Презентация, доклад по физике по теме Фотоэффект

Содержание

Установка Столетова В 1888–1890 годах фотоэффект экспериментально исследован А. Г. Столетовым. Схема экспериментальной установки для исследования фотоэффекта.

Слайд 1Фотоэффект
Выполнила: Махнёва Екатерина
Учитель Афанасьева Анна Павловна

Фотоэффект   Выполнила:  Махнёва Екатерина Учитель Афанасьева Анна Павловна

Слайд 2Установка Столетова
В 1888–1890 годах фотоэффект экспериментально исследован А. Г. Столетовым.

Схема экспериментальной установки для исследования фотоэффекта.

Установка Столетова   В 1888–1890 годах фотоэффект экспериментально исследован А. Г. Столетовым.   Схема экспериментальной установки для исследования

Слайд 3Схема экспериментальной установки для изучения фотоэффекта

Схема экспериментальной установки для изучения фотоэффекта

Слайд 5Фотоэффект- это явление испускания электронов с поверхности металла под действием света.

Т.е.

свет выбивает (вырывает) электроны из металла

Фотоэффект- это явление испускания электронов с поверхности металла под действием света.Т.е. свет выбивает (вырывает) электроны из металла

Слайд 6Идея Эйнштейна (1905 г.)
Свет имеет прерывистую дискретную структуру. Электромагнитная волна состоит

из отдельных порций – квантов, впоследствии названных фотонами.
Квант поглощается электроном целиком. Энергия кванта передается электрону. (Один фотон выбивает один электрон.)
Энергия каждого фотона определяется формулой Планка W = E = hν, где h – постоянная Планка.
Идея Эйнштейна (1905 г.)Свет имеет прерывистую дискретную структуру. Электромагнитная волна состоит из отдельных порций – квантов, впоследствии

Слайд 7На основании закона сохранения энергии:



Смысл уравнения Эйнштейна:
энергия кванта тратится

на работу выхода электрона из металла и сообщение электрону кинетической энергии.
В этом уравнении: ν - частота падающего света,
m - масса электрона (фотоэлектрона),
υ - скорость электрона,
h - постоянная Планка,
A - работа выхода электронов из металла.

Уравнение Эйнштейна


На основании закона сохранения энергии: Смысл уравнения Эйнштейна: энергия кванта тратится на работу выхода электрона из металла

Слайд 8Работа выхода
Работа выхода - это характеристика материала.
Она показывает, какую работу должен

совершить электрон, чтобы преодолеть поверхностную разность потенциалов и выйти за пределы металла.
Работа выхода обычно измеряется в электронвольтах (эВ).
Работа выходаРабота выхода - это характеристика материала.Она показывает, какую работу должен совершить электрон, чтобы преодолеть поверхностную разность

Слайд 9Определение постоянной Планка
Как следует из уравнения Эйнштейна, тангенс угла наклона прямой,

выражающей зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν, равен отношению постоянной Планка h к заряду электрона e:

Это позволяет экспериментально определить значение постоянной Планка. Такие измерения были выполнены Р. Милликеном (1914 г.) и дали хорошее согласие со значением, найденным Планком.

Определение постоянной ПланкаКак следует из уравнения Эйнштейна, тангенс угла наклона прямой, выражающей зависимость запирающего потенциала Uз от

Слайд 10Виды фотоэффекта:
внешний фотоэффект – испускание электронов под действием света (фотоэлектронная эмиссия),

излучения и др.;
внутренний фотоэффект – увеличение электропроводности полупроводников или диэлектриков под действием света (фотопроводимость);
вентильный фотоэффект – возбуждение светом электродвижущей силы на границе между металлом и полупроводником или между разнородными полупроводниками.

Фотоионизацию газов иногда также называют  фотоэффектом.
Виды фотоэффекта:внешний фотоэффект – испускание электронов под действием света (фотоэлектронная эмиссия), излучения и др.;внутренний фотоэффект – увеличение

Слайд 11Внешний фотоэффект
Опыт Г. Герца (1888 г.):
при облучении ультрафиолетовыми лучами электродов,

находящихся под высоким напряжением, разряд возникает при большем расстоянии между электродами, чем без облучения.
Внешний фотоэффектОпыт Г. Герца (1888 г.): 	при облучении ультрафиолетовыми лучами электродов, находящихся под высоким напряжением, разряд возникает

Слайд 121 закон фотоэффекта
Фототок насыщения пропорционален световому потоку, падающему на

металл Iн ~ Ф
Кривая 2 соответствует большей интенсивности светового потока



Зависимость силы фототока
от приложенного напряжения

1 закон фотоэффекта  Фототок насыщения пропорционален световому потоку, падающему на металл Iн ~ Ф  Кривая 2 соответствует

Слайд 132 закон фотоэффекта
Кинетическая энергия фотоэлектронов не зависит от интенсивности

падающего света, а зависит от его частоты.

Зависимость запирающего потенциала Uз
от частоты ν падающего света.

2 закон фотоэффекта  Кинетическая энергия фотоэлектронов не зависит от интенсивности падающего света, а зависит от его

Слайд 143 закон фотоэффекта
Для каждого вещества существует определенное значение частоты n0 ,

называемое красной границей фотоэффекта.

Фотоэффект имеет место только при частотах n > n0. Если же n < n0 , то фотоэффект не происходит при любой интенсивности света.

Фотоэффект безинерциален.

3 закон фотоэффектаДля каждого вещества существует определенное  значение частоты n0 , называемое красной границей  фотоэффекта.Фотоэффект

Слайд 15Красная граница фотоэффекта
При ν < νmin ни при какой

интенсивности волны падающего на фотокатод света фотоэффект не произойдет.

Т.к. ,
то минимальной частоте света соответствует максимальная длина волны.

Т.к. длина волны больше у красного цвета, то максимальную длину волны (минимальную частоту), при которой еще наблюдается фотоэффект, назвали красной границей фотоэффекта.

Красная граница   фотоэффектаПри ν < νmin ни при какой интенсивности волны падающего на фотокатод света

Слайд 16Наблюдение фотоэффекта:

Цинковую пластину, соединенную с электроскопом, заряжают отрицательно и облучают ультрафиолетовым

светом. Она быстро разряжается.
Если же ее зарядить положительно, то заряд пластины не изменится.
Наблюдение фотоэффекта:Цинковую пластину, соединенную с электроскопом, заряжают отрицательно и облучают ультрафиолетовым светом. Она быстро разряжается. 	Если же

Слайд 17Наблюдение фотоэффекта:
2. Ультрафиолетовые лучи, проходящие через сетчатый положительный электрод, попадают на

отрицательно заряженную цинковую пластину и выбивают из нее электроны, которые устремляются к сетке, создавая фототок, регистрируемый чувствительным гальванометром.
Наблюдение фотоэффекта:2. Ультрафиолетовые лучи, проходящие через сетчатый положительный электрод, попадают на отрицательно заряженную цинковую пластину и выбивают

Слайд 18Применение фотоэффекта
фотоумножитель
фотоэлемент

Применение фотоэффектафотоумножительфотоэлемент

Слайд 19Применение фотоэффекта
Фотоэффект широко применяется в технике…

Применение фотоэффекта  Фотоэффект широко применяется в технике…

Слайд 20в фотографии…
черно-белое фото
негатив
сепия

в фотографии…черно-белое фотонегативсепия

Слайд 21в медицине…

в медицине…

Слайд 22 Со дня открытия фотоэффекта прошло уже более ста лет, но

его применение все так же актуально. Сегодня применение фотоэффекта широко распространено в повседневной жизни, что свидетельствует о подлинной важности открытия Столетова.
Урок проведён 16.01.2016 г.
Со дня открытия фотоэффекта прошло уже более ста лет, но его применение все так же актуально.

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