Решение задач теория фотоэффекта

Содержание

Слайд 2

в явлении фотоэффекта : Энергия фотона расходуется на: совершение работы выхода

в явлении фотоэффекта : Энергия фотона расходуется на:
совершение работы выхода электронов

с поверхности металла
сообщение электрону кинетической энергии
hʋ = Aвых + mV2/2
Слайд 3

Необходимые условия, при котором возможен фотоэффект 1.Вылета электронов нет. 2.Вылет электронов

Необходимые условия, при котором возможен фотоэффект

1.Вылета электронов нет.

2.Вылет электронов может наступить,

но при кинетической энергии равной 0, где ν1 – красная граница фотоэффекта.

3.Наблюдается вылет электронов обладающих кинетической энергией.

4.Если кинетическая энергия электронов не максимальная

Слайд 4

Зависимость силы фототока от приложенного напряжения Nф2 > Nф1 Чем выше

Зависимость силы фототока от приложенного напряжения

Nф2 > Nф1

Чем выше расположен график,

тем больше ток насыщения, тем больше интенсивность падающего света.
Интенсивность падающего света пропорциональна числу электронов,
вырванных из металла:
Nф2 - максимальное число фотонов
Nф1 - минимальное число фотонов
Слайд 5

Максимальная кинетическая энергия электронов Ек > 0 не зависит от интенсивности падающего света.

Максимальная кинетическая энергия электронов Ек > 0 не зависит от интенсивности падающего

света.
Слайд 6

Зависимость задерживающего напряжения от частоты падающего света. Точка пересечения νmin –

Зависимость задерживающего напряжения от частоты падающего света.

Точка пересечения νmin –

красная граница фотоэффекта.
Угол наклона одинаков для всех графиков, при
tg α= - h/e
Слайд 7

График - прямая линия, точка пересечения с осью частот дает красную границу фотоэффекта

График - прямая линия, точка пересечения с осью частот дает красную

границу фотоэффекта
Слайд 8

Задачи: 1.Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта представляет собой применение к данному явлению

Задачи:

1.Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта представляет собой
применение к данному явлению закона

сохранения
импульса
заряда
энергии
момента импульса
2.При изучении фотоэффекта увеличили частоту излучения без изменения светового потока. При этом…
Увеличилось количество вылетающих из металла электронов
Увеличилась скорость вылетающих электронов
Увеличилась сила фототока насыщения
Увеличилась работа выхода электронов из металла
Слайд 9

3.При фотоэффекте с увеличением длины волны падающего света работа выхода фотоэлектронов

3.При фотоэффекте с увеличением длины волны падающего света
работа выхода фотоэлектронов
уменьшается
увеличивается
не

изменяется
увеличивается или уменьшается в зависимости от кинетической энергии фотоэлектронов
При увеличением интенсивности света, падающего на фотокатод
уменьшается максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов
увеличивается число фотоэлектронов
увеличивается скорость фотоэлектронов
увеличивается работа выхода электронов
Слайд 10

5.Какое (-ие) из утверждений справедливо (-ы)? А. Максимальная кинетическая теория фотоэлектронов

5.Какое (-ие) из утверждений справедливо (-ы)? А. Максимальная кинетическая теория фотоэлектронов линейно

возрастает с частотой и не зависит от интенсивности света. Б. Максимальная кинетическая теория фотоэлектронов обратно пропорциональна частоте света и зависит от интенсивности света. только А только Б и А, и Б ни А, ни Б

6.В опытах по фотоэффекту взяли металлическую пластину с работой
выхода 3,5 эВ и стали освещать ее светом с частотой . Затем частоту
падающего света увеличили в 2 раза, а интенсивность падающего света оставили
прежней. В результате этого максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов
увеличилась в 2 раза
не изменилась
увеличилась более чем в 2 раза
фотоэлектронов нет ни в первом, ни во втором случае

Слайд 11

7.На рисунке представлен график зависимости силы фототока в фотоэлементе от приложенного

7.На рисунке представлен график зависимости силы фототока в фотоэлементе от приложенного

к нему напряжения. Если начать увеличиватьчастоту падающего на катод света ( при одинаковой интенсивности света). На каком из приведенных ниже графиков правильно показано изменение графика? (первоначальное состояние –пунктирная линия)

При увеличении частоты запирающее напряжение уменьшается, нижняя часть графика будет сдвигаться влево.

Слайд 12

8.Слой оксида кальция облучается светом и испускает электроны. На рисунке показан

8.Слой оксида кальция облучается светом и испускает электроны. На рисунке
показан

график изменения максимальной энергии фотоэлектронов
в зависимости от частоты падающего света. Какова работа выхода
фотоэлектронов из оксида кальция?
0,7 эВ
1,4 эВ
2,1 эВ
2,8 эВ

hʋ min= Aвых = :.:3 *10-34 * 0,5 * 1015 = 1,5 *10-19 Дж ʋ min = 0,5 * 1015

Слайд 13

Квантовое дерево Уровень С Е кв рфс ch/λ hν Е2-Е1 Еn

Квантовое дерево

Уровень С

Е кв
рфс
ch/λ

Е2-Е1
Еn = - 13,6 / n²
=
А

вых
pminc
hνmin
сh/λmax
+
Е кин.мах
mυ²/2
Beυ=mυ²/R
υ=2πR/T
3/2 kT
eU3
U=Ed
U=q/c
c= εε0S/d
рэл υ
Слайд 14

Д/З Задача 1 Уровень В (базовый) К каждому элементу первого столбца

Д/З Задача 1

Уровень В (базовый)

К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий


элемент из второго и внесите в строку ответов выбранные цифры
под соответствующими буквами

А Б

Слайд 15

Задача 2 Металлическую пластину освещали монохроматическим светом с длиной волны λ=500нм

Задача 2

Металлическую пластину освещали монохроматическим светом с длиной волны
λ=500нм одинаковой

интенсивности. Что происходит с частотой падающего света,
импульсом фотонов и кинетической энергией вылетающих электронов при
освещении этой пластины монохроматическим светом с длиной волны λ=700нм?
К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из
второго и внесите строку ответов выбранные цифры под соответствующими
буквами.

Уровень В (повышенный)

Слайд 16

Задача 3 А Б

Задача 3

А Б