Что такое findslide.org?

FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.


Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация на тему к уроку по физике 11 класс Применение фотоэффекта

Определение фотоэффекта Фотоэффект - любые изменения, которые происходят с веществом при поглощении им электромагнитного излучения.Это могут быть: изменения строения и свойств молекул и кристаллов (фотохимический эффект), увеличение скорости химических реакций (фотокаталитический эффект), изменение характеристик движения носителей
Применение ФОТОЭФФЕКТА Определение фотоэффекта Фотоэффект - любые изменения, которые происходят с веществом при поглощении фотоэффектвнешнийвнутренний(фотоэлектронная эмиссия)испускание освещенным телом свободных электронов в вакуумСвободные электроны могут собираться на внешний Основные области применения фотоэлектронных приборов 1. Объективная фотометрия, различного рода световые, цветовые, ВИДЯЩИЕ МАШИНЫ Применение фотоэлектронных приборов позволило создать станки, которые без всякого участия ФОТОЭФФЕКТ В КИНО В кино фотоэлемент читает оптическую запись, записанную на киноплёнке СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ Другой возможностью является применение фотоэффекта в качестве источника тока, или
Слайды презентации

Слайд 2 Определение фотоэффекта
Фотоэффект - любые изменения, которые происходят

Определение фотоэффекта Фотоэффект - любые изменения, которые происходят с веществом при

с веществом при поглощении им электромагнитного излучения.
Это могут быть:


изменения строения и свойств молекул и кристаллов (фотохимический эффект),
увеличение скорости химических реакций (фотокаталитический эффект),
изменение характеристик движения носителей электрического заряда в веществе (фотоэлектрический эффект) и др.

Слайд 3 фотоэффект
внешний
внутренний
(фотоэлектронная эмиссия)

испускание освещенным телом свободных электронов в вакуум

Свободные

фотоэффектвнешнийвнутренний(фотоэлектронная эмиссия)испускание освещенным телом свободных электронов в вакуумСвободные электроны могут собираться

электроны могут собираться на анод, фокусироваться или ускоряться электрическим

полем

переход электронов в объеме освещенного полупроводника в возбужденное состояние (т. е. на более высокие энергетические уровни) без изменения нейтральности твердого тела, т. е. без выхода электронов за его пределы
Проявляется в виде изменения концентрации электронов проводимости в полупроводнике при его освещении, т. е. в изменении связанных с этим электрических свойств полупроводникового материала


Слайд 4 внешний

внешний       внутреннийПрименение: вакуумные и

внутренний
Применение: вакуумные и

газонаполненные фотоэлементы с внешним фотоэффектом и более сложные вакуумные приборы, в которых фотоэмиттер служит источником свободных электронов

Применение: большой класс полупроводниковых приемников излучения: фоторезисторы, фотодиоды, солнечные батареи


Слайд 5 Основные области применения фотоэлектронных приборов
1. Объективная фотометрия,

Основные области применения фотоэлектронных приборов 1. Объективная фотометрия, различного рода световые,

различного рода световые, цветовые, спектральные измерения (спектроскопия и спектрофотометрия),

а также измерение весьма слабых излучений (в астрофизике, в биологии и других областях научного исследования).
2. Фотоэлектрический контроль и управление производственными процессами, автоматика, транспорт, бытовая техника.
3. Электронные счетные, запоминающие и записывающие устройства.
4. Регистрация и измерение инфракрасного излучения, сигнализация и локация в видимых и инфракрасных лучах, техника ночного видения.
5. Системы оптической связи на лазерах.
6. Преобразование энергии солнечного излучения непосредственно в электрическую энергию (солнечные батареи, широко применяющиеся для питания аппаратуры искусственных спутников Земли и других устройств).
7. Оптоэлектроника.

Слайд 6 ВИДЯЩИЕ МАШИНЫ
Применение фотоэлектронных приборов позволило создать станки,

ВИДЯЩИЕ МАШИНЫ Применение фотоэлектронных приборов позволило создать станки, которые без всякого

которые без всякого участия человека изготовляют детали по заданным

чертежам. Основанные на фотоэффекте приборы контролируют размеры изделий лучше любого человека, вовремя включают и выключают маяки и уличное освещение и т. п. Все это оказалось возможным благодаря изобретению особых устройств — фотоэлементов, в которых энергия света управляет энергией электрического тока или преобразуется в нее. Фотоэлементы реагируют на видимое излучение и даже на инфракрасные лучи. При попадании света на катод фотоэлемента в цепи возникает электрический ток, который включает или выключает то или иное реле. Комбинация фотоэлемента с реле позволяет конструировать множество различных «видящих» автоматов.

Слайд 7 ФОТОЭФФЕКТ В КИНО
В кино фотоэлемент читает оптическую

ФОТОЭФФЕКТ В КИНО В кино фотоэлемент читает оптическую запись, записанную на

запись, записанную на киноплёнке и воспроизводит её с помощью

усилителя и динамика. Свет от лампы концентрируется на звуковой дорожке кинопленки, в том месте, где нанесена оптическая запись. Световой поток, проходя через звуковую дорожку, меняется и попадает на фотоэлемент. Чем больше света проходит через дорожку, тем громче звук в динамике.

  • Имя файла: prezentatsiya-k-uroku-po-fizike-11-klass-primenenie-fotoeffekta.pptx
  • Количество просмотров: 156
  • Количество скачиваний: 1