Презентация, доклад урока по физике Фотоэффект и его законы

Содержание

Открытие фотоэффекта1886 – 1889 года, наблюдение фотоэффекта Немецкий физик Генрих ГерцОбнаружил фотоэффект

Слайд 1Фотоэффект

Фотоэффект

Слайд 2Открытие фотоэффекта
1886 – 1889 года, наблюдение фотоэффекта
Немецкий физик
Генрих Герц

Обнаружил

фотоэффект
Открытие фотоэффекта1886 – 1889 года, наблюдение фотоэффекта Немецкий физик Генрих ГерцОбнаружил фотоэффект

Слайд 3Наблюдение фотоэффекта
Явление выхода (вырывания) электронов из вещества под действием света получило

название фотоэлектрического эффекта -фотоэффекта
Наблюдение фотоэффектаЯвление выхода (вырывания) электронов из вещества под действием света получило название фотоэлектрического эффекта -фотоэффекта

Слайд 4Законы фотоэффекта

Количественные
закономерности фотоэффекта (1888

- 1889) были установлены
Русским физиком
А.Г. Столетовым
Законы фотоэффектаКоличественные закономерности      фотоэффекта  (1888 - 1889) были установлены

Слайд 5Опыты Столетова




Опыты  Столетова

Слайд 7 Первый закон фотоэффекта
Фототок насыщения пропорционален световому потоку, падающему на

металл.
Т.к. сила тока
определяется величиной заряда, а световой поток - энергией светового пучка, то можно сказать:
число электронов, выбиваемых за 1 с из вещества, пропорционально интенсивности света, падающего на это вещество


Первый закон фотоэффектаФототок насыщения пропорционален световому потоку, падающему на металл. Т.к. сила тока

Слайд 8Второй закон фотоэффекта
Кинетическая энергия фотоэлектронов не зависит от интенсивности

падающего света, а зависит от его частоты.
Второй закон фотоэффекта  Кинетическая энергия фотоэлектронов не зависит от интенсивности падающего света, а зависит от его

Слайд 9Объяснение фотоэффекта
Немецкий физик
Макс Планк
1900 г. Гипотеза:


Тела испускают свет порциями- квантами.


.

Где h = 6,63·10 –34 Дж·с
постоянная Планка

Объяснение фотоэффектаНемецкий физикМакс Планк 1900 г.   Гипотеза:     Тела испускают свет порциями-

Слайд 10
.
Теория фотоэффекта:
1.Свет не только излучается отдельными частями (квантами), но этими

же квантами поглощается.
2. Каждый такой квант поглощается одним электроном.

3.

Альберт Эйнштейн
1905 г.

.Теория фотоэффекта:1.Свет не только излучается  отдельными частями (квантами), но этими же квантами поглощается.2. Каждый такой квант

Слайд 11Третий закон фотоэффекта
Для каждого вещества существует красная граница фотоэффекта,

т. е. существует наименьшая частота νmin, при которой еще возможен фотоэффект
Третий закон фотоэффекта  Для каждого вещества существует красная граница фотоэффекта, т. е. существует наименьшая частота νmin,

Слайд 12 Выводы:
Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает с увеличением частоты

света ν и не зависит от его интенсивности.

2. Для каждого вещества существует так называемая красная граница фотоэффекта, то есть наименьшая частота νmin, при которой еще возможен внешний фотоэффект.

3. Число фотоэлектронов, вырываемых светом из катода за 1 с, прямо пропорционально интенсивности света.

4. Фотоэффект практически безынерционен, фототок возникает мгновенно после начала освещения катода при условии, что частота света ν > νmin



Выводы:Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает с увеличением частоты света ν и не зависит от

Слайд 13 Вопросы:
1. Почему выход фотоэлектронов при возникновении фотоэффекта не зависит

от освещенности металла?
2. Как изменяется кинетическая энергия электронов при фотоэффекте, если, не изменяя частоту, увеличить световой поток в 2 раза?
3. Как зависит запирающее напряжение от длины волны освещающего света?
4. Как изменится скорость вылетающих электронов при увеличении частоты освещающего света?
5. Как изменится работа выхода электрона из вещества при уменьшении частоты облучения в 3 раза?


Вопросы:1. Почему выход фотоэлектронов при возникновении фотоэффекта не зависит от освещенности металла?2. Как изменяется кинетическая

Слайд 14 Вопросы:
1. Как изменится кинетическая энергия электронов при фотоэффекте, если

увеличить частоту облучающего света, не изменяя общую мощность излучения?
• Увеличится
• Уменьшится
• Не изменится
• Ответ не однозначен



Вопросы:1. Как изменится кинетическая энергия электронов при фотоэффекте, если увеличить частоту облучающего света, не изменяя

Слайд 15 Вопросы:
На рисунке приведены графики зависимости

запирающего напряжения фотоэлемента от частоты облучающего света. В каком случае материал катода фотоэлемента имеет большую работу выхода?
• I
• II
• Одинаковую
• Ответ не однозначен



Вопросы:    На рисунке приведены графики зависимости запирающего напряжения фотоэлемента от частоты облучающего

Слайд 16 Вопросы:
В каком случае электроскоп, заряженный отрицательным

зарядом, быстрее разрядится?
•При освещении инфракрасным излучением
•При освещении ультрафиолетовым излучением


Вопросы:   В каком случае электроскоп, заряженный отрицательным зарядом, быстрее разрядится?		•При освещении инфракрасным излучением

Слайд 17 Вопросы:
Какие из перечисленных ниже приборов основаны

на волновых свойствах света?
1. Дифракционная решетка
2. Фотоэлемент
А) Только 1
Б) Только 2
В) 1 и 2
Г) Ни 1, ни 2



Вопросы:   Какие из перечисленных ниже приборов основаны на волновых свойствах света?		1. Дифракционная решетка

Слайд 18Применение фотоэффекта

Применение фотоэффекта

Слайд 19Применение фотоэффекта

Применение фотоэффекта

Слайд 20Применение фотоэффекта

Применение фотоэффекта

Слайд 21Применение фотоэффекта

Применение фотоэффекта

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