Слайд 2
Среди великих открытий, сделанных А.Эйнштейном,
именно объяснение явления фотоэффекта (1905) принесло великому физику давно
заслуженную Нобелевскую премию.
Слайд 3
Фотоэффект был открыт в 1887 году Генрихом Герцем,
который заметил, что, когда металлический катод освещается ультрафиолетовым светом,
напряжение пробоя искрового промежутка уменьшается.
В 1889 году русский физик А.Г.Столетов опубликовал фундаментальную работу, где сформулировал феноменологические законы фотоэффекта.
Слайд 4
Современный фотоэлемент (вакуумный фотодиод) – это
два электрода с искровым промежутком, помещённые в откачанную прозрачную
трубку.
Слайд 5
Для дальнейшего увеличения чувствительности можно
модифицировать фотоэлемент, чтобы вылетевшие из катода фотоэлементы порождали всё
больше и больше новых электронов на пути к аноду за счёт процесса, называемого вторичной эмиссией. Этот фотоэлемент назвали фотоумножителем, а более современный вариант – микроканальной пластиной.
Слайд 6
На рисунке показано устройство фоторезистора. Две
медные пластинки (а и б) – контактные; они накладываются
на полупроводниковую пластину, которая лежит на изолирующей пластине.
Слайд 7
На рисунке показан терморезистор. Принцип его
действия такой же, как и у фоторезистора, но ток
в нём возникает при нагревании полупроводника.
Особую роль в жизни общества играет использование полупроводниковых
приборов для преобразования световой энергии Солнца или искусственных источников в электрическую. Такие приборы называют фотоэлементами.
Кремниевые и другие вентильные фотоэлементы применяются для создания солнечных батарей, непосредственно преобразующих световую энергию в электрическую. Такие батареи (рис.) уже в течение многих лет работают на российских космических спутниках и кораблях, их КПД изначально был примерно 10% и, сейчас доведён до 22%, что открывает широкие перспективы использования в качестве источников для бытовых и производственных нужд.
Слайд 9
СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ НА КОСМИЧЕСКИХ КОРАБЛЯХ
Слайд 10
Фотоэффект применяется в турникетах метро и
магазинах для быстрого и чёткого прохождения.
Слайд 11
Банкоматы и пункты приёма платежей также
работают на явлении фотоэффекта.
Слайд 12
ФОТОСИНТЕЗ
Под действием
света происходят многие химические реакции. Реакция синтеза состоит в
том, что под действием света происходит преобразование молекул исходных веществ в более сложные молекулы. Наибольшее значение имеет реакция образования углеводов с выделением кислорода в растениях. Эта реакция имеет исключительно важное значение для жизни на Земле, так как благодаря ей обеспечивается круговорот углерода.
Фотосинтез играет исключительно важную роль в жизни человечества.
Слайд 13
Благодаря фотоэффекту заговорило кино. На
явлении фотоэффекта работают кинопроекторы.
Слайд 14
В настоящее время широкое распространение получили
цифровые фотоаппараты.
Слайд 15
Не обошлось без фотоэффекта устройство метеорологических радаров
Слайд 16
СВЕТОВОДЫ
Волоконная оптика нашла широкое применение в
современной технике и медицине.
Например, для осмотра желудка
применяют волоконный гастроскоп.
Слайд 17
Бич нашего времени – игральные автоматы. Но и
здесь не обошлось без явления фотоэффекта.
Слайд 18
ШТРИХОВОЙ КОД
Этот код помещается на упаковке
товара для идентификации артикула оптическим просмотровым устройством.