Фотоны. Корпускулярно-волновой дуализм

Тема урока: Фотоны. Корпускулярно-волновой дуализм 📚

 

Цели урока 🎯

  • Узнать, что такое фотон и какие у него свойства 🧠

  • Научиться считать энергию и импульс фотона 🔢

  • Понять идею корпускулярно-волнового дуализма и гипотезу де Бройля 🌊

 

Основная часть урока 📝

 

1. Что такое фотон? 🤔

Фотон — это частица света, квант электромагнитного излучения. У него нет массы покоя: остановить фотон нельзя, он существует только в движении со скоростью света c = 3 · 108 м/с. При этом фотон переносит энергию и импульс, а значит, может «толкать» вещество — на этом основано давление света.

 

2. Энергия и импульс фотона ⚡

Энергия фотона: E = h·ν = h·c/λ, где h — постоянная Планка (6,6 · 10−34 Дж·с), ν — частота излучения (Гц), λ — длина волны (м). Импульс фотона: p = h/λ = E/c, измеряется в кг·м/с. ✨ Важно: чем короче волна, тем «энергичнее» фотон — вот почему ультрафиолет опаснее видимого света.

 

3. Корпускулярно-волновой дуализм 🌊

Свет ведёт себя двояко: в интерференции и дифракции — как волна, в фотоэффекте — как поток частиц. Это и есть корпускулярно-волновой дуализм. Луи де Бройль пошёл дальше: волновые свойства есть у любой частицы. Длина волны де Бройля: λ = h/(m·v), где m — масса частицы (кг), v — её скорость (м/с). Для электронов эту гипотезу подтвердили опыты по дифракции.

 

4. Разбор задач 🛠

Задача 1. Найди энергию и импульс фотона красного света с λ = 660 нм.

  1. Переводим в СИ: λ = 660 нм = 6,6 · 10−7 м.

  2. Энергия: E = h·c/λ = (6,6 · 10−34 · 3 · 108)/(6,6 · 10−7) = 3 · 10−19 Дж.

  3. Импульс: p = h/λ = 6,6 · 10−34/(6,6 · 10−7) = 1 · 10−27 кг·м/с.

  4. Проверка: p = E/c = 3 · 10−19/(3 · 108) = 1 · 10−27 кг·м/с — сошлось. Ответ: E = 3 · 10−19 Дж, p = 1 · 10−27 кг·м/с.

Задача 2. Найди длину волны де Бройля электрона (m = 9,1 · 10−31 кг), летящего со скоростью v = 2 · 106 м/с.

  1. Импульс электрона: p = m·v = 9,1 · 10−31 · 2 · 106 = 1,82 · 10−24 кг·м/с.

  2. λ = h/p = 6,6 · 10−34/(1,82 · 10−24) ≈ 3,6 · 10−10 м.

  3. Ответ: около 3,6 · 10−10 м — размер атома! Поэтому электронные волны «видят» кристаллическую решётку.

Задача 3. Лазерная указка мощностью P = 1 мВт светит с λ = 660 нм. Сколько фотонов она испускает за секунду?

  1. P = 1 мВт = 10−3 Вт, то есть 10−3 Дж за секунду.

  2. Энергия одного фотона из задачи 1: E = 3 · 10−19 Дж.

  3. N = 10−3/(3 · 10−19) ≈ 3,3 · 1015 фотонов в секунду. Ответ: около 3,3 · 1015.

 

Типичные ошибки ⚠️

  • ❌ Считают импульс фотона как p = m·v → ✅ у фотона нет массы покоя, его импульс p = h/λ.

  • ❌ Путают длину волны света и длину волны де Бройля частицы → ✅ это разные величины из разных формул.

  • ❌ Забывают перевести нанометры в метры → ✅ 660 нм = 6,6 · 10−7 м.

Готовишься к контрольной? 🎓

На живых онлайн-уроках «Моей школы LS» учитель прорешает с тобой задачи на фотоны и волны де Бройля до полного «щёлкаю сам». Малые группы, обучение с 1 по 11 класс.

Записаться на онлайн-обучение →

Мини-конспект 📋

  • Фотон — квант света, массы покоя нет, скорость всегда c.

  • Энергия фотона: E = h·ν = h·c/λ.

  • Импульс фотона: p = h/λ = E/c.

  • Свет — и волна, и поток частиц: это корпускулярно-волновой дуализм.

  • Гипотеза де Бройля: у любой частицы есть волна с λ = h/(m·v).

  • Чем короче длина волны, тем больше энергия фотона.

 

Зачем это нужно? 🚀

  • Электронный микроскоп использует волны де Бройля и видит вирусы и атомы 🔬

  • Солнечный парус разгоняет космический аппарат импульсом фотонов 🛰

  • Дозиметрия УФ- и рентгеновского излучения строится на энергии фотонов 🩻

Это частица света, квант электромагнитного излучения. Фотон не имеет массы покоя, всегда движется со скоростью света и переносит энергию E = h·ν и импульс p = h/λ.

Считаем: p = h/λ = 6,6 · 10⁻³⁴/(3,3 · 10⁻⁷) = 2 · 10⁻²⁷ кг·м/с. Достаточно одной формулы и перевода величин в СИ.

Длина волны де Бройля λ = h/(m·v) обратно пропорциональна массе. Для мяча она в десятки миллиардов раз меньше размера атома, поэтому волновые эффекты незаметны. У электронов масса крошечная — их волны проявляются в опытах.

Онлайн-школа С 1 по 11 класс
Почувствуйте разницу в образовании с авторскими методиками

Оцените урок:

Оценка 5 из 5