Презентация, доклад по физике Законы фотоэффекта.

Объяснение теории фотоэффекта (1905 г.)А. ЭйнштейнСвет не только излучается и поглощается, но и существует в виде отдельных квантов.Свет имеет прерывистую дискретную структуру. Электромагнитная волна состоит из отдельных порций – квантов, впоследствии названных фотонами.Квант поглощается электроном

Слайд 1Законы фотоэффекта
На дом: § 69, 71

Законы фотоэффектаНа дом: § 69, 71

Слайд 2Объяснение теории фотоэффекта (1905 г.)
А. Эйнштейн
Свет не только излучается и

поглощается, но и существует в виде отдельных квантов.

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.

Объяснение теории фотоэффекта (1905 г.)А. ЭйнштейнСвет не только излучается  и поглощается, но и существует в виде

Слайд 3Уравнение Эйнштейна
На 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.

А вых - работа, которую нужно сообщить, чтобы вырвать электрон из металла
Зависит от рода материала и качества обработки поверхности.

Уравнение ЭйнштейнаНа основании закона сохранения энергии: Смысл уравнения Эйнштейна:   энергия кванта тратится на работу выхода

Слайд 4Схема экспериментальной установки для изучения фотоэффекта
Источник напряжения U
Потенциометр для регулирования напряжения
Электроизмерительные

приборы для снятия вольтамперной характеристики

Стеклянный вакуумный баллон

Анод А

Источник монохроматического света длины волны λ

Кварцевое окошко

Катод K

Двойной ключ для изменения полярности

Схема экспериментальной установки для изучения фотоэффектаИсточник напряжения UПотенциометр для регулирования напряженияЭлектроизмерительные приборы для снятия вольтамперной характеристикиСтеклянный вакуумный

Слайд 5Анализ вольт - амперной характеристики
Начиная с некоторого значения напряжения

сила тока в цепи перестает изменяться, достигнув насыщения.

При U = 0 I ≠ 0
следовательно выбитые электроны обладают кинетической энергией


Задерживающее напряжение – это напряжение, при котором все вырванные электроны возвращаются обратно

Фототок насыщения – это ток, при котором все вырванные электроны достигают противоположного электрода

Анализ вольт - амперной характеристики  Начиная с некоторого значения напряжения сила тока в цепи перестает изменяться,

Слайд 6Первый закон фотоэффекта
А.Г. Столетов

Сила тока насыщения прямо пропорциональна числу электронов, выбитых

светом за 1 с с поверхности катода:
Первый закон фотоэффектаА.Г. СтолетовСила тока насыщения прямо пропорциональна числу электронов, выбитых светом за 1 с с поверхности

Слайд 7Второй закон фотоэффекта
Кинетическая энергия фотоэлектронов не зависит от интенсивности падающего света,

а зависит от его частоты.

Скорость вырванных электронов прямо пропорциональна частоте падающего света и не зависит от интенсивности

Второй закон фотоэффектаКинетическая энергия фотоэлектронов не зависит от интенсивности падающего света, а зависит от его частоты. Скорость

Слайд 8Третий закон фотоэффекта
Для каждого вещества существует красная граница фотоэффекта, т. е.

существует наименьшая частота ν min, ниже которой фотоэффект невозможен
Третий закон фотоэффектаДля каждого вещества существует красная граница фотоэффекта, т. е. существует наименьшая частота ν min, ниже

Слайд 9Красная 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 фотоэффект не

Слайд 10Объяснение фотоэффекта
При увеличении интенсивности монохроматического излучения растет число поглощенных металлом квантов,

а следовательно и число вылетающих из него электронов, поэтому фототок прямо пропорционален интенсивности излучения (1 закон).

Из уравнения Эйнштейна видно, что кинетическая энергия вылетающих электронов зависит только от рода металла, состояния его поверхности и частоты (или длины волны) излучения, то есть величины энергии квантов и не зависит от интенсивности излучения (2 закон).

Если величина энергии квантов меньше работы выхода, то при любой интенсивности излучения электроны вылетать не будут
(3 закон).

Объяснение фотоэффектаПри увеличении интенсивности монохроматического излучения растет число поглощенных металлом квантов, а следовательно и число вылетающих из

Слайд 11Давление света
Давление света обусловлено тем, что фотоны как частицы обладают импульсом

и передают его телу при отражении и при поглощении:



Давление светаДавление света обусловлено тем, что фотоны как частицы обладают импульсом и передают его телу при отражении

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