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1、基本概念:绝对黑体(简称黑体):对入射的电磁波能全部吸收的物体。即绝不反射电子波。(理想模型)如宇宙中的黑洞。2、黑体辐射规律:(红外到可见光)A、斯特藩-玻耳兹曼定律:C、瑞利-金斯公式(1890年):二、普朗克能量子假设:2、普朗克能量子假设的意义:第二节光的量子性(§2-§3)4)遏止电压Us与光强无关,而与照射光频率有关。二、爱因斯坦光量子假设:三、光的波粒二象性:第三节玻尔的氢原子理论(§4)2、卢瑟福的原子核式结构模型(1)量子条件:电子只能在满足如下条件的轨道上运动2、对应原理(1920年)3、原子的能级:1)基态:n=1,E1最小,原子最稳定(正常状态)(1)原子的稳定性的矛盾(定态假设)一、德布罗意假设——“物质波”假设(1924年):二、德布罗意波的统计解释(波函数的统计解释):(玻恩,1926)三、不确定关系(海森伯,1927年)P254例15-3:2、能量和时间的不确定关系:一、四个量子数:(3)空间量子化——磁量子数m:(反映电子绕核运动角动量在外场(磁场或电场)方向(如Z方向)分量的量子化,即空间量子化)(4)自旋量子化——自旋量子数s:(ms反映电子自旋角动量空间取向的量子化)自旋角动量沿Z轴方向的分量Lsz:二、多电子原子第六节原子光谱和分子光谱(§8)(1)发射光谱:物质发出的光直接经过分光装置所得光谱。(2)吸收光谱:白炽光经过物质后再经过分光装置所得光谱。3、光谱按形状分:原子在高低能级之间跃迁形成的光谱1、高能级→低能级:明线光谱;原子发光3、一价元素的光学光谱与氢元素的光谱相似,但较氢光谱复杂。1、高能级→低能级:明带光谱;分子发光2、分子能量E3、带光谱的形成4、分子的三种光谱(3)电子振转动光谱(ΔEe≠0,ΔEv≠0,ΔEr≠0)ΔEe决定光谱所在区域B,B组内光谱带A由ΔEv决定,A带内的精细结构由ΔEr决定。光谱:

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