Электронное пособие по физике

Содержание

Слайд 2

Государственное образовательное учреждение НПО Профессиональный лицей №15 Выполнила: преподаватель физики Варламова Марина Викторовна

Государственное образовательное учреждение НПО Профессиональный лицей №15

Выполнила:
преподаватель физики Варламова Марина Викторовна

Слайд 3

ПРЕЗЕНТАЦИЯ по теме: «Фотоэффект»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ по теме: «Фотоэффект»

Слайд 4

Открыт в 1887 году немецким физиком Генрихом Герцем Экспериментально исследован в


Открыт в 1887 году немецким физиком Генрихом Герцем
Экспериментально исследован в

1888-1890 годах русским физиком А.Г.Столетовым
Полностью исследован в 1889-1890 годах немецким ученым Филиппом Ленардом
Теоретически объяснен в 1905 году Альбертом Эйнштейном

История открытия и исследования фотоэффекта

Слайд 5

Внешний фотоэффект- явление испускания электронов с поверхности металла под действием света Наблюдение фотоэффекта


Внешний фотоэффект- явление испускания электронов с поверхности металла под действием

света

Наблюдение фотоэффекта

Слайд 6

Экспериментальное исследование фотоэффекта Схема экспериментальной установки Столетов А.Г.


Экспериментальное исследование фотоэффекта

Схема экспериментальной установки

Столетов А.Г.

Слайд 7

Сила тока насыщения пропорциональна интенсивности падающего на катод излучения. Максимальная кинетическая


Сила тока насыщения пропорциональна интенсивности падающего на катод излучения.
Максимальная кинетическая

энергия вырванных излучением фотоэлектронов прямо пропорциональна частоте излучения и не зависит от его интенсивности.
Каждому веществу соответствует минимальная частота излучения (называемая красной границей), при которой фотоэффект все еще наблюдается.

Закономерности фотоэффекта

Слайд 8

Безынерционность фотоэффекта. Существование красной границы фотоэффекта. Независимость энергии фотоэлектронов от интенсивности


Безынерционность фотоэффекта.
Существование красной границы фотоэффекта.
Независимость энергии фотоэлектронов от интенсивности

светового потока.
Пропорциональность максимальной кинетической энергии частоте света.

Трудности волновой теории в объяснении фотоэффекта

Слайд 9

Излучение и поглощение электромагнитных волн происходит дискретно, т.е. отдельными квантами. Идея Макса Планка (1900 г.)

Излучение и поглощение электромагнитных волн происходит дискретно, т.е. отдельными квантами.

Идея Макса

Планка (1900 г.)
Слайд 10

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта А. Эйнштейн Объяснение фотоэффекта


Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта
А. Эйнштейн

Объяснение фотоэффекта

Слайд 11

Работа выхода - это энергия, которую нужно затратить для удаления электрона


Работа выхода - это энергия, которую нужно затратить для удаления

электрона из твердого тела в вакуум.

Работа выхода

Слайд 12

Фотоэлементами называют фотодиоды, фоторезисторы, фототранзисторы и другие светочувствительные приборы, используемые в

Фотоэлементами называют фотодиоды, фоторезисторы, фототранзисторы и другие светочувствительные приборы, используемые в

качестве датчиков устройств, реагирующих на изменение интенсивности освещения.
Вакуумные фотоэлементы (с внешним фотоэффектом) - практически безынерционны.
Полупроводниковые фотоэлементы (с внутренним фотоэффектом) - инерционны, но обладают механической прочностью и высокой чувствительностью к различным областям спектра.
Свойства фотоэлементов определяют области их применения.

Фотоэлементы

Фотоэлементы

Слайд 13

Солнечные батареи В комбинации с реле – «видящие автоматы» (турникеты метро,


Солнечные батареи
В комбинации с реле – «видящие автоматы» (турникеты метро,

маяки, уличное освещение и т.д.)
Устройства, считывающие информацию с компакт-дисков
Измерители световых потоков
Приемники изображений в телевидении и приборах ночного видения
Звуковое кино

Применение фотоэлементов

Слайд 14

Примеры применения фотоэлементов Автоматические двери Вид в приборе ночного видения Инфракрасный

Примеры применения фотоэлементов

Автоматические двери

Вид в приборе ночного видения

Инфракрасный

датчик для дверей

Прибор ночного видения

Слайд 15

Применение вакуумных фотоэлементов в звуковом кино


Применение вакуумных фотоэлементов в звуковом кино

Слайд 16

Солнечная батарея спутника Космический корабль «Галилей» Применение солнечных батарей на фотоэлементах Применение солнечных батарей на фотоэлементах


Солнечная батарея спутника
Космический корабль «Галилей»

Применение солнечных батарей на фотоэлементах

Применение

солнечных батарей на фотоэлементах