高三物理教案 物粒子的波粒二象性

編輯: 逍遙路 關(guān)鍵詞: 高中物理 來(lái)源: 高中學(xué)習(xí)網(wǎng)

教案 物粒子的波粒二象性

實(shí)物粒子的波粒二象性

三維教學(xué)目標(biāo)

1、與技能

(1)了解光既具有波動(dòng)性,又具有粒子性;

(2)知道實(shí)物粒子和光子一樣具有波粒二象性;

(3)知道德布羅意波的波長(zhǎng)和粒子動(dòng)量關(guān)系。

(4)了解不確定關(guān)系的概念和相關(guān)計(jì)算;

2、過(guò)程與

(1)了解物理真知形成的過(guò)程;

(2)了解物理學(xué)研究的基礎(chǔ)是實(shí)驗(yàn)事實(shí)以及實(shí)驗(yàn)對(duì)于物理研究的重要性;

(3)知道某一物質(zhì)在不同環(huán)境下所表現(xiàn)的不同規(guī)律特性。

3、情感、態(tài)度與價(jià)值觀

(1)通過(guò)閱讀和介紹講解,使了解科學(xué)真知的得到并非一蹴而就,需要經(jīng)過(guò)一個(gè)較長(zhǎng)的歷史發(fā)展過(guò)程,不斷得到糾正與修正;

(2)通過(guò)相關(guān)理論的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,使學(xué)生逐步形成嚴(yán)謹(jǐn)求實(shí)的科學(xué)態(tài)度;

(3)通過(guò)了解電子衍射實(shí)驗(yàn),使學(xué)生了解創(chuàng)造條件來(lái)進(jìn)行有關(guān)物理實(shí)驗(yàn)的方法。

教學(xué)重點(diǎn):實(shí)物粒子和光子一樣具有波粒二象性,德布羅意波長(zhǎng)和粒子動(dòng)量關(guān)系。

教學(xué)難點(diǎn):實(shí)物粒子的波動(dòng)性的理解。

教學(xué)方法:學(xué)生閱讀-討論交流-教師講解-歸納總結(jié)。

教學(xué)用具:課件:PP演示文稿(科學(xué)家介紹,本節(jié)知識(shí)結(jié)構(gòu))。多媒體教學(xué)設(shè)備

(一)引入新課

提問(wèn):前面我們了有關(guān)光的一些特性和相應(yīng)的事實(shí)表現(xiàn),那么我們究竟怎樣來(lái)認(rèn)識(shí)光的本質(zhì)和把握其特性呢?(光是一種物質(zhì),它既具有粒子性,又具有波動(dòng)性。在不同條件下表現(xiàn)出不同特性,分別舉出有關(guān)光的干涉衍射和光電效應(yīng)等實(shí)驗(yàn)事實(shí))。

我們不能片面地認(rèn)識(shí)事物,能舉出本學(xué)科或其他學(xué)科或生活中類似的事或物嗎?

(二)進(jìn)行新課

1、光的波粒二象性

講述光的波粒二象性,進(jìn)行歸納整理。

(1)我們所學(xué)的大量事實(shí)說(shuō)明:光是一種波,同時(shí)也是一種粒子,光具有波粒二象性。光的分立性和連續(xù)性是相對(duì)的,是不同條件下的表現(xiàn),光子的行為服從統(tǒng)計(jì)規(guī)律。

(2)光子在空間各點(diǎn)出現(xiàn)的概率遵從波動(dòng)規(guī)律,物理學(xué)中把光波叫做概率波。

2、光子的能量與頻率以及動(dòng)量與波長(zhǎng)的關(guān)系。

=

提問(wèn):作為物質(zhì)的實(shí)物粒子(如電子、原子、分子等)是否也具有波動(dòng)性呢?

3、粒子的波動(dòng)性

提問(wèn):誰(shuí)大膽地將光的波粒二象性推廣到實(shí)物粒子?只是因?yàn)樗竽憜?(法國(guó)科學(xué)家德布羅意考慮到普朗克能量子和愛因斯坦光子理論的,大膽地把光的波粒二象性推廣到實(shí)物粒子 高中化學(xué)。)

(1)德布羅意波:實(shí)物粒子也具有波動(dòng)性,這種波稱之為物質(zhì)波,也叫德布羅意波。

(2)物質(zhì)波波長(zhǎng): =

提問(wèn):各物理量的意義?( 為德布羅意波長(zhǎng),h為普朗克常量,p為粒子動(dòng)量)

閱讀課本有關(guān)內(nèi)容,為什么德布羅意波觀點(diǎn)很難通過(guò)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證?又是在怎樣的條件下使實(shí)物粒子的波動(dòng)性得到了驗(yàn)證?

4、物質(zhì)波的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證

提問(wèn):粒子波動(dòng)性難以得到驗(yàn)證的原因?(宏觀物體的波長(zhǎng)比微觀粒子的波長(zhǎng)小得多,這在生活中很難找到能發(fā)生衍射的障礙物,所以我們并不認(rèn)為它有波動(dòng)性,作為微觀粒子的電子,其德布羅意波波長(zhǎng)為10-10m數(shù)量級(jí),找與之相匹配的障礙物也非易事)

例題:某電視顯像管中電子的運(yùn)動(dòng)速度是4.0×107m/s;質(zhì)量為10g的一顆子彈的運(yùn)動(dòng)速度是200m/s。分別計(jì)算它們的德布羅意波長(zhǎng)。(根據(jù)公式 計(jì)算得1.8×10-11m和3.3×10-34m)

電子波動(dòng)性的發(fā)現(xiàn)者——戴維森和小湯姆遜

電子波動(dòng)性的發(fā)現(xiàn),使得德布羅意由于提出實(shí)物粒子具有波動(dòng)性這一假設(shè)得以證實(shí),并因此而獲得1929年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng),而戴維森和小湯姆遜由于發(fā)現(xiàn)了電子的波動(dòng)性也同獲1937年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。

閱讀有關(guān)物理學(xué)歷史,了解物理學(xué)有關(guān)知識(shí)的形成建立和發(fā)展的真是過(guò)程。(應(yīng)用物理學(xué)家的歷史,不僅有真實(shí)感,增強(qiáng)了說(shuō)服力,同時(shí)也能對(duì)學(xué)生進(jìn)行發(fā)放,有利于培養(yǎng)學(xué)生的科學(xué)態(tài)度和科學(xué)精神,激發(fā)學(xué)生的探索精神)

電子衍射實(shí)驗(yàn):1927年,兩位美國(guó)物理學(xué)家使電子束投射到鎳的晶體上,得到了電子束的衍射圖案,從而證實(shí)了德布羅意的假設(shè)。除了電子以外,后來(lái)還陸續(xù)證實(shí)了質(zhì)子、中子以及原子、分子的波動(dòng)性。

提問(wèn):衍射現(xiàn)象對(duì)高分辨率的顯微鏡有影響否?如何改進(jìn)?(顯微鏡的分辨本領(lǐng))

5、德布羅意波的統(tǒng)計(jì)解釋

1926年,德國(guó)物理學(xué)玻恩 (Born , 1882--1972) 提出了概率波,認(rèn)為個(gè)別微觀粒子在何處出現(xiàn)有一定的偶然性,但是大量粒子在空間何處出現(xiàn)的空間分布卻服從一定的統(tǒng)計(jì)規(guī)律。

6、經(jīng)典波動(dòng)與德布羅意波(物質(zhì)波)的區(qū)別

經(jīng)典的波動(dòng)(如機(jī)械波、電磁波等)是可以測(cè)出的、實(shí)際存在于空間的一種波動(dòng)。而德布羅意波(物質(zhì)波)是一種概率波。簡(jiǎn)單的說(shuō),是為了描述微觀粒子的波動(dòng)性而引入的一種方法。

7、不確定度關(guān)系(uncertainty relatoin)

經(jīng)典力學(xué):運(yùn)動(dòng)物體有完全確定的位置、動(dòng)量、能量等。微觀粒子:位置、動(dòng)量等具有不確定量(概率)。

(1)電子衍射中的不確定度

如圖所示,一束電子以速度 v 沿 oy 軸射向狹縫。電子在中央主極大區(qū)域出現(xiàn)的幾率最大。在經(jīng)典力學(xué)中,粒子(質(zhì)點(diǎn))的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)用位置坐標(biāo)和動(dòng)量來(lái)描述,而且這兩個(gè)量都可以同時(shí)準(zhǔn)確地予以測(cè)定。然而,對(duì)于具有二象性的微觀粒子來(lái)說(shuō),是否也能用確定的坐標(biāo)和確定的動(dòng)量來(lái)描述呢?

下面我們以電子通過(guò)單縫衍射為例來(lái)進(jìn)行討論。

設(shè)有一束電子沿oy軸射向屏AB上縫寬為a的狹縫,于是,在照相底片CD上,可以觀察到如下圖所示的衍射圖樣。如果我們?nèi)杂米鴺?biāo)x和動(dòng)量p來(lái)描述這一電子的運(yùn)動(dòng)狀態(tài),那么,我們不禁要問(wèn):一個(gè)電子通過(guò)狹縫的瞬時(shí),它是從縫上哪一點(diǎn)通過(guò)的呢?也就是說(shuō),電子通過(guò)狹縫的瞬時(shí),其坐標(biāo)x為多少?顯然,這一問(wèn)題,我們無(wú)法準(zhǔn)確地回答,因?yàn)榇藭r(shí)該電子究竟在縫上哪一點(diǎn)通過(guò)是無(wú)法確定的,即我們不能準(zhǔn)確地確定該電子通過(guò)狹縫時(shí)的坐標(biāo)。

研究表明:

對(duì)于第一衍射極小, 式中 為電子的德布羅意波長(zhǎng)。電子的位置和動(dòng)量分別用x和p來(lái)表示。電子通過(guò)狹縫的瞬間,其位置在 x 方向上的不確定量為 ,同一時(shí)刻,由于衍射效應(yīng),粒子的速度方向有了改變,縫越小,動(dòng)量的分量 px變化越大。

分析計(jì)算可得: 式中h為普朗克常量。這就是著名的不確定性關(guān)系,簡(jiǎn)稱不確定關(guān)系。

上式表明:

①許多相同粒子在相同條件下實(shí)驗(yàn),粒子在同一時(shí)刻并不處在同一位置。

②用單個(gè)粒子重復(fù),粒子也不在同一位置出現(xiàn)。

例題解析:

例1:一顆質(zhì)量為10g 的子彈,具有200m•s-1的速率,若其動(dòng)量的不確定范圍為動(dòng)量的0. 01%(這在宏觀范圍是十分精確的了),則該子彈位置的不確定量范圍為多大?

解:子彈的動(dòng)量

動(dòng)量的不確定范圍

由不確定關(guān)系式 ,得子彈位置的不確定范圍

我們知道,原子核的數(shù)量級(jí)為10-15m,所以,子彈位置的不確定范圍是微不足道的?梢娮訌椀膭(dòng)量和位置都能精確地確定,不確定關(guān)系對(duì)宏觀物體來(lái)說(shuō)沒有實(shí)際意義。

例2:一電子具有200 m/s的速率,動(dòng)量的不確定范圍為動(dòng)量的0.01%(這已經(jīng)足夠精確了),則該電子的位置不確定范圍有多大?

解 : 電子的動(dòng)量為:

動(dòng)量的不確定范圍

由不確定關(guān)系式,得電子位置的不確定范圍

我們知道原子大小的數(shù)量級(jí)為10-10m,電子則更小。在這種情況下,電子位置的不確定范圍比原子的大小還要大幾億倍,可見企圖精確地確定電子的位置和動(dòng)量已是沒有實(shí)際意義。

8、微觀粒子和宏觀物體的特性對(duì)比

宏觀物體 微觀粒子

具有確定的坐標(biāo)和動(dòng)量,可用牛頓力學(xué)描述。 沒有確定的坐標(biāo)和動(dòng)量,需用量子力學(xué)描述。

有連續(xù)可測(cè)的運(yùn)動(dòng)軌道,可追蹤各個(gè)物體的運(yùn)動(dòng)軌跡。 有概率分布特性,不可能分辨出各個(gè)粒子的軌跡。

體系能量可以為任意的、連續(xù)變化的數(shù)值。 能量量子化 。

不確定度關(guān)系無(wú)實(shí)際意義 遵循不確定度關(guān)系

9、不確定關(guān)系的物理意義和微觀本質(zhì)

(1)物理意義:

微觀粒子不可能同時(shí)具有確定的位置和動(dòng)量。粒子位置的不確定量 越小,動(dòng)量的不確定量 就越大,反之亦然。

(2) 微觀本質(zhì):是微觀粒子的波粒二象性及粒子空間分布遵從統(tǒng)計(jì)規(guī)律的必然結(jié)果。

不確定關(guān)系式表明:

① 微觀粒子的坐標(biāo)測(cè)得愈準(zhǔn)確( ) ,動(dòng)量就愈不準(zhǔn)確( ) ;微觀粒子的動(dòng)量測(cè)得愈準(zhǔn)確( ) ,坐標(biāo)就愈不準(zhǔn)確( ) 。但這里要注意,不確定關(guān)系不是說(shuō)微觀粒子的坐標(biāo)測(cè)不準(zhǔn);也不是說(shuō)微觀粒子的動(dòng)量測(cè)不準(zhǔn);更不是說(shuō)微觀粒子的坐標(biāo)和動(dòng)量都測(cè)不準(zhǔn);而是說(shuō)微觀粒子的坐標(biāo)和動(dòng)量不能同時(shí)測(cè)準(zhǔn)。

② 為什么微觀粒子的坐標(biāo)和動(dòng)量不能同時(shí)測(cè)準(zhǔn)?這是因?yàn)槲⒂^粒子的坐標(biāo)和動(dòng)量本來(lái)就不同時(shí)具有確定量。這本質(zhì)上是微觀粒子具有波粒二象性的必然反映。由以上討論可知,不確定關(guān)系是自然界的一條客觀規(guī)律,不是測(cè)量技術(shù)和主觀的問(wèn)題。

③ 不確定關(guān)系提供了一個(gè)判據(jù):當(dāng)不確定關(guān)系施加的限制可以忽略時(shí),則可以用經(jīng)典理論來(lái)研究粒子的運(yùn)動(dòng)。當(dāng)不確定關(guān)系施加的限制不可以忽略時(shí),那只能用量子力學(xué)理論來(lái)處理問(wèn)題。

本文來(lái)自:逍遙右腦記憶 http://yy-art.cn/gaozhong/34062.html

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