Фотоэффект құбылысы. Эйнштейн формуласы

Содержание

Слайд 2

Фотоэффект дегеніміз - түскен жарықтың әсерінен заттан (металдан және сұйықтардан) электрондардың ұшып шығу құбылысы.

Фотоэффект дегеніміз - түскен жарықтың әсерінен заттан (металдан және сұйықтардан) электрондардың

ұшып шығу құбылысы.
Слайд 3

Фотоэффектінің заңдары: eUж;

Фотоэффектінің заңдары:

eUж;

Слайд 4

І заңы: Фотоэлектрондардың максимал жылдамдығы түскен жарықтың интенсивтілігіне тәуелді емес, ол

І заңы: Фотоэлектрондардың максимал жылдамдығы түскен жарықтың интенсивтілігіне тәуелді емес, ол

тек жарықтың жиілігіне тәуелді. υ ~ v
Слайд 5

ІІ заңы: Қанығу фототок күші максимал жылдамдығы түскен жарықтың интенсивтілігіне пропорционал

ІІ заңы: Қанығу фототок күші максимал жылдамдығы түскен жарықтың интенсивтілігіне пропорционал

өседі, бірақ жарықтың жиілігіне тәуелді емес. υмах ~ Іинтенс.
Слайд 6

Фотоэффектінің қызыл шекарасы: Aш=hν K А ΔE~Δt° немесе λмах= ІІІ заңы:

Фотоэффектінің қызыл шекарасы: Aш=hν

K

А

ΔE~Δt°

немесе λмах=

ІІІ заңы:

Әр металл үшін фотоэффектінің қызыл шекарасы, яғни одан төменгі жиілікте фотоэффект байқалмайтын шекті ең аз жиілік νmin υмах ~ Іинтенс.
Слайд 7

Фотоэффект байқалатын жарықтың ең аз шамадағы жиілігін немесе оған сәйкес келетін

Фотоэффект байқалатын жарықтың ең аз шамадағы жиілігін немесе оған сәйкес келетін

толқын ұзындығын фотоэффекттің қызыл шекарасы деп аталады.
Слайд 8

Кванттық көзқарас бойынша жарықты таситын әрбір бөлшек, яғни фотон бір квант

Кванттық көзқарас бойынша жарықты таситын әрбір бөлшек, яғни фотон бір квант

энергияға ие болады: Е=hυ. Элкетронның металдан босап, ұшып шығуы үшін жасайтын жұмысын электронның шығу жұмысы деп атайды.
Слайд 9

Электронның металл бетінен шығу жұмысы, жұтылған hυ фотон энергиясының есебінен өндіріледі.

Электронның металл бетінен шығу жұмысы, жұтылған hυ фотон энергиясының есебінен өндіріледі.

Босап шыққан электрон бір орында тұрып қалмай, белгілі бір v жылдамдықпен қозғалады. Демек, жұтылған фотонның hυ энергиясының есебінен электрон босап шығып қана қоймайды, сонымен қатар кинетикалық энергияға да ие болады. Сөйтіп, энергияның сақталу заңы бойынша жұтылған жарық фотонының hυ энергиясы электронның шығу Ашығу жұмысына және оның Ек= me v2/2 кинетикалық энергиясына жұмсалады:
Слайд 10

Бұл өрнек Эйнштейн формуласы деп аталады. Мұндағы mе – электрон массасы,

Бұл өрнек Эйнштейн формуласы деп аталады. Мұндағы mе – электрон массасы,

v – оның жылдамдығы, һ – Планк тұрақтысы, v –жұтылған фотонның жиілігі, Ашығу –электронның шығу жұмысы.
Слайд 11

эВ- электрон- Вольт 1эВ= 1,6*10-19Дж me= 9,1*10-31кг

эВ- электрон- Вольт 1эВ= 1,6*10-19Дж me= 9,1*10-31кг

Слайд 12

Есеп шығару 1)Калий үшін электронның шығу жұмысы 1,92эВ. Калий үшін фотоэффектінің

Есеп шығару
1)Калий үшін электронның шығу жұмысы 1,92эВ. Калий үшін фотоэффектінің

қызыл шекарасы қандай? ( Ж/бы: 0,65мкм)
2)Тантал үшін фотоэффектінің қызыл шекарасы 0,2974мкм. Электронның танталдан шығу жұмысын анықтаңыз. (Ж/бы: ~6,6*10-19Дж)
3)Фотоэлектрондардың максимал жылдамдығы 3000км/с болу үшін платина бетіне қандай жиіліктегі сәуле бағыттау керек? Платина үшін шығу жұмысы 6,3эВ.
( Ж/бы: 7,7*1015Гц)