Фото- электрический эффект © В.Е. Фрадкин 2004 Из коллекции www.eduspb.com.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Фотоэлектрический эффект был открыт в 1887 году немецким физиком и в 1888–1890 годах экспериментально исследован А. Г. Столетовым. Фотоэлектрический эффект.
Advertisements

Фото- электрический эффект. Открытие фотоэффекта Фотоэлектрический эффект был открыт в 1887 году немецким физиком и в 1888–1890 годах экспериментально.
ФОТОЭФФЕКТ Фотоэлектрический эффект был открыт в 1887 году немецким физиком Г. Герцем и в 1888–1890 годах экспериментально Г. Герцем.
Преподаватель физики ПЛ-87: Бердникова Галина Петровна.
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ Законы фотоэффекта Объяснение фотоэффекта.
Презентация уроку Выполнила учитель физики МБОУ СОЩ 17 г.Бийск Алтайского края Иванова Вера Николаевна.
1 2 ЗАВЕРШЕНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ В конце XIX в. многие ученые считали, что развитие физики завершилось по следующим причинам: 1. Больше 200 лет существуют.
ФОТОЭФФЕКТ Выполнил : ученик 11 А класса Романов Артем.
Фотоэффект Раздел современной физики Квантовая физика изучает свойства, строение атомов и молекул, движение и взаимодействие микрочастиц.
Зарождение квантовой физики («ультрафиолетовая катастрофа») Идея Планка. Открытие фотоэффекта. Опыты Герца. Законы фотоэффекта. Исследования Столетова.
ФОТОЭФФЕКТ Законы фотоэффекта Теория фотоэффекта МБОУ «Пудовская СОШ» Учитель физики Сивиринова О.Н.
Фотоэффект Фотоэффект (или точнее – внешний фотоэффект) состоит в вырывании электронов из вещества под действием падающего на него света. открыт в 1887.
Вопрос 1 Что называется фотоэффектом? Вопрос 2 Почему электрометр с цинковой пластиной при освещении ультрафиолетовыми лучами: а) разряжается, если цинковая.
Фото- электрический эффект Тема урока: Теория фотоэффекта. Уравнение фотоэффекта.
Квантовая физика Фотоэффект Теория фотоэффекта 11 класс.
1887 г.1890 г.1905 г. Генрих Герц Генрих Герц Александр Григорьевич Столетов Альберт Эйнштейн открытие исследование объяснение.
1.В чем состояла гипотеза М.Планка? 1.В чем состояла гипотеза М.Планка? 2.Что названо квантами? 2.Что названо квантами? 3. Отчего зависит энергия кванта?
Фотоэффект Столетов Александр Григорьевич Выдающийся русский физик Исследовал свойства ферромагнетиков, несамостоятельный газовый разряд. Опытным.
Фотоэффект Квантовая физика Физика 11 класс. ЗАРОЖДЕНИЕ КВАНТОВОЙ ТЕОРИИ 1.Больше 200 лет существуют законы механики, теория всемирного тяготения. 2.Разработана.
Квантовая физика Фотоэффект Теория фотоэффекта. 2. Кто является основоположником 2. Кто является основоположником квантовой физики? квантовой физики?
Транксрипт:

Фото- электрический эффект © В.Е. Фрадкин 2004 Из коллекции

Домашнее задание Г.Н.Степанова, Физика 11(1), § 22,23 Знать: Способы наблюдения фотоэффекта, Физическую суть явления, Цель опытов А.Г.Столетова, схему установки и назначение деталей, Вид графика зависимости I(U) и смысл характерных точек, Законы фотоэффекта, Свойства фотоэффекта, которые не могут быть объяснены волновой теорией, Уравнение Эйнштейна, Смысл работы выхода электронов. Из коллекции

Домашнее задание Г.Н.Степанова, Физика 11(1), § 22,23 Уметь: анализировать график зависимости I(U), объяснять наличие тока насыщения, законы фотоэффекта на основе уравнения Эйнштейна, объяснять смысл запирающего напряжения, объяснять смысл уравнение Эйнштейна. Из коллекции

Открытие фотоэффекта Фотоэлектрический 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 Из коллекции

Внешний фотоэффект Опыт Г. Герца (1888 г.): при облучении ультрафиолетовыми лучами электродов, находящихся под высоким напряжением, разряд возникает при большем расстоянии между электродами, чем без облучения. Из коллекции

Наблюдение фотоэффекта: 1. Цинковую пластину, соединенную с электроскопом, заряжают отрицательно и облучают ультрафиолетовым светом. Она быстро разряжается. Если же ее зарядить положительно, то заряд пластины не изменится. Из коллекции

Наблюдение фотоэффекта: 2. Ультрафиолетовые лучи, проходящие через сетчатый положительный электрод, попадают на отрицательно заряженную цинковую пластину и выбивают из нее электроны, которые устремляются к сетке, создавая фототок, регистрируемый чувствительным гальванометром. Из коллекции

Внешний фотоэффект ФотоэффектФотоэффект - явление испускания электронов с поверхности металла под действием света. Т.е. свет выбивает (вырывает) электроны из металла. Из коллекции

Столетов Александр Григорьевич ( ) Русский физик, научные работы посвящены 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 г. 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 ( ). Из коллекции

Схема экспериментальной установки для изучения фотоэффекта. Катод K Стеклянный вакуумный баллон Двойной ключ для изменения полярности Кварцевое окошко Анод А Источник напряжения U Источник монохроматического света длины волны λ Потенциометр для регулирования напряжения Электроизмерительные приборы для снятия вольтамперной характеристики Из коллекции

План исследования: 1.Получить зависимость I (U). Выяснить физический смысл характерных точек; 2.Исследовать изменение I (U) при различных значениях светового потока. 3.Исследовать изменение I (U) при освещении светом различного спектрального состава. 4.Исследовать изменение I (U) для разного материала катода Из коллекции

Задание 1. Получить зависимость I (U). Выяснить физический смысл характерных точек Установите синий или зеленый светофильтр. Изменяя напряжение, рассмотрите получающуюся вольтамперную характеристику. 1. Наблюдается ли ток при U=0? 2. Что происходит с силой тока при дальнейшем увеличении напряжения? 3. Что происходит при смене полярности? Сформулируйте гипотезы по результатам наблюдений. Не забудьте учесть, что вы уже знаете, что такое фотоэффект. Для запуска нажмите на рисунок. Из коллекции

Анализ вольт-амперной характеристики. Начиная с некоторого значения напряжения сила тока в цепи перестает изменяться, достигнув насыщения. При следовательно выбитые электроны обладают кинетической энергией. I0I0 Сила тока насыщения прямо пропорциональна числу электронов, выбитых светом за 1 с с поверхности катода: Из коллекции

Анализ вольт-амперной характеристики. При таком значении напряжения сила тока в цепи анода равна нулю. I0I0 Напряжение запирания (запирающее напряжение) При U > U з в результате облучения электроны, выбитые из электрода, могут достигнуть противоположного электрода и создать некоторый начальный ток. Из коллекции

Анализ вольт-амперной характеристики. Согласно закону сохранения энергии где m - масса электрона, а υ max - максимальная скорость фотоэлектрона. Из коллекции

Задание 2. Исследовать изменение I (U) при различных значениях светового потока. Не изменяя частоту света, поменяйте мощность излучения (световой поток). Как изменяется ВАХ? 1. Что происходит с током насыщения? 2. Что происходит с запирающим напряжением? Для запуска нажмите на рисунок. Сформулируйте гипотезы по результатам наблюдений. Не забудьте учесть, что вы уже знаете, что такое фотоэффект. Из коллекции

Зависимость числа выбитых электронов от светового потока. Световой поток, падающий на фотокатод увеличивается, а его спектральный состав остается неизменным: Ф 2 > Ф 1 Сила тока насыщения и, следовательно, число выбитых светом за 1 с электронов увеличивается: I нас,2 >I нас,1 Значение запирающего напряжения не меняется! ν1= ν2ν1= ν2 Из коллекции

Первый закон фотоэффекта Фототок насыщения пропорционален световому потоку, падающему на металл. или Количество фотоэлектронов, выбиваемых светом с поверхности металла за 1 с, прямо пропорционально поглощаемой за это время энергии световой волны. Из коллекции

Задание 3. Исследовать изменение I (U) при освещении светом различного спектрального состава. Последовательно меняйте светофильтры. 1. При любой ли длине волны (частоте) падающего света наблюдается фотоэффект? Чему равно запирающее напряжение при минимальной частоте (максимальной длине волны? 2. Как меняется запирающее напряжение при увеличении частоты? 3. Как меняется ток насыщения при увеличении частоты? Для запуска нажмите на рисунок. Сформулируйте гипотезы по результатам наблюдений. Из коллекции

Влияние спектрального состава света При частоте ν = ν min запирающее напряжение равно нулю. При частоте ν < ν min фотоэффект отсутствует. Если частоту света увеличить, то при неизменном световом потоке запирающее напряжение увеличивается, а, следовательно, увеличивается и кинетическая энергия фотоэлектронов. Из коллекции

Второй закон фотоэффекта: Кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает с частотой света не зависит от интенсивности падающего света. Из коллекции

Задание 4. Исследовать изменение I (U) для разного материала катода Можно ли в рамках данной компьютерной модели провести указанное исследование? Сформулируйте свою гипотезу по данной проблеме. На чем она базируется? Из коллекции

Красная граница фотоэффекта При < min ни при 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. Из коллекции

Третий закон фотоэффекта Заменяя в приборе материал фотокатода, Столетов установил, что красная граница фотоэффекта является характеристикой данного вещества. Для каждого вещества существует красная граница фотоэффекта, т. е. существует наименьшая частота min, при которой еще возможен фотоэффект. Из коллекции

Законы фотоэффекта: Количество фотоэлектронов, выбиваемых светом с поверхности металла 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 min, при которой еще возможен фотоэффект. Фотоэффект практически безынерционен, фототок возникает мгновенно после начала освещения катода при условии, что частота света ν > ν min. Из коллекции

Что не могла объяснить волновая теория света: Безынерционность фотоэффекта. 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. Из коллекции

Идея Эйнштейна (1905 г.) Свет имеет прерывистую дискретную структуру. 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. Из коллекции

На основании закона сохранения энергии: Смысл уравнения Эйнштейна: 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 Из коллекции

Работа выхода Работа выхода - это характеристика материала (табличная величина см. стр. 112 учебника). Она показывает, какую работу должен совершить электрон, чтобы преодолеть поверхностную разность потенциалов и выйти за пределы металла. Работа выхода обычно измеряется в электронвольтах (эВ). Из коллекции

Доказательство законов фотоэффекта Число фотонов N ф равно числу электронов N э. Энергия монохроматического света Следовательно, Количество фотоэлектронов, выбиваемых светом с поверхности металла за 1 с, прямо пропорционально поглощаемой за это время энергии световой волны. Из коллекции

Доказательство законов фотоэффекта Из уравнения Эйнштейна: Кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает с частотой света не зависит от интенсивности падающего света. Из коллекции

Доказательство законов фотоэффекта Минимальная частота света соответствует W к =0, то или. Для каждого вещества существует красная граница фотоэффекта, т. е. существует наименьшая частота min, при которой еще возможен фотоэффект. Эти формулы позволяют определить работу выхода A электронов из металла. Из коллекции

Работа выхода Среди металлов наименьшей работой выхода обладают щелочные металлы. Например, у натрия A = 1,9 эВ, что соответствует красной границе фотоэффекта λ кр 680 нм. Поэтому соединения щелочных металлов используют для создания катодов в фотоэлементах, предназначенных для регистрации видимого света. Из коллекции

Определение постоянной Планка Как следует из уравнения Эйнштейна, тангенс угла наклона прямой, выражающей зависимость запирающего потенциала U з от частоты ν, равен отношению постоянной Планка h к заряду электрона e: Это позволяет экспериментально определить значение постоянной Планка. Такие измерения были выполнены Р. Милликеном (1914 г.) и дали хорошее согласие со значением, найденным Планком. Из коллекции

Повторение Внимательно посмотрите фильм. Приготовьтесь отвечать на вопросы, связанные с физическим смыслом явления фотоэффекта, описывающих его законов, входящих в них величин. Подумайте: где и для чего мы используем явление фотоэффекта. Из коллекции

Задачи Задачи из «Открытой Физики 2.5» Из коллекции

Тесты Тесты из «Открытой Физики 2.5» Из коллекции