Фотоэлектрический эффект. Уравнение Энштейна для фотоэффекта

Содержание

Слайд 2

Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.


Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.

Слайд 3

Тепловое излучение тел Модель абсолютно черного тела Тепловым называется электромагнитное излучение,

Тепловое излучение тел

Модель абсолютно черного тела

Тепловым называется электромагнитное излучение, испускаемое

нагретыми телами, за счет своей внутренней энергии.

Абсолютно черное тело - тело, поглощающее всю энергию падающего на него излучения любой частоты при произвольной температуре.

Слайд 4

«Ультрафиолетовая катастрофа»

«Ультрафиолетовая катастрофа»

Слайд 5

В декабре 2000 года мировая научная общественность отмечала столетний юбилей возникновения

В декабре 2000 года мировая научная общественность отмечала столетний юбилей возникновения новой

науки – квантовой физики и открытие новой фундаментальной физической константы – постоянн и открытие новой фундаментальной физической константы – постоянной и открытие новой фундаментальной физической константы – постоянной Планка и открытие новой фундаментальной физической константы – постоянной Планка. Заслуга в этом принадлежит выдающемуся немецкому физику Максу Планку . Ему удалось решить проблему спектрального распределения света, излучаемого нагретыми телами, проблему, перед которой классическая физика оказалась бессильной. Планк первым высказал гипотезу о квантовании энергии осциллятора, несовместимую с принципами классической физики. Именно эта гипотеза, развитая впоследствии трудами многих выдающихся физиков, дала толчок процессу пересмотра и ломки старых понятий, который завершился созданием квантовой физики.
Слайд 6

Гипотеза Планка Планк пришел к выводу, что процессы излучения и поглощения

Гипотеза Планка

Планк пришел к выводу, что процессы излучения и поглощения нагретым

телом электромагнитной энергии, происходят не непрерывно, как это принимала классическая физика, а конечными порциями – квантами. Квант – это минимальная порция энергии, излучаемой или поглощаемой телом. По теории Планка, энергия кванта E прямо пропорциональна частоте света:
Слайд 7

Фотоэффект. Фотоэлектрический эффект был открыт в 1887 году немецким физиком Г.

Фотоэффект.

Фотоэлектрический эффект был открыт в 1887 году немецким физиком Г. Герцем и

в 1888–1890 годах экспериментально исследован А. Г. Столетовым. Наиболее полное исследование явления фотоэффекта было выполнено Ф. Ленардом в (1900 г.)
Слайд 8

Александр Григорьевич Столетов – экспериментально исследовал явление фотоэффекта.

Александр Григорьевич Столетов – экспериментально исследовал явление фотоэффекта.

Слайд 9

НАБЛЮДЕНИЕ ФОТОЭФФЕКТА Фотоэффект –вырывание электронов из вещества под действием света.

НАБЛЮДЕНИЕ ФОТОЭФФЕКТА

Фотоэффект –вырывание электронов из вещества под действием света.

Слайд 10

Опыты Столетова А.Г.

Опыты Столетова А.Г.

Слайд 11

Первый закон фотоэффекта Количество электронов, вырываемых светом с поверхности металла за

Первый закон фотоэффекта

Количество электронов, вырываемых светом с поверхности металла за 1

с, прямопропорционально поглащаемой за это время энергии световой волны.
Слайд 12

Второй закон фотоэффекта Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов прямо пропорциональна частоте света

Второй закон фотоэффекта

Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов прямо пропорциональна частоте света и

не зависит от его интенсивности.
Слайд 13

Третий закон фотоэффекта Каждому веществу соответствует минимальная частота излучения (красная граница),

Третий закон фотоэффекта

Каждому веществу соответствует минимальная частота излучения (красная граница), ниже

которой фотоэффект невозможен

νmin , λmax

Слайд 14

В1921 году « за вклад в теоретическую физику, особенно за открытие

В1921 году « за вклад в теоретическую физику, особенно за

открытие закона фотоэлектрического эффекта» Эйнштейн был награжден Нобелевской премией по физике. В 1905 году в существование квантов никто тогда не верил. Никто, кроме Эйнштейна.
Слайд 15

Слайд 16

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта

Слайд 17

Работа выхода. Энергию связи электрона в металле характеризуют работой выхода Работа

Работа выхода.

Энергию связи электрона в металле характеризуют работой выхода

Работа выхода –

минимальная работа, которую нужно совершить для удаления электрона из металла

A=hνmin

νmin

=

A

/

h

Слайд 18

Слайд 19

Планк (Planck) Макс (23.IV.1858–4.X.1947) Немецкий физик. Основоположник квантовой теории. Впервые, вопреки

Планк (Planck) Макс (23.IV.1858–4.X.1947)
Немецкий физик. Основоположник квантовой теории. Впервые, вопреки представлениям

классической физики, предположил, что энергия излучения испускается не непрерывно, а порциями – квантами, и на основе этой гипотезы вывел закон теплового излучения (закон Планка). Ввел (1900) фундаментальную физическую постоянную – постоянную Планка (h = 6,626∙10–34 Дж/с), без которой невозможно описание свойств атома, молекулы и других квантовых систем. Нобелевская премия по физике (1918).

Макс Планк

Назад

Слайд 20

Герц (Hertz) Генрих 22.II.1857–1.I.1894) Немецкий физик, один из основателей электродинамики. Исходя

Герц (Hertz) Генрих 22.II.1857–1.I.1894)

Немецкий физик, один из основателей электродинамики.

Исходя из уравнений Максвелла, Герц в 1886–89 экспериментально доказал существование электромагнитных волн и исследовал их свойства (отражение от зеркал, преломление в призмах и т. д.). Электромагнитные волны Герц получал с помощью изобретенного им вибратора. Герц подтвердил выводы максвелловской теории о том, что скорость распространения электромагнитных волн в воздухе равна скорости света, установил тождественность основных свойств электромагнитных и световых волн. Герц изучал также распространение электромагнитных волн в проводнике и указал способ измерения скорости их распространения. Развивая теорию Максвелла, Герц придал уравнениям электродинамики симметричную форму, которая хорошо обнаруживает полную взаимосвязь между электрическими и магнитными явлениями.

Генрих Герц.

Назад