Фотоэффект и его применение 1.Фотоэффект. Опыты Столетова. Законы фотоэффекта. 2. Теория фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Красная граница фотоэффекта.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Фотоэффект и его применение 1.Фотоэффект. Опыты Столетова. Законы фотоэффекта. 2. Теория фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Красная граница фотоэффекта.
Advertisements

Фотоэффект и его применение 1.Фотоэффект. Опыты Столетова. Законы фотоэффекта. 2. Теория фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Красная граница фотоэффекта.
Преподаватель физики ПЛ-87: Бердникова Галина Петровна.
Гипотеза Макса Планка. Явление Фотоэффекта.. Гипотеза Планка Свет излучается и поглощается порциями – квантами E=h - энергия кванта, где h=6,63.
Цикл научного познания Тепловое излучение абсолютно черного тела: ультрафиолетовая катастрофа – расхождение классической теории теплового излучения с.
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.
Тема: Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Автор: Контогова Татьяна Владимировна, преподаватель физики и спец. дисциплин.
Фотоэффект – это явление вырывания электронов из вещества под действием света.
Фотоэффект учитель физики Гармаш Л.Д.. Фотоэффект (внешний) – вырывание электронов из вещества под действием падающего света 1887 г. Генрих Рудольф Герц.
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ – ОСНОВА ЖИЗНИ Интегрированный день в 11 классе Сазонов Василий Викторович, МОУ СОШ д.Васькино.
Открытие фотоэффекта. Фотоэффект Фотоэффект – вырывание электронов из вещества под действием света В 1887 году Генрих Герц открыл фотоэффект1887 годуГенрих.
ФОТОЭФФЕКТ Фотоэлектрический эффект был открыт в 1887 году немецким физиком Г. Герцем и в 1888–1890 годах экспериментально Г. Герцем.
Квантовая физика. Фотоэффект и его законы. Фотоэффект и его законы. Теория фотоэффекта. Теория фотоэффекта. Применение фотоэффекта. Применение фотоэффекта.
Теория фотоэффекта. Применение фотоэффекта Урок в 11 классе.
ФОТОЭФФЕКТ Выполнил : ученик 11 А класса Романов Артем.
Фотоэффект Столетов Александр Григорьевич Выдающийся русский физик Исследовал свойства ферромагнетиков, несамостоятельный газовый разряд. Опытным.
Световые кванты. Тепловое излучение Квантовая теория Фотоэффект Рентгеновские спектры Эффект Комптона Фотоны Давление света Корпускулярно-волновой дуализм.
Световые кванты. Тепловое излучение Квантовая теория Фотоэффект Рентгеновские спектры Эффект Комптона Фотоны Давление света Корпускулярно-волновой дуализм.
Фотоэффект и его применение Урок физики в 11 классе.
Транксрипт:

Фотоэффект и его применение

1.Фотоэффект. Опыты Столетова. Законы фотоэффекта. 2. Теория фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Красная граница фотоэффекта. 3. Применение фотоэффекта. 4. Фотоны. Энергия, масса и импульс фотонов.

1.Фотоэффект. Опыты Столетова. Законы фотоэффекта

1887 год. Явление фотоэффекта впервые наблюдал Генрих Герц в 1887 году

В своей работе "О влиянии ультрафиолетового света на электрический разряд", поступившей в "Протоколы Берлинской Академии наук" 9 июня 1887 года, Герц описывает важное явление, открытое им и получившее впоследствии название фотоэлектрического эффекта. Это замечательное открытие было сделано благодаря несовершенству герцевского метода детектирования колебаний: искры, возбуждаемые в приемнике, были настолько слабы, что Герц решил для облегчения наблюдения поместить приемник в темный футляр. Однако оказалось, что максимальная длина искры при этом значительно меньше, чем в открытом контуре. Удаляя последовательно стенки футляра, Герц заметил, что мешающее действие оказывает стенка, обращенная к искре генератора. Исследуя тщательно это явление, Герц установил причину, облегчающую искровой разряд приемника, - ультрафиолетовое свечение искры генератора. Таким образом, чисто случайно, как пишет сам Герц, был открыт важный факт, не имевший прямого отношения к цели исследования. Этот факт сразу же привлек внимание ряда исследователей, в том числе профессора Московского университета А.Г. Столетова, особенно тщательно исследовавшего новый эффект, названный им актиноэлектрическим. Открытие Генрихом Герцем внешнего фотоэффекта (1887 год) У Ф- лучи

Законы фотоэффекта опытным путем установил в 1889 году Александр Григорьевич Столетов

Схема установки для фотоэффекта

Вольтамперные характеристики фотоэффекта Вывод: Чем больше кинетическая энергия фотоэлетронов, тем большим должно быть задерживающее напряжение.

Вольт – амперная характеристика фотоэффекта при различных частотах 1. Сила тока насыщения не зависит от частоты падающего света. 2. От частоты падающего света зависит задерживающее напряжение, а значит и кинетическая энергия фотоэлектронов, чем больше частота света, тем больше кинетическая энергия, тем больше должно быть задерживающее напряжение.

ΕkΕk ν Min ν График зависимости кинетической энергии электронов от частоты света. (получен А.С. Столетовым на основе измерения задерживающего напряжения между анодом и фотокатодом))

В результате исследований были установлены три закона фотоэффекта. 1. Сила тока насыщения не зависит от частоты света, а зависит только от мощности света, падающего на поверхность тела. 2. Кинетическая энергия фотоэлектронов зависит только от частоты света 3.Для каждого вещества существует минимальная частота( максимальная длина волны ), при которой начинается фотоэффект

2. Теория фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Красная граница фотоэффекта.

Гипотеза Планка(1900 год ) СВЕТ ИЗЛУЧАЕТСЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ПОРЦИЯМИ – ФОТОНАМИ ИЛИ КВАНТАМИ

1905 год ПО ГИПОТЕЗЕ ЭЙНШТЕЙНА СВЕТ НЕ ТОЛЬКО ИЗЛУЧАЕТСЯ, НО И ПОГЛОЩАЕТСЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ПОРЦИЯМИ – ФОТОНАМИ ИЛИ КВАНТАМИ

Работа выхода электронов из металлов Металл A, эВ Алюминий 4,25 Вольфрам 4,54 Железо 4,31 Медь 4,4 Никель 4,5 Олово 4,39 Платина 5,32 Ртуть 4,52 Серебро 4,3 Цинк 4,24

Энергией» hv» снабжен, Летит к нам квант, то бишь фотон. Его хватает электрон, И … до свидания, дом родной! СветЭлектроны Вещество

3. Применение фотоэффекта

Вакуумный фотоэлемент

Полупроводниковые фотоэлементы как источники тока

Применение фотоэлементов Фотоэлемент это прибор, способный определять присутствие (или отсутствие) объекта (предмета) при помощи луча света. Типичные области применения фотоэлементов включают в себя: подсчет объектов на конвейерной ленте, охранную сигнализацию, определение последовательности операций при автоматическом управлении и др. В фотоэлементах, работающих по принципу источник приемник, используются отдельный источник света и фотоэлемент, как показано на Рис а. Объект, попадающий между источником и приемником, прерывает луч. В самых совершенных конструкциях расстояние между источником и приемником может составлять до 1000 м, но выравнивание расположение их на одной линии напротив друг друга вызывает трудности.

Солнечная батарея представляет собой фотоэлектрический генератор, принцип действия которого основан на физическом свойстве полупроводников: фотоны света выбивают электроны из внешней оболочки атомов. При замыкании цепи возникает электрический ток. Солнечные батареи соединяют в цепи последовательно или параллельно для получения необходимых параметров по току и напряжению. - срок службы солнечной батареи более 25 лет - типичный КПД солнечной батареи 14% - напряжение любой пластинки кремниевого элемента: без нагрузки 0.6 В, под нагрузкой кремний - второй по распространённости элемент во вселенной в то же время всего 2% чистого кремния идёт на солнечную энергетику - мировая нехватка солнечного кремния оценивается в тысяч тонн в год - за год в России изготавливается примерно 5-6 МВт солнечных батарей, а продаётся на внутреннем рынке не более 150 кВт - к 2020 году Швеция планирует полностью отказаться от углеводородного топлива - в Германии уже несколько лет действует государственная программа "Сто тысяч солнечных крыш" - в США действует аналогичная программа "Миллион солнечных крыш"электрический ток Солнечные батареи

Солнечные батареи для дачи

На крыше автомобиля Prius, 20 На крыше автомобиля Prius, 20 Солнечная батарея на крыше автомашины