Презентация, доклад Тепловое излучение. Фотоны. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Применение фотоэффекта

Содержание

ФотоныОпределение фотона.Фотон - материальная, электрически нейтральная частица, квант электромагнитного поля (переносчик электромагнитного взаимодействия). Основные свойства фотона1.Является частицей электромагнитного поля.2.вижется со скоростью света.3.Существует только в движении.4.Остановить фотон нельзя: он либо движется со скоростью, равной скорости света, либо

Слайд 1 Тема урока:
Тепловое излучение. Фотоны. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение

Эйнштейна для фотоэффекта.
Применение фотоэффекта.
Тема урока:Тепловое излучение. Фотоны. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.Применение фотоэффекта.

Слайд 2Фотоны
Определение фотона.
Фотон - материальная, электрически нейтральная частица, квант электромагнитного поля (переносчик

электромагнитного взаимодействия).


Основные свойства фотона
1.Является частицей электромагнитного поля.
2.вижется со скоростью света.
3.Существует только в движении.
4.Остановить фотон нельзя: он либо движется со скоростью, равной скорости света, либо не существует; следовательно, масса покоя фотона равна нулю.


ФотоныОпределение фотона.Фотон - материальная, электрически нейтральная частица, квант электромагнитного поля (переносчик электромагнитного взаимодействия).	 Основные свойства фотона1.Является частицей

Слайд 3
длина волны (м)
Импульс фотона
масса фотона
Энергия фотона

длина волны (м)Импульс фотонамасса фотонаЭнергия фотона

Слайд 4
Гипотеза Планка


Атомы вещества излучают энергию
отдельными порциями – квантами.
Энергия кванта

прямо
пропорциональна частоте излучения.

h– постоянная Планка

Макс Планк


+


Гипотеза Планка Атомы вещества излучают энергиюотдельными порциями – квантами.Энергия кванта прямопропорциональна частоте излучения.h– постоянная ПланкаМакс Планк+

Слайд 5Фотоэффект
Генрих Герц
вырывание
электронов

из вещества
под действием
света.
Фотоэффект Генрих Герцвырывание    электронов      из вещества

Слайд 6 Опыт Герца (1887 год)








+

Опыт Герца (1887 год)  +

Слайд 7
Исследование фотоэффекта (1888 год)
А. Г. Столетов

Исследование фотоэффекта (1888 год) А. Г. Столетов

Слайд 8


Законы фотоэффекта

1 закон: количество электронов, вырываемых светом

в единицу времени прямо пропорционально
энергии падающего света.

2 закон: скорость фотоэлектронов зависит только
от частоты падающего света.

Законы фотоэффекта 1 закон: количество электронов, вырываемых светом     в единицу времени прямо

Слайд 9Уравнение Эйнштейна
Альберт Эйнштейн
Энергия поглощенного кванта света расходуется
на работу выхода электрона

из металла
и на приобретение им кинетической энергии.
Уравнение ЭйнштейнаАльберт ЭйнштейнЭнергия поглощенного кванта света расходуется на работу выхода электрона из металлаи на приобретение им кинетической

Слайд 10Красная граница фотоэффекта –
наименьшая частота падающего света,
начиная с которой наблюдается фотоэффект.

оэффект.
Красная граница фотоэффекта –наименьшая частота падающего света,начиная с которой наблюдается фотоэффект.

Слайд 11Применение фотоэффекта
Фотоэлемент –
устройство, в котором энергия света преобразуется
в электрическую энергию или

управляет ею.


вакуумный

катод

анод

полупроводниковый

Применение фотоэффектаФотоэлемент –устройство, в котором энергия света преобразуетсяв электрическую энергию или управляет ею. вакуумныйкатоданодполупроводниковый

Слайд 12

Фотоэлементы применяются:
в фотометрии для измерения силы света,

освещенности;
в кино для воспроизведения звука, в фототелеграфах;
в автоматизации производства;
в качестве источников тока в часах, микрокалькуляторах;
проходят испытания первые солнечные автомобили;
используются в солнечных батареях на искусственных
спутниках Земли межпланетных и орбитальных
автоматических станциях.


Если энергию, поставляемую на нашу планету Солнцем за год,
перевести в условное топливо, то эта цифра составит
около 100 триллионов тонн.
Это в десять тысяч раз больше, чем нам нужно.

И если бы человек смог взять для своего внутреннего
потребления хотя бы один процент, то это бы решило
многие проблемы на века вперед.

Фотоэлементы применяются: в фотометрии для измерения силы света, освещенности;в кино для воспроизведения звука, в фототелеграфах;в

Слайд 13 солнечная станция
КПД солнечных батарей
приблизительно 10% и,
как показывают
теоретические расчеты,
может быть

доведён до 22%.
Открываются широкие
перспективы их
использования в качестве
источников для бытовых и
производственных нужд.
солнечная станцияКПД солнечных батарейприблизительно 10% и, как показываюттеоретические расчеты,может быть доведён до 22%.Открываются широкиеперспективы ихиспользования в

Слайд 14солнечный электромобиль

"Город солнца"
( крыши покрыты солнечными панелями)

солнечные батареи для мобильного телефона, ноутбука

солнечный электромобиль

Слайд 15международная космическая станция
космический корабль
искусственный спутник Земли

международная космическая станциякосмический корабльискусственный спутник Земли

Слайд 16
мотоцикл на солнечной батарее

часы, калькулятор с фотоэлементами
куртка со встроенными солнечными


элементами питания
мотоцикл на солнечной батареечасы, калькулятор с фотоэлементами куртка со встроенными солнечными элементами питания

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