Презентация, доклад по физике на темуТеория фотоэффекта(11 класс)

Содержание

1888 г.- открытие законов фотоэффекта Столетовым А.Г.Этапы изучения фотоэффекта:1887 г. –открытие фотоэффекта Г.Герцем1905 г. – объяснение законов фотоэффекта А.Эйнштейном

Слайд 1Теория фотоэффекта

Теория  фотоэффекта

Слайд 21888 г.- открытие законов фотоэффекта Столетовым А.Г.
Этапы изучения фотоэффекта:
1887 г. –открытие

фотоэффекта Г.Герцем

1905 г. – объяснение законов фотоэффекта А.Эйнштейном

1888 г.- открытие законов фотоэффекта Столетовым А.Г.Этапы изучения фотоэффекта:1887 г. –открытие фотоэффекта Г.Герцем1905 г. – объяснение законов

Слайд 3А.Г.Столетов

А.Г.Столетов

Слайд 4Вырывание электронов светом из вещества

Вырывание электронов светом из вещества

Слайд 51 закон фотоэффекта Количество электронов,вырванных светом с поверхности металла за 1 с, прямо

пропорционально поглощаемой энергии световой волны

Сила фототока прямо
пропорциональна интенсивности света

Интенсивность света
связана с количеством квантов

1 закон фотоэффекта Количество электронов,вырванных светом с поверхности металла за 1 с, прямо пропорционально поглощаемой энергии световой

Слайд 6При небольшой интенсивности света

При небольшой интенсивности света

Слайд 7При большой интенсивности света

При большой интенсивности света

Слайд 8ток насыщения при большей интенсивности света
ток насыщения

ток насыщения при большей интенсивности светаток  насыщения

Слайд 9Изменяя знаки заряда катода и анода (то есть прикладывая задерживающее напряжение)

, А.Г.Столетов определял кинетическую энергию фотоэлектронов

еUЗ

е-заряд электрона

ϑ

Изменяя знаки заряда катода и анода  (то есть прикладывая задерживающее напряжение) , А.Г.Столетов определял кинетическую

Слайд 10При задерживающем напряжении uз фотоэлектроны не могут двигаться к отрицательно заряженному электроду
Работа

электрического поля eUз = Е макс
При задерживающем напряжении uз фотоэлектроны не могут двигаться к отрицательно заряженному электродуРабота электрического поля eUз = Е

Слайд 11При небольшом задерживающем напряжении
+
_

При небольшом задерживающем напряжении+_

Слайд 12При большом задерживающем напряжении
+
+
+
_
_
_

При большом задерживающем напряжении+++___

Слайд 132 закон фотоэффекта Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно зависит от частоты света

и не зависит от его интенсивности
2 закон фотоэффекта Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно зависит от частоты света и не зависит от его

Слайд 14При небольшой частоте света

При небольшой частоте света

Слайд 15При большой частоте света

При большой частоте света

Слайд 16При большой частоте и большой интенсивности света
Сила фототока
возросла , а

скорость
фотоэлектронов нет!
При большой частоте и большой интенсивности светаСила фототока возросла , а скорость фотоэлектронов нет!

Слайд 17Альберт Эйнштейн был награжден Нобелевской премией по физике за 1921 год

«за его вклад в развитие теоретической физики, и особенно за открытие им закона фотоэффекта»
Альберт Эйнштейн был награжден Нобелевской премией по физике за 1921 год «за его вклад в развитие теоретической

Слайд 18Свет не только излучается , но и поглощается порциями(квантами).
Энергия кванта расходуется

на вырывание
одного электрона и
сообщение ему
кинетической энергии
Свет не только излучается , но и поглощается порциями(квантами).Энергия кванта расходуется на вырывание одного электрона и сообщение

Слайд 19Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта (1905)
Е = А вых + Е макс

h

=6,63.10-34 Дж.с

Постоянная Планка

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта (1905)Е = А вых + Е максhνh =6,63.10-34 Дж.сПостоянная Планка

Слайд 20Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта
ϑ

Уравнение  Эйнштейна   для  фотоэффектаϑ

Слайд 21Е макс =hν – А вых
– А вых
При
ν = νмин


Е макс = 0

α

h= tgα

6,63.10-34

Е макс =hν – А вых– А выхПри ν = νмин Е макс = 0 αh= tgα

Слайд 22Красная граница фотоэффекта
Минимальная частота кванта,
при которой вырванному фотоэлектрону
не сообщается

кинетическая энергия
Красная граница фотоэффектаМинимальная частота кванта,при которой  вырванному фотоэлектрону не сообщается кинетическая энергия

Слайд 23А вых = hνмин
ν мин =
А вых
h

А вых = hνминν мин = А вых h

Слайд 24Красная граница фотоэффекта
Максимальная длина световой волны,
при которой вырванному фотоэлектрону
не

сообщается кинетическая энергия
Красная граница фотоэффектаМаксимальная длина световой волны,при которой  вырванному фотоэлектрону не сообщается кинетическая энергия

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