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1905年, 爱因斯坦在普朗克能量子假说的基础上,提出了光子假说,很好地解释了光电效应。,当光束和物质相互作用时,其能流并不象波动理论所想象的那样是连续分布的,而是集中在一些叫做光子(或光量子)的粒子上。但对这种粒子仍保持着频率(及波长)的概念。 光子的能量为, h ,爱因斯坦认为,光不仅发射和吸收时能量是量子化的,而且光在辐射过程中,能量也是量子化的,辐射能集中在一粒一粒的光子上。,7.5爱因斯坦的量子解释,光子,光子打在金属表面上,每个电子一次要么吸收一个光子,要么不吸收,由能量守恒得,电子吸收到的光子的能量,一部分用于脱出金属表面的脱出功,剩余部分作为光子的初始动能。,上式叫做爱因斯坦方程.,0时,没有光电子产生,因而没有光电流产生。,爱因斯坦方程可表示为,因,所以有,爱因斯坦方程解释了红限,截止电压与光频率的正比关系。,电子接受光子是瞬时的,不需要时间的积累。,入射光强大意味着光子流密度大,饱和电流im=ne,因而饱和电流与光强成正比。,密立根于1910年设计了精美的实验,验证了爱因斯坦方程,于1914年完成发表。,爱因斯坦和密立根由于在光电效应方面的研究成果, 分别获得1921年和1923年的诺贝尔物理学奖。,爱因斯坦对密立根光电实验的意义作了如下说明:,“我感激密立根关于光电效应的研究,它第一次判决性地证明了在光影响下电子从固体发射与光的振动周期有关,这一量子论的结果是辐射的粒子结构所特有的性质。”,密立根在1923年诺贝尔物理奖领奖词中讲到:,“经过10年之久的实验、改进和学习,有时还遇到挫折,在这之后,我把一切努力从一开头就针对光电子发射能量的精密测量,测量它随温度、波长、材料(接触电动势)改变的函数关系。与我自己预料的相反,这项工作终于在1914年成了爱因斯坦方程式在很小实验误差范围内精确有效地第一次实验证据,并且直接
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