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 Фото-электрический эффект

Содержание

Открытие фотоэффектаФотоэлектрический эффект был открыт в 1887 году немецким физиком и в 1888–1890 годах экспериментально исследован А. Г. Столетовым. Наиболее полное исследование явления фотоэффекта было выполнено Ф. Ленардом в 1900 г. Г. Герцем
Фото-электрическийэффект Открытие фотоэффектаФотоэлектрический эффект был открыт в 1887 году немецким физиком 		  и Внешний фотоэффектОпыт Г. Герца (1888 г.): 	при облучении ультрафиолетовыми лучами электродов, находящихся Наблюдение фотоэффекта:1. Цинковую пластину, соединенную с электроскопом, заряжают отрицательно и облучают ультрафиолетовым Наблюдение фотоэффекта:2. Ультрафиолетовые лучи, проходящие через сетчатый положительный электрод, попадают на отрицательно Внешний фотоэффектФотоэффект - явление испускания электронов с поверхности металла под действием света.	Т.е. Столетов  Александр Григорьевич (1839-1896)Русский физик, научные работы посвящены электромагнетизму, оптике, молекулярной Схема экспериментальной установки для изучения фотоэффекта. Анализ вольт-амперной характеристики.Начиная с некоторого значения напряжения сила тока в цепи перестает Анализ вольт-амперной характеристики.При таком значении напряжения сила тока в цепи анода равна Анализ вольт-амперной характеристики.Согласно закону сохранения энергии где m - масса электрона, а Зависимость числа выбитых электронов от светового потока. Световой поток, падающий на фотокатод Первый закон фотоэффектаФототок насыщения пропорционален световому потоку, падающему на металл.илиКоличество фотоэлектронов, выбиваемых Влияние спектрального состава светаПри частоте ν = νmin запирающее напряжение равно нулю.При Второй закон фотоэффекта:Кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает с частотой света не зависит Красная граница фотоэффектаПри ν < νmin ни при какой интенсивности волны падающего Третий закон фотоэффектаЗаменяя в приборе материал фотокатода, Столетов установил, что красная граница Законы фотоэффекта:Количество фотоэлектронов, выбиваемых светом с поверхности металла за 1 с, прямо Что не могла объяснить волновая теория света:Безынерционность фотоэффекта. В волновой модели: электрон Идея Эйнштейна (1905 г.)Свет имеет прерывистую дискретную структуру. Электромагнитная волна состоит из На основании закона сохранения энергии: Смысл уравнения Эйнштейна: энергия кванта тратится на Работа выходаОна показывает, какую работу должен совершить электрон, чтобы преодолеть поверхностную разность Доказательство законов фотоэффекта Число фотонов Nф равно числу электронов Nэ. Энергия монохроматического Доказательство законов фотоэффекта Из уравнения Эйнштейна: Кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает с Доказательство законов фотоэффектаМинимальная частота света соответствует Wк=0, то Работа выходаСреди металлов наименьшей работой выхода обладают щелочные металлы. Например, у натрия Определение постоянной ПланкаКак следует из уравнения Эйнштейна, тангенс угла наклона прямой, выражающей
Слайды презентации

Слайд 2 Открытие фотоэффекта
Фотоэлектрический эффект был открыт в 1887 году немецким

Открытие фотоэффектаФотоэлектрический эффект был открыт в 1887 году немецким физиком 		 и

физиком и в 1888–1890 годах экспериментально исследован А. Г. Столетовым.


Наиболее полное исследование явления фотоэффекта было выполнено Ф. Ленардом в 1900 г.

Г. Герцем


Слайд 3 Внешний фотоэффект
Опыт Г. Герца (1888 г.):
при облучении

Внешний фотоэффектОпыт Г. Герца (1888 г.): 	при облучении ультрафиолетовыми лучами электродов,

ультрафиолетовыми лучами электродов, находящихся под высоким напряжением, разряд возникает

при большем расстоянии между электродами, чем без облучения.

Слайд 4 Наблюдение фотоэффекта:

1. Цинковую пластину, соединенную с электроскопом, заряжают

Наблюдение фотоэффекта:1. Цинковую пластину, соединенную с электроскопом, заряжают отрицательно и облучают

отрицательно и облучают ультрафиолетовым светом. Она быстро разряжается.
Если

же ее зарядить положительно, то заряд пластины не изменится.

Слайд 5 Наблюдение фотоэффекта:
2. Ультрафиолетовые лучи, проходящие через сетчатый положительный

Наблюдение фотоэффекта:2. Ультрафиолетовые лучи, проходящие через сетчатый положительный электрод, попадают на

электрод, попадают на отрицательно заряженную цинковую пластину и выбивают

из нее электроны, которые устремляются к сетке, создавая фототок, регистрируемый чувствительным гальванометром.

Слайд 6 Внешний фотоэффект
Фотоэффект - явление испускания электронов с поверхности

Внешний фотоэффектФотоэффект - явление испускания электронов с поверхности металла под действием

металла под действием света.

Т.е. свет выбивает (вырывает) электроны из

металла.

Слайд 7 Столетов Александр Григорьевич (1839-1896)
Русский физик, научные работы посвящены

Столетов Александр Григорьевич (1839-1896)Русский физик, научные работы посвящены электромагнетизму, оптике, молекулярной

электромагнетизму, оптике, молекулярной физике, философским вопросам науки. Впервые показал,

что при увеличении намагничивающего поля, магнитная восприимчивость железа сначала возрастает, а затем падает, проходя через максимум, осуществил ряд экспериментов для определения величины отношения электромагнитных и электростатических величин, получил значение, близкое к значению скорости света (1876г.). В 1888-90г. выполнил цикл работ по исследованию явления внешнего фотоэффекта, создал первый фотоэлемент (1888г.), является основоположником количественных методов исследования фотоэффекта, изучал несамостоятельный газовый разряд, исследовал критическое состояние вещества, многое сделал для развития физики в России. В 1872г создал первую физическую лабораторию и исследовательский институт при Московском университете.

Количественные закономерности фотоэффекта были установлены А.Г.Столетовым (1888—1889).


Слайд 8 Схема экспериментальной установки для изучения фотоэффекта.

Схема экспериментальной установки для изучения фотоэффекта.

Слайд 9 Анализ вольт-амперной характеристики.
Начиная с некоторого значения напряжения сила

Анализ вольт-амперной характеристики.Начиная с некоторого значения напряжения сила тока в цепи

тока в цепи перестает изменяться, достигнув насыщения.
При
следовательно выбитые

электроны обладают кинетической энергией.


I0

Сила тока насыщения прямо пропорциональна числу электронов, выбитых светом за 1 с с поверхности катода:


Слайд 10 Анализ вольт-амперной характеристики.
При таком значении напряжения сила тока

Анализ вольт-амперной характеристики.При таком значении напряжения сила тока в цепи анода

в цепи анода равна нулю.
I0

Напряжение запирания (запирающее напряжение)
При U

> Uз в результате облучения электроны, выбитые из электрода, могут достигнуть противоположного электрода и создать некоторый начальный ток.

Слайд 11 Анализ вольт-амперной характеристики.
Согласно закону сохранения энергии
где m

Анализ вольт-амперной характеристики.Согласно закону сохранения энергии где m - масса электрона,

- масса электрона,
а υmax - максимальная скорость

фотоэлектрона.

Слайд 12 Зависимость числа выбитых электронов от светового потока.
Световой

Зависимость числа выбитых электронов от светового потока. Световой поток, падающий на

поток, падающий на фотокатод увеличивается, а его спектральный состав

остается неизменным:
Ф2 > Ф1

Сила тока насыщения и, следовательно, число выбитых светом за 1 с электронов увеличивается: Iнас,2>Iнас,1
Значение запирающего напряжения не меняется!


Слайд 13 Первый закон фотоэффекта
Фототок насыщения пропорционален световому потоку, падающему

Первый закон фотоэффектаФототок насыщения пропорционален световому потоку, падающему на металл.илиКоличество фотоэлектронов,

на металл.
или
Количество фотоэлектронов, выбиваемых светом с поверхности металла за

1 с, прямо пропорционально поглощаемой за это время энергии световой волны.



Слайд 14 Влияние спектрального состава света
При частоте ν = νmin

Влияние спектрального состава светаПри частоте ν = νmin запирающее напряжение равно

запирающее напряжение равно нулю.
При частоте ν < νmin фотоэффект

отсутствует.

Если частоту света увеличить, то при неизменном световом потоке запирающее напряжение увеличивается, а, следовательно, увеличивается и кинетическая энергия фотоэлектронов.


Слайд 15 Второй закон фотоэффекта:
Кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает с

Второй закон фотоэффекта:Кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает с частотой света не

частотой света не зависит от интенсивности падающего света.


Слайд 16 Красная граница фотоэффекта
При ν < νmin ни при

Красная граница фотоэффектаПри ν < νmin ни при какой интенсивности волны

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.


Слайд 17 Третий закон фотоэффекта
Заменяя в приборе материал фотокатода, Столетов

Третий закон фотоэффектаЗаменяя в приборе материал фотокатода, Столетов установил, что красная

установил, что красная граница фотоэффекта является характеристикой данного вещества.
Для

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



Слайд 18 Законы фотоэффекта:
Количество фотоэлектронов, выбиваемых светом с поверхности металла

Законы фотоэффекта:Количество фотоэлектронов, выбиваемых светом с поверхности металла за 1 с,

за 1 с, прямо пропорционально поглощаемой за это время

энергии световой волны.
Кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает с частотой света не зависит от интенсивности падающего света.
Для каждого вещества существует красная граница фотоэффекта, т. е. существует наименьшая частота νmin , при которой еще возможен фотоэффект.
Фотоэффект практически безынерционен, фототок возникает мгновенно после начала освещения катода при условии, что частота света ν > νmin.

Слайд 19 Что не могла объяснить волновая теория света:
Безынерционность фотоэффекта.

Что не могла объяснить волновая теория света:Безынерционность фотоэффекта. В волновой модели:


В волновой модели: электрон при взаимодействии с электромагнитной световой

волной постепенно накапливает энергию, и только через значительное время вылетит из катода. Как показывают расчеты, это время должно было бы исчисляться минутами или часами.
Существование красной границы фотоэффекта.
В волновой модели: необходимую энергию можно накопить при любой энергии волны.
Независимость энергии фотоэлектронов от интенсивности светового потока.
Пропорциональность максимальной кинетической энергии частоте света.

Слайд 20 Идея Эйнштейна (1905 г.)
Свет имеет прерывистую дискретную структуру.

Идея Эйнштейна (1905 г.)Свет имеет прерывистую дискретную структуру. Электромагнитная волна состоит

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.

Слайд 21 На основании закона сохранения энергии:



Смысл уравнения Эйнштейна:

На основании закона сохранения энергии: Смысл уравнения Эйнштейна: энергия кванта тратится


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.

Уравнение Эйнштейна



Слайд 22 Работа выхода
Она показывает, какую работу должен совершить электрон,

Работа выходаОна показывает, какую работу должен совершить электрон, чтобы преодолеть поверхностную

чтобы преодолеть поверхностную разность потенциалов и выйти за пределы

металла.
Работа выхода обычно измеряется в электронвольтах (эВ).

Слайд 23 Доказательство законов фотоэффекта
Число фотонов Nф равно числу

Доказательство законов фотоэффекта Число фотонов Nф равно числу электронов Nэ. Энергия

электронов Nэ.
Энергия монохроматического света
Следовательно,





Количество фотоэлектронов, выбиваемых

светом с поверхности металла за 1 с, прямо пропорционально поглощаемой за это время энергии световой волны.

Слайд 24 Доказательство законов фотоэффекта
Из уравнения Эйнштейна:








Кинетическая энергия

Доказательство законов фотоэффекта Из уравнения Эйнштейна: Кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает

фотоэлектронов линейно возрастает с частотой света не зависит от

интенсивности падающего света.

Слайд 25 Доказательство законов фотоэффекта
Минимальная частота света соответствует Wк=0,
то

Доказательство законов фотоэффектаМинимальная частота света соответствует Wк=0, то

или .






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

Эти формулы позволяют определить работу выхода A электронов из металла.


Слайд 26 Работа выхода
Среди металлов наименьшей работой выхода обладают щелочные

Работа выходаСреди металлов наименьшей работой выхода обладают щелочные металлы. Например, у

металлы. Например, у натрия A = 1,9 эВ, что соответствует красной границе

фотоэффекта λкр ≈ 680 нм.
Поэтому соединения щелочных металлов используют для создания катодов в фотоэлементах, предназначенных для регистрации видимого света.

  • Имя файла: foto-elektricheskiy-effekt.pptx
  • Количество просмотров: 145
  • Количество скачиваний: 0