Презентация, доклад по физике 11 класс Фотоэффект

Содержание

Цель урока: Рассмотреть вопросы:Открытие фотоэффекта;Законы фотоэффекта;Теория фотоэффекта;Применение фотоэффекта.

Слайд 1Физика 11 класс
урок по теме:
"Фотоэффект"
Учитель физики и математики
МОУ

«СОШ №2», п.Бабынино
Ковалева Лилия Анатольевна
Физика 11 класс урок по теме:

Слайд 2Цель урока:
Рассмотреть вопросы:
Открытие фотоэффекта;
Законы фотоэффекта;
Теория фотоэффекта;
Применение фотоэффекта.

Цель урока: Рассмотреть вопросы:Открытие фотоэффекта;Законы фотоэффекта;Теория фотоэффекта;Применение фотоэффекта.

Слайд 3Ход урока:
Доказал существование электромагнитных волн и исследовал их свойства, изучил распространение

электромагнитных волн в проводнике и указал способ измерения скорости их распространения. Работы Герца по электродинамике обусловили возникновение беспроволочной телеграфии, радиосвязи, телевидения, радиолокации и т.д. Герц впервые наблюдал и дал описание внешнего фотоэффекта. Он разрабатывал теорию резонаторного контура, изучал свойства катодных лучей, исследовал влияние ультрафиолетовых лучей на электрический разряд.

Гипотеза М.Планка о квантах послужила основой для объяснения фотоэлектрического эффекта, который был открыт в 1887 г. нем.физиком Генрихом Герцем.

Ход урока:Доказал существование электромагнитных волн и исследовал их свойства, изучил распространение электромагнитных волн в проводнике и указал

Слайд 4Явление испускания электронов веществом под действием электромагнитного излучения называется фотоэффектом

Явление испускания электронов веществом под действием электромагнитного излучения называется фотоэффектом

Слайд 5 Количественные характеристики фотоэффекта были установлены русским физиком А.Г. Столетовым

(1839-1896гг) в 1888-1889 гг.

Основные работы в области электромагнетизма, оптики, молекулярной физики, философии. Показал, что при увеличении намагничивающего поля магнитная восприимчивость железа сначала растет, а затем, после достижения максимума, уменьшается. Снял кривую магнитной проницаемости ферромагнетика (кривая Столетова). Провел цикл работ по изучению внешнего фотоэффекта, создал первый фотоэлемент, основанный на внешнем фотоэффекте. Открыл прямую пропорциональную зависимость силы фототока от интенсивности падающего тока (первый закон внешнего фотоэффекта). Обнаружил постоянство отношения напряженности электрического тока к давлению газа при максимальном токе (константа Столетова). Исследовал несамостоятельный газовый разряд, критическое состояние вещества и др.

Количественные характеристики фотоэффекта были установлены русским физиком А.Г. Столетовым (1839-1896гг) в 1888-1889 гг.Основные работы в

Слайд 6 Использовал вакуумный стеклянный баллон с двумя электродами (катод был изготовлен

из исследуемого материала, анод – металлическая сетка) и исследовал зависимость силы тока в баллоне от напряжения между электродами и условий освещения электрода.
Использовал вакуумный стеклянный баллон с двумя электродами (катод был изготовлен из исследуемого материала, анод – металлическая

Слайд 8 Результаты опыта:
1. Если катод не освещался, то силы тока в

цепи не было.
2. При освещении электроны вырывались с катода и под действием эл.поля, притягивались к аноду.
Возникающий в цепи ток назвали фототоком, а электроны, вырываемые с катода – фотоэлектронами.
3. Фототок в цепи возникал даже при отсутствии разности потенциалов между катодом и анодом.
4. При малом напряжении не все фотоэлектроны достигали анода.
5. С увеличением разности потенциалов
между анодом и катодом, сила тока начинает
нарастать и при некотором значении напряжения
сила тока достигает максимального значения
и больше не изменяется.
Максимальное значение силы тока
называется фототоком насыщения (Iн)
6.Если изменить полярность источника напряжения, то сила тока постепенно уменьшалась и при некотором значении Из становилась равной нулю.
Результаты опыта:1. Если катод не освещался, то силы тока в цепи не было.2. При освещении электроны

Слайд 91. При изменении мощности светового излучения (интенсивности излучения) задерживающее напряжение не

изменялось ,=> , максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов не изменялась.

2. При увеличении частоты света – увеличивалось задерживающее напряжение – увеличивалась максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов.
1. При изменении мощности светового излучения (интенсивности излучения) задерживающее напряжение не изменялось ,=> , максимальная кинетическая энергия

Слайд 10Законы фотоэффекта:
Сила тока насыщения пропорциональна интенсивности падающего на катод излучения.

Максимальная кинетическая

энергия вырванных излучением фотоэлектронов прямо пропорциональна частоте излучения и не зависит от его интенсивности.

3. Каждому веществу соответствует минимальная частота излучения (называемая красной границей), при которой фотоэффект все еще наблюдается.
Законы фотоэффекта:Сила тока насыщения пропорциональна интенсивности падающего на катод излучения.Максимальная кинетическая энергия вырванных излучением фотоэлектронов прямо пропорциональна

Слайд 11Объяснение основных законов фотоэффекта было дано А.Эйнштейном в 1905 г.
Один из

основателей современной физики. Создал частную и общую теории относительности, коренным образом изменивших представления о пространстве, времени и материи. Открыл закон взаимосвязи массы и энергии, который лежит в основе расчета энергетического баланса ядерных реакций, в основе всей ядерной физики. Автор основополагающих трудов по статистической физике и квантовой теории света: ввел понятие фотона, установил законы фотоэффекта, основной закон фотохимии (закон Эйнштейна), предсказал индуцированное излучение. В 1921 за труды по теоретической физике, особенно за открытие законов фотоэффекта удостоен Нобелевской премии.
Объяснение основных законов фотоэффекта было дано А.Эйнштейном в 1905 г.Один из основателей современной физики. Создал частную и

Слайд 12Для того, чтобы электрон вырвался с поверхности металла, он должен обладать

энергией.

Минимальная работа , которую нужно совершить фотону для вырывания электронов из металла – работа выхода ( Авых)

Если hv>Авых - то электрон может покинуть поверхность металла.
Ек = hv - Авых

hν = А вых.+ Ек уравнение Эйнштейна
для фотоэффекта.

Для того, чтобы электрон вырвался с поверхности металла, он должен обладать энергией.Минимальная работа , которую нужно совершить

Слайд 13Красная граница фотоэффекта

Предельная минимальная частота νmin , ниже которой фотоэффект невозможен.
Максимальная

длина световой волны λmax ,
при которой еще возможен фотоэффект


hνmin = А вых

hc / λ = А вых

Красная граница фотоэффекта Предельная минимальная частота νmin , ниже которой фотоэффект невозможен.Максимальная длина световой волны λmax

Слайд 14Применение фотоэффекта.
Фотоэлементы- приборы, в которых энергия света управляет энергией электрического тока

или преобразуется в неё.
Применение фотоэффекта.Фотоэлементы- приборы, в которых энергия света управляет энергией электрического тока или преобразуется в неё.

Слайд 16Итог урока.
Д/з §§ 88,89,91.

Итог урока.Д/з §§ 88,89,91.

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть