí)驗(yàn)。這個實(shí)驗(yàn)表明,當(dāng)少量電子通過儀器落在屏上時,其分布看起來是離散的、毫無規(guī)律的,并不形成暗淡的干涉條紋,這顯示了電子的“粒子性”。但大量電子通過儀器時,則在屏上形成清晰的干涉條紋,這又顯示了電子的“波動性”。

那么有人可能會問,雙縫干涉條紋的產(chǎn)生(即粒子的波動性)是否由于大量粒子之間相互作用的結(jié)果呢?1949年畢伯曼等人成功地做了單電子衍射實(shí)驗(yàn),結(jié)果表明,衍射圖樣的產(chǎn)生絕非大量電子相互作用的結(jié)果。

單電子干涉,衍射實(shí)驗(yàn)表明,波動性是每個電子本身固有的屬性,電子的干涉(密度的重新分布)是自身的干涉,而不是不同電子間的干涉,或者說波動性和粒子性一樣,是每個電子的屬性,而不是大量電子在一起時才有的屬性。若采用單個光子來代替實(shí)驗(yàn)中的電子。結(jié)果也完全相同。

四、光的波粒二象性

光的波動性和粒子性既對立又統(tǒng)一,波粒二象性是粒子性和波動性的統(tǒng)一應(yīng)從兩方面去理解。

1.光子的能量公式:E=hυ,式中的E是光子能量,是不連續(xù)的,一份一份的,量子化的。這是光的粒子性的特性,式中的υ是光波頻率,它表現(xiàn)的是波動性的特性。

2.波粒二象性中的粒子并不是宏觀的粒子,波也不是宏觀的波,而是指微觀的光子物質(zhì)波,微觀世界有其自身的規(guī)律,不能簡單套用宏觀世界的結(jié)論。個別光子表現(xiàn)粒子性,而大量光子表現(xiàn)波動性;低頻光子表現(xiàn)波動性,而高頻光子表現(xiàn)粒子性。

光的本性一系列的假設(shè),從微粒說到光子說,從波動說到電磁說,到最后統(tǒng)一為波粒二象性,經(jīng)歷了幾百年漫長而曲折的認(rèn)識過程,以牛頓為代表的微粒說既有古希臘人的光粒子學(xué)說的痕跡,但又有所不同;麥克斯韋的電磁說使惠更斯的波動說擺脫了機(jī)械波的束縛,是人類對光的本性認(rèn)識的一大飛躍,同樣愛因斯坦的光子說又與牛頓的機(jī)械微粒有著本質(zhì)的區(qū)別,因?yàn)楣庾诱f已不是經(jīng)典的機(jī)械微粒,光子說的提出又是一大飛躍。

參考文獻(xiàn):

[1]吳強(qiáng).光學(xué).科學(xué)出版社,2006.

[2]趙達(dá)尊,張懷玉.波動光學(xué).宇航出版社.

[3]中學(xué)物理教學(xué)參考,2005,(4),34,4.

[4]物理教師,2005,4,26.

[5]曾心愉等.光的波粒二象性,[J].大學(xué)物理,1993,12,(9).

[6]趙凱華,鐘錫華.光學(xué).北京大學(xué)出版社,2000.

光子和電子的區(qū)別范文第3篇

1光電發(fā)射過程的表征和測量

光電發(fā)射主要由三個過程組成,即首先是陰極膜層吸收光子后電子從價帶躍遷到導(dǎo)帶,其次是躍遷電子向真空界面遷移,最后是電子克服逸出功進(jìn)入真空形成光電流。根據(jù)光電陰極光電發(fā)射的模型,Na2KSb基層的作用是吸收光子而使價帶電子發(fā)生躍遷,而Cs-Sb表面層的作用是降低表面電子親和勢使躍遷電子逸出光電陰極表面進(jìn)入真空。光電陰極吸收光子之后電子從價帶躍遷到導(dǎo)帶的示意圖見圖1。圖中Ev為價帶頂能級,Ec為導(dǎo)帶底能級,Ee表示電子的躍遷能級,E0為真空能級,Φ為逸出功。只有激發(fā)電子躍遷到的能級高于真空能級,激發(fā)電子才可能逸出光電陰極表面進(jìn)入真空。根據(jù)光電發(fā)射的原理,要獲得高的光電陰極靈敏度,首先是要有更多的電子躍遷,其次是這些電子要盡可能多的擴(kuò)散到真空界面,最后是光電陰極的逸出功要盡量低。因此比較具有不同靈敏度的光電陰極,主要就是要比較其光電發(fā)射三個過程中的區(qū)別。對于逸出功的大小可以通過測量光電發(fā)射的光譜響應(yīng)截止波長,通過式(1)進(jìn)行計算而獲得[2-6]。式中Φ為逸出功,單位為eV,λt為光譜響應(yīng)的長波截止波長,單位為nm。光譜響應(yīng)采用南京理工大學(xué)研制的PH-2000型自動光譜響應(yīng)測試儀來測量,測量電壓為200V,測量范圍為350~1100nm,測量面積為Φ18mm。典型的超二代像增強(qiáng)器多堿陰極的光譜響應(yīng)曲線見圖2。Φ=1240/λt(1)對于光電發(fā)射電子躍遷幾率可以通過測量光電陰極膜層的熒光強(qiáng)度來進(jìn)行間接表征。光致熒光的原理是材料吸收光子,電子從價帶(基態(tài))躍遷至導(dǎo)帶(激發(fā)態(tài))。當(dāng)電子從激發(fā)態(tài)回到基態(tài)時,多余的能量將以光能的形式發(fā)出,即以熒光的方式發(fā)出[7]。所以產(chǎn)生熒光的條件首先是材料吸收光子,然后激發(fā)價帶電子躍遷。這一過程與光電發(fā)射的第一個過程(電子躍遷過程)相類似,因此可以通過測量陰極膜層熒光強(qiáng)度大小來反映了光電發(fā)射過程中電子躍遷幾率的高低。采用英國雷尼紹公司(Renishaw)in-Via型號的顯微拉曼光譜儀對超二代像增強(qiáng)器Na2KSb多堿陰極進(jìn)行測量。激發(fā)光為波長為785nm的激光,對應(yīng)光子的能量為1•57eV,大于Na2KSb膜層的禁帶寬度,因此可以用來激發(fā)多堿陰極膜層發(fā)光。測量所用儀器顯微物鏡的放大倍率為5倍,激光輸出功率為3mW,探測器CCD曝光時間為30s,累加次數(shù)為1次,測量范圍為500~1000nm。圖3是典型的超二代像增強(qiáng)器光電陰極熒光光譜曲線,光譜曲線的峰值強(qiáng)度大小反映了光電陰極膜層在吸收光能之后電子躍遷的幾率大小。

2測試數(shù)據(jù)和分析

選取4只不同陰極靈敏度的超二代像增強(qiáng)器,測量其光譜響應(yīng)的長波截止波長和熒光譜。通過分析不同像增強(qiáng)器光電陰極的靈敏度與其逸出功、熒光譜的關(guān)系,找出導(dǎo)致不同陰極靈敏度的原因。每一只像增強(qiáng)器光電陰極都是在同樣條件下分別利用同樣工藝制作出來的,但由于多堿陰極制作工藝是手工操作,因此制造工藝過程仍存在細(xì)微的差別,這就導(dǎo)致不同超二代像增強(qiáng)器光電陰極的結(jié)構(gòu)、成分等不完全相同,因此陰極靈敏度也不相同。表1是4只像增強(qiáng)器所測得的陰極靈敏度、逸出功、熒光譜峰值波長、峰值強(qiáng)度和熒光譜半峰寬的一覽表。從表1中看出,4只像增強(qiáng)器陰極靈敏度依次從小到大,從最低的182μA/lm到最高的917μA/lm。將4只像增強(qiáng)器的陰極靈敏度與其逸出功作對比,發(fā)現(xiàn)并非逸出功越低,陰極靈敏度越高。如1#像增強(qiáng)器的靈敏度最低,僅為182μA/lm,其逸出功為1•33eV,逸出功是最高的,這與光電發(fā)射的原理相一致。但在2#、3#和4#像增強(qiáng)器中,2#像增強(qiáng)器的逸出功最低,為1•29eV,但其陰極靈敏度卻是3只像增強(qiáng)中最低的,僅為702μA/lm。說明逸出功低,并不意味著陰極靈敏度就一定高。事實(shí)上,2#、3#和4#像增強(qiáng)器光電陰極的逸出功基本相同,分別為1•29,1•31和1•30eV,但陰極靈敏度差別卻很大,4#像增強(qiáng)器的陰極靈敏度為917μA/lm,而2#和3#像增強(qiáng)器的陰極靈敏度僅為702μA/lm和748μA/lm。這說明在現(xiàn)有制造技術(shù)的條件下,決定陰極靈敏度高低的因素除逸出功之外,還有其他因素,而且逸出功不是決定陰極靈敏度高低的主要原因或?qū)е玛帢O靈敏度高低不一的主要原因。像增強(qiáng)器低。熒光強(qiáng)度低,說明電子躍遷幾率也低。這與光電發(fā)射的原理相一致。反過來2#像增強(qiáng)器和3#像增強(qiáng)器的峰值強(qiáng)度也比1#像增強(qiáng)器的峰值強(qiáng)度低,但其靈敏度卻又高于1#像增強(qiáng)器。說明像增強(qiáng)器的陰極靈敏度與熒光譜的峰值強(qiáng)度之間不存在相關(guān)的關(guān)系。也說明在現(xiàn)有工藝條件下,光電陰極光吸收以及電子躍遷數(shù)量也不是決定陰極靈敏度高低的主要原因。比較4只像增強(qiáng)器陰極靈敏度和其熒光譜峰值波長的測量值,也可得出像增強(qiáng)器陰極靈敏度與其熒光譜峰值波長不相關(guān)的結(jié)論。熒光譜的峰值波長反映的是材料的特性,之所以Na2KSb多堿陰極熒光譜的峰值波長會有所區(qū)別,主要原因是陰極膜層中堿金屬Na、K和Sb的化學(xué)計量比不一樣。由于陰極的靈敏度與陰極膜層熒光譜的峰值波長不相關(guān),所以在現(xiàn)有制造技術(shù)的條件下,多堿陰極膜層中堿金屬化學(xué)計量比的波動也不是影響光電陰極靈敏度高低的主要原因。再比較表1中像增強(qiáng)器陰極靈敏度與熒光譜半峰寬的測量數(shù)據(jù),可以發(fā)現(xiàn)唯一與4只像增強(qiáng)器靈敏度相關(guān)的因素只有熒光譜的半峰寬。熒光譜的半峰寬越窄,陰極的靈敏度越高。半導(dǎo)體材料熒光譜的半峰寬越窄,材料晶格的完整性越好。為了證明熒光譜的半峰寬反映晶體的晶格完整性,對晶格結(jié)構(gòu)較好的單晶硅(外延片)樣品和晶格結(jié)構(gòu)較差的多晶硅樣品的熒光譜進(jìn)行了比較,發(fā)現(xiàn)外延單晶硅樣品熒光譜的半峰寬僅為5nm,而多晶硅樣品的熒光譜半峰寬卻為200nm。這充分證明了熒光譜半峰寬與晶格完好性的關(guān)系,即結(jié)晶度越好,熒光譜的半峰寬越窄。實(shí)測外延單晶硅樣品的熒光譜見圖4,測量所用激發(fā)光的波長為514•5nm。結(jié)晶度越好,陰極的靈敏度越高。說明Na2KSb膜層的晶格完整性是決定陰極靈敏度的主要因素。因?yàn)橐@得高的陰極靈敏度,就需要使更多的電子擴(kuò)散到真空界面。Na2KSb膜層是一種多晶半導(dǎo)體,與單晶半導(dǎo)體相比內(nèi)部存在晶界。因此在電子的擴(kuò)散過程中,電子會在晶界上損失(電子空穴的復(fù)合)。所以同樣厚度的多堿陰極,如果在擴(kuò)散過程中遇到的晶界少,擴(kuò)散到真空界面上的電子數(shù)就更多。而電子在擴(kuò)散過程中要遇到的晶界少,就要求Na2KSb多堿陰極膜層的晶粒更大。因此影響多堿陰極靈敏度高低的主要因素應(yīng)該是Na2KSb膜層的本身結(jié)構(gòu),即晶粒的大小和完整度。而晶粒尺寸的大小,在熒光譜上就由譜線的半峰寬反映出來,晶粒越大,越完整,熒光譜的半峰寬也越窄,反之則越寬。所以對多堿光電陰極而言,在現(xiàn)有工藝條件下,陰極靈敏度的高低取決于Na2KSb膜層的生長質(zhì)量,即Na2KSb晶粒生長的完整性以及晶粒的大小。這反過來也可解釋陰極靈敏度與其熒光強(qiáng)度不成正相關(guān)的關(guān)系。因?yàn)槎鄩A陰極是一種多晶半導(dǎo)體,電子在擴(kuò)散過程中在晶界有損失,因此盡管電子躍遷的數(shù)量多,但由于多堿陰極的量子效率很低,僅為15%左右,因此其在晶界損失的因素大于電子躍遷的因素,致使陰極的靈敏度與熒光強(qiáng)度不相關(guān)。對使用GaAs單晶半導(dǎo)體的三代像增強(qiáng)器進(jìn)行熒光測試[8],測試條件除激光入射功率比測試超二代像增強(qiáng)器時更低外,其他條件相同。表2是兩只三代像增強(qiáng)器的陰極靈敏度和熒光譜的測量數(shù)據(jù)。從表2看出,1#像增強(qiáng)器的陰極靈敏度為1117μA/lm,半峰寬為44nm,峰強(qiáng)為25563。2#像增強(qiáng)器的陰極靈敏度為2145μA/lm,半峰寬為35nm,峰強(qiáng)48436。由此可見三代像增強(qiáng)器陰極靈敏度與GaAs外延層熒光的峰強(qiáng)正相關(guān),與半峰寬負(fù)相關(guān),即與峰強(qiáng)成正比,與半峰寬成反比。這也充分說明對三代像增強(qiáng)器而言,外延層的晶格完整性與熒光強(qiáng)度、半峰寬和光電陰極的靈敏度是相一致的[9]。GaAs外延層晶格的完整性越好,熒光越強(qiáng),熒光譜的半峰越窄,陰極的靈敏度越高。

光子和電子的區(qū)別范文第4篇

關(guān)鍵字:納米 特性

1963年,Uyeda 及其合作者發(fā)展了氣體蒸發(fā)法制備納米粒子,并對金屬納米微粒的形貌和晶體結(jié)構(gòu)進(jìn)行了電鍍和電子衍射研究,使科學(xué)界對納米技術(shù)的概念有了多方面的認(rèn)識。1974年,Taniguchi 最早使用納米科技(Nanotechnology)一詞描述精細(xì)機(jī)械加工。1984 年,德國科學(xué)家 Gleiter 等人首次采用惰性氣體凝聚法制備了具有清潔表面的納米粒子,然后在真空室中原位加壓成納米固體,并提出納米材料界面結(jié)構(gòu)模型。到1989年, 納米固體研究的種類已從由晶態(tài)微粒制成的納米晶體材料(納米導(dǎo)體、納米絕緣 體、納米半導(dǎo)體)發(fā)展到納米非晶體材料,并成功地制造出一些性能異常的復(fù)合 納米固體材料。1990 年7月,在美國巴爾地摩召開的首屆國際納米科學(xué)技術(shù)會 議(NST)上,正式把納米材料科學(xué)做為材料科學(xué)學(xué)科的一個新的分支。從此,一個將微觀基礎(chǔ)理論研究與當(dāng)代高科技緊密結(jié)合起來的新型學(xué)科――納米材料 學(xué)正式誕生,并一躍進(jìn)入當(dāng)今材料科學(xué)的前沿領(lǐng)域。

納米材料的組成及其分類

1、按照維數(shù),納米材料的結(jié)構(gòu)單元可以分為三類

(1)零維指在空間有三維處于納米尺度。如原子團(tuán)簇、納米微粒、量子點(diǎn)或人造原子等。原子團(tuán)簇,是指幾個至幾百個原子的聚集體,粒徑小于 1nm。它可以是由一元或多元原子以化學(xué)鍵結(jié)合起來的,也可以是由原子團(tuán)簇與其它分子以 配位化學(xué)鍵構(gòu)成的原子簇化合物,如 Fen,AgnSm 和 C60,C70 等。納米顆粒,尺寸在1-100nm 之間,日本名古屋大學(xué)的上田良二先生給納米微粒下的定義是用電子顯微鏡能看到的微粒。量子點(diǎn)或人造原子,是由一定數(shù)量的實(shí)際原子組成德聚集體,它們的尺寸小于 100nm。人造原子具有與單個原子相似的離散能及,電荷也是不連續(xù)的,電子以軌道的方式運(yùn)動。不同的是電子間的交互作用要復(fù)雜得多,人造原子中電子是處于拋物線型的勢阱中,由于庫侖排斥作用,部分電子處于勢阱上部,弱的結(jié)合使它們具有自由電子的特征。

(2)一維指在空間有兩維處于納米尺度,如納米絲、納米棒和納米管等;

(3)兩維指在三維空間中有一維在納米尺度,如超薄膜、多層膜、超晶格等。目前,納米材料的研究除涉及上述納米材料的三類范圍外,還涉及到無實(shí)體的納 米空間材料,如納米管、微孔和介孔材料,有序納米結(jié)構(gòu)及自組裝體系等。納米材料按照不同的組成和標(biāo)準(zhǔn)可以有不同的分類。

納米材料按照組成可分為無機(jī)納米材料、有機(jī)納米材料、無機(jī)復(fù)合納米材料、有機(jī)/無機(jī)復(fù)合納米材料和生物納米材料等。

納米材料按照成鍵形式可以分為金屬納米材料、離子半導(dǎo)體納米材料、半導(dǎo)體納米材料以及陶瓷納米材料等。

納米材料按照物理性質(zhì)可以分為半導(dǎo)體納米材料、磁性納米材料、導(dǎo)體納米材料和超硬納米材料等。按照物理效應(yīng)可以分為壓電納米材料、熱電納米材料、鐵電納米材料、激光納米材料、電光納米材料、聲光納米材料和非線性納米材料等。

納米材料按照用途可分為光學(xué)納米材料、感光納米材料、光/電納米材料等。

2、納米材料的性質(zhì)

納米材料具有大的比表面積、表面原子數(shù)、表面能和表面張力隨粒徑的下降急劇增加,小尺寸效應(yīng)、表面效應(yīng)、量子尺寸效應(yīng)及宏觀量子隧道效應(yīng)等將導(dǎo)致納米微粒的熱、磁、光、敏感特性和表面穩(wěn)定性等不同與常規(guī)粒子,另外,粒子集合體的形態(tài)(離散態(tài)、鏈狀、網(wǎng)絡(luò)狀、聚合狀)也迥然不同,這將導(dǎo)致粒子最終物理性能變化多端。

2.1磁力學(xué)性質(zhì)

納米微粒的小尺寸效應(yīng)、量子尺寸效應(yīng)、表面效應(yīng)等使得它具有常規(guī)粗晶粒材料所不具有的磁特性,納米微粒的磁特性主要有如下幾點(diǎn):

(l)超順磁性在小尺寸下,當(dāng)各向異性能減小到與熱運(yùn)動能可相比擬時,磁化方向就不再固定在一個易磁化方向,易磁化方向作無規(guī)律的變化,結(jié)果導(dǎo)致超順磁性的出現(xiàn)。納米微粒尺寸小到一定臨界值時進(jìn)入超順磁狀態(tài),不同種類的納米磁性微粒顯現(xiàn)超順磁的臨界尺寸是不相同的。

(2)矯頑力納米微粒尺寸高于超順磁臨界尺寸時通常呈現(xiàn)高的矯頑力 。

(3)磁化率納米微粒的磁性和它所含的總電子數(shù)的奇偶性密切相關(guān)。每個微粒的電子可以看成一個體系,電子數(shù)的宇稱可為奇或偶。

2.2光學(xué)性能

納米粒子的一個最重要的標(biāo)志是尺寸與物理的特征量相差不多。與此同時,大的比表面使處于表面態(tài)的原子,電子與處于內(nèi)部的原子、電子的行為有很大的區(qū)別,這種表面效應(yīng)和量子尺寸效應(yīng)對納米微粒的光學(xué)特征有很大的影響。甚至使納米微粒具有同樣材質(zhì)的宏觀大塊物體不具有的新的光學(xué)特征。如寬頻帶強(qiáng)吸收、藍(lán)移和紅移現(xiàn)象、量子限域效應(yīng)、納米微粉的發(fā)光等。如納米ZnO中量子限域引起載流空間局域化及通過特殊表面處理后,其發(fā)射光譜結(jié)構(gòu)及發(fā)射強(qiáng)度會改善且產(chǎn)生紫外激光發(fā)射。

2.3 表面活性及敏感特性

隨納米微粒粒徑減小,比表面積增大,表面原子數(shù)增多及表面原子配位不飽和性導(dǎo)致大量的懸鍵和不飽和鍵等,這使得納米微粒具有高的表面活性,同時還會提高反應(yīng)的選擇性。由于納米微粒具有大的比表面積,高的表面活性,以及表面與氣氛氣體相互作用強(qiáng)等原因,納米微粒對周圍環(huán)境十分敏感,如光、溫氣氛、濕度等,可用于傳感器。

2.4 光催化性能

光催化是納米半導(dǎo)體的獨(dú)特性能之一。當(dāng)半導(dǎo)體氧化物納米粒子受到大于禁 帶寬度能量的光子照射后,電子從價帶躍遷到導(dǎo)帶,產(chǎn)生了電子-空穴對,電子 具有還原性,空穴具有氧化性,空穴與氧化物半導(dǎo)體納米粒子表面的 OH-反應(yīng)生 成氧化性很高OH?自由基,活潑的自由基可以把許多難降解的有機(jī)物氧化為二氧化碳和水。目前廣泛研究的半導(dǎo)體光催化劑大都屬于寬帶的 n 型半導(dǎo)體氧化物。

光子和電子的區(qū)別范文第5篇

1.讓學(xué)生知道什么是原子核的人工轉(zhuǎn)變,什么是核反應(yīng),如何用核反應(yīng)方程表示核反應(yīng)。

2.知道質(zhì)量虧損的概念并會計算。理解愛因斯坦質(zhì)能方程的物理意義,并能計算核。

3.培養(yǎng)學(xué)生的理解能力、推理能力及數(shù)學(xué)計算能力。

4.通過學(xué)習(xí),讓學(xué)生體驗(yàn)科學(xué)家進(jìn)行探索實(shí)驗(yàn)、抽象概括、推理判斷的基本方法。

5.培養(yǎng)學(xué)生尊重客觀、熱愛科學(xué)的精神。

6.使學(xué)生樹立起實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的標(biāo)準(zhǔn)、科學(xué)理論對實(shí)踐有著指導(dǎo)和預(yù)見的作用的觀點(diǎn)。

教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)分析

核反應(yīng)方程是本節(jié)課的一個重點(diǎn),教師要引導(dǎo)學(xué)生按照質(zhì)量數(shù)守恒和電荷數(shù)守恒的規(guī)律以及有關(guān)原子核與粒子的書寫規(guī)則正確的寫出核反應(yīng)方程。在這個知識點(diǎn)的教學(xué)中,應(yīng)當(dāng)引導(dǎo)學(xué)生感受查德威克是怎樣發(fā)現(xiàn)中子的。質(zhì)能方程是本節(jié)課的第二個重點(diǎn),也是難點(diǎn)。教師可以讓學(xué)生了解質(zhì)量虧損的概念與計算方法,然后討論質(zhì)能方程的物理意義,教師對此應(yīng)當(dāng)作出正確的解釋,幫助學(xué)生認(rèn)識質(zhì)能方程蘊(yùn)含的物理思想,并通過閱讀與訓(xùn)練,指導(dǎo)學(xué)生掌握計算核能的基本方法。其中物理單位也屬于一個相對難點(diǎn),應(yīng)讓學(xué)生記住、會用。

課時安排

1課時

課前準(zhǔn)備

教師:制作如下幻燈片:

①盧瑟福發(fā)現(xiàn)質(zhì)子的實(shí)驗(yàn)裝置圖及操作過程文字說明。

②查德威克發(fā)現(xiàn)中子的示意圖。

③核反應(yīng)方程N(yùn)+HeO+HBe+HeC+n

④思考討論題組<一>、<二>。

⑤質(zhì)能聯(lián)系方程

⑥核電站照片與數(shù)據(jù)。

⑦課堂練習(xí)題<一>、<二>。

⑧課堂小結(jié)。

學(xué)生:閱讀有關(guān)核能方面的科普書籍,上網(wǎng)查詢或下載一些有關(guān)核反應(yīng)、核研究、核能的開發(fā)與利用的資料。

教具

教具:實(shí)物投影儀,多媒體課件。

教學(xué)過程

問題情景呈現(xiàn),導(dǎo)入新課

師:播放投影1:大亞灣核電站外觀圖及核反應(yīng)堆;數(shù)據(jù):1kg鈾235燃燒釋放出的原子核能相當(dāng)于2500噸優(yōu)質(zhì)煤燃燒時放出的熱量,只需幾千克鈾235就足夠上海市24小時的耗能供應(yīng)。

播放投影2:盧瑟福在1919年,首先發(fā)現(xiàn)質(zhì)子的實(shí)驗(yàn)裝置圖,第一次實(shí)現(xiàn)了原子核的人工轉(zhuǎn)變。在原子核的轉(zhuǎn)變中,遵守哪些規(guī)律?如此巨大的核能是從哪里來的呢?這是我們在本節(jié)課將要學(xué)習(xí)和探究的新問題。

師:播放課題名稱:五、核反應(yīng)核能

新課教學(xué)

師:請同學(xué)們閱讀教材,然后回答以下問題。

師:板書〈一〉核反應(yīng),投影簡答題組〈一〉

⑴什么是原子核的人工轉(zhuǎn)變?

⑵什么是核反應(yīng)?為什么說原子核的人工轉(zhuǎn)變是核反應(yīng)的一種?你還知道哪些核反應(yīng)?

⑶如何用核反應(yīng)方程表示核反應(yīng)過程?在核反應(yīng)中遵循哪些規(guī)律?

⑷試背寫出盧瑟福發(fā)現(xiàn)質(zhì)子的核反應(yīng)方程,查德威克發(fā)現(xiàn)中子的核反應(yīng)方程。

⑸試比較說明核反應(yīng)與化學(xué)反應(yīng)的本質(zhì)區(qū)別。

生:閱讀有關(guān)內(nèi)容后,先獨(dú)立思考,然后抽查學(xué)生回答問題,互相評價,教師傾聽。點(diǎn)拔強(qiáng)調(diào)如下:

核反應(yīng)是一種客觀變化。它遵守電荷數(shù)與質(zhì)量數(shù)守恒兩條規(guī)律。核反應(yīng)方程是對核反應(yīng)過程的抽象表達(dá)。核反應(yīng)是原子核的變化,結(jié)果是產(chǎn)生了新的元素,“點(diǎn)石問金”的夢想在核反應(yīng)中得以實(shí)現(xiàn);而化學(xué)反應(yīng)且是原子的重組,原子外層電子的得失,結(jié)果是生成了新的分子,并無新元素的產(chǎn)生。

師;投影練習(xí)題組<二>。請同學(xué)們指出下列核反應(yīng)方程的真?zhèn)危e誤的加以糾正。

A.N+αO+質(zhì)子

B.C+HeO+H

C.Be+HeC+γ(光子)

D.H+nH+γ(光子)

學(xué)生觀察,相互討論,指出真?zhèn)渭板e誤所在。同時,請四位不同能力的學(xué)生上講臺改正并講述理由。

師:質(zhì)量數(shù)和電荷數(shù)守恒是判斷核反應(yīng)方程正確與否的必要條件。但是,人們是否可以用這兩個條件來編寫核反應(yīng)方程呢?如果不可以的話,應(yīng)該采用什么辦法來確定核反應(yīng)的產(chǎn)物,檢驗(yàn)核反應(yīng)的真?zhèn)文??下面我們一起體驗(yàn)查德威克(英)在1832年是如何發(fā)現(xiàn)并確定“中子”的。(學(xué)生激起懸念,試目以待。)

師:投影幻燈片——中子是怎樣發(fā)現(xiàn)的?

天然放射性元素Po放出α粒子,轟擊鈹(Be)原子核時,發(fā)出了一種未知射線,這種未知射線可以從石蠟(含碳)中打出質(zhì)子(H)。那么我們?nèi)绾未_定這種未知射線的本質(zhì)特征呢?即確定它是否帶電?如果帶電的話,帶的是正電還是負(fù)電?電荷數(shù)如何?質(zhì)量數(shù)如何?

學(xué)生分組討論,提出初步的設(shè)想及根據(jù),然后全班同學(xué)共同交流和比較,形成一個或幾個科學(xué)而又可行的方案。最后,教師評價,肯定、鼓勵同學(xué)們表現(xiàn)出的熱情和智慧。對不足之處加以引導(dǎo)、點(diǎn)撥、糾正。

教師歸納同學(xué)的設(shè)計并板書如下內(nèi)容:

這種未知射線:

①在空氣中的速度小于光速c的1/10不是光子;

②在電場或磁場中不會偏轉(zhuǎn)不帶電;

③與碳核和氫核(或其它核)發(fā)生彈性正碰,一定符合動量守恒定律和能量守恒定律。

最終結(jié)論:未知射線是質(zhì)量近似等于質(zhì)子質(zhì)量但不帶電的基本粒子——“中子”。

剛才我們研究了核反應(yīng)中生成新元素和粒子的確定方法及表達(dá)形式,下面,我們從能量的角度來分析核反應(yīng)現(xiàn)象。教師板書:

<二>核能的釋放及計算

師:朗讀教材,板書:

1.核能——核反應(yīng)中釋放的能量。核能是從哪里來的?

學(xué)生閱讀教材后,獨(dú)立思考上述問題,教師傾聽、詢問、了解學(xué)生提出的各種疑問,然后啟發(fā)講解,投影如下內(nèi)容:

愛因斯坦質(zhì)能方程:E=mc2中,E表示物體的能量,m表示物體的質(zhì)量,c表示真空中的光速。

①物體具有的能量與它的質(zhì)量成正比,物體的能量增大了,質(zhì)量也增大;能量減小了,質(zhì)量也減小。

②任何質(zhì)量為m的物體都具有大小相當(dāng)于mc2的能量。由于c2非常大(9×1016m2/s2),所以對質(zhì)量很小的物體所包含(或具有)的能量是非常巨大的。對此,愛因斯坦說過:“把任何慣性質(zhì)量理解為能量的一種貯藏,看來要自然得多?!彼再|(zhì)量于能量實(shí)質(zhì)上是相象的,它們只不過是同一事物的不同表示。

③在國際單位制中,E、m、c的單位分別取J、kg和m/s。

④由E=mc2得E=m•c2,其蘊(yùn)含著怎樣的意義?m表示物體的質(zhì)量虧損,E表示與m相當(dāng)?shù)哪芰?。如果物體的能量減小了E,即向外釋放E的能量,它的質(zhì)量就會虧損m=。理論和實(shí)驗(yàn)都表明,只有在核反應(yīng)中,才可能發(fā)生質(zhì)量虧損,因而伴隨著巨大的能量向外輻射。例如,在中子和質(zhì)子結(jié)合成氘核的過程中,由于發(fā)生了質(zhì)量虧損,從而釋放出了2.2MeV的核能。

生:仔細(xì)閱讀教材及旁批內(nèi)容。師生共同歸納計算核能的思路和步驟。

教師板書如下內(nèi)容:

2.核能的計算步驟:

首先,寫出正確的核反應(yīng)方程。

其次,計算核反應(yīng)前后的質(zhì)量虧損m。

然后,根據(jù)質(zhì)能方程E=m•c2,計算核能。

注意的幾個問題:

①記住以下單位換算關(guān)系

1MeV=106eV

1eV=1.6022×10-19J

1u(原子質(zhì)量單位)=1.6606×10-27kg

②1u相當(dāng)于9351.5MeV的能量(自己證明),這是計算核能經(jīng)常用導(dǎo)的關(guān)系。

③如果在某些核反應(yīng)中,物體的能量增加了,說明核反應(yīng)中物體的質(zhì)量不是虧損,而是增加了。例如,把氘核分解成獨(dú)立的中子和質(zhì)子時,應(yīng)從外界吸收2.2MeV的能量。即2.2MeV+Hn+H

④m實(shí)際是物體靜止質(zhì)量的虧損。在相對論中,當(dāng)物體的運(yùn)動速度接近光速時,物體的質(zhì)量,將隨著速度的變化而變化(增大了)。

【教學(xué)設(shè)計說明】

本節(jié)的內(nèi)容比較抽象,核能及質(zhì)量虧損的計算繁、難。但是,教學(xué)大綱要求較高,應(yīng)予重視。在教學(xué)設(shè)計上真正體現(xiàn)以學(xué)生發(fā)展為主的教育理念。本節(jié)內(nèi)容屬于本章的中心內(nèi)容,承上啟下,地位重要。既要重視基本概念、規(guī)律的指導(dǎo)學(xué)習(xí),又要通過中子發(fā)現(xiàn)等重要實(shí)驗(yàn)學(xué)習(xí),培養(yǎng)學(xué)生的探究意識和人文精神。采用“問題驅(qū)動與探究”的模式可以實(shí)現(xiàn)較為滿意的效果。

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