Похожие презентации:
Фотоэффект и его законы
1. Фотоэффект и его законы.
2.
В начале 20 века в физикепроизошла величайшая
революция, стало понятно, что
законы классической физики
неприменимы к явлениям
микромира. Возникли мнения о
двойственной природе света.
3.
Марк Планк предположил, что атомыиспускают электромагнитную
энергию отдельными порциями квантами. Ученые всего мира
проводили опыты по изучению
световых явлений, и вот в 1887 году
Герцем было открыто явление,
которое было названо
фотоэффектом.
4.
Фотоэффект – это испусканиеэлектронов телами под
действием света.
5.
Явление фотоэффекта былооткрыто в 1887 году Герцем. В
1888 году Гальвакс показал, что
при облучении
ультрафиолетовым светом
электрически нейтральной
металлической пластины,
приобретает положительный
заряд. В этом же году Столетов
создал первый фотоэлемент и
применил его на практике.
6. ГЕРЦ Генрих Рудольф (1857-1894)
7.
Немецкий физик, один изосновоположников
электродинамики. Экспериментально
доказал существование
электромагнитных волн и установил
тождественность основных свойств
электромагнитных и световых волн.
Открыл внешний фотоэффект .
8. СТОЛЕТОВ Александр Григорьевич (1839 - 1896)
9.
Российский физик. Открыл первыйзакон фотоэффекта. Основал
физическую лабораторию в
Московском университете.
10.
Практически удобнее фотоэффектнаблюдать в металлах. В металле
валентные электроны
коллективизированы и образуют,
своеобpазный "электронный газ",
заполняющий кристаллическую pешетку,
составленную из ионов. Но
"электронный газ" в металле "заперт":
вблизи поверхности металла на
электроны воздействуют силы, не
позволяющие им выходить наружу.
11.
Квантовая теория Эйнштейнапозволила объяснить одну
закономерность , установленную
Столетевым. В 1888 Столетов
заметил, что фототок появляется
почти одновременно с освещением
катода фотоэлемента.
12.
13. ЭЙНШТЕЙН Альберт (1879-1955)
14.
Физик-теоретик, один изоснователей современной физики,
иностранный член-корреспондент
РАН и иностранный почетный
член АН СССР . Получил
Нобелевскую премию в 1921, за
труды по теоретической физике,
особенно за открытие законов
фотоэффекта.
15.
По классической волновой теории электронув поле световой электромагнитной волны
требуется время для накопления
необходимой для вылета энергии, и
поэтому фотоэффект должен протекать с
запаздыванием по крайне мере на
несколько секунд. По квантовой теории же,
когда фотон поглощается электроном, то
вся энергия фотона переходит к электрону
и никакого времени для накопления
энергии не требуется.
16. Первый закон фотоэффекта.
Количество электронов, вырываемыхсветом с поверхности металла за 1с,
прямо пропорционально
интенсивности света.
17. Второй закон фотоэффекта.
Максимальная кинетическаяэнергия вырываемых светом
электронов линейно возрастёт с
частотой света и не зависит от
его интенсивности.
18. Третий закон фотоэффекта.
Для каждого вещества существуеткрасная граница фотоэффекта, т.
е. минимальная частота света
v0(или максимальная длина
волны y0), при которой ещё
возможен фотоэффект, и если
v<v0 , то фотоэффект уже не
происходит.
19.
Вольт-амперная характеристика фотоэлемента(построена с использованием программы «Открытая
физика»)
0,6
U,B
0,5
0,498
0,49
0,465
0,402
0,4
0,3
0,287
0,2
0,139
0,1
0,02
0
-1,5
-1
0
0
-0,5
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
I,mA
-0,1
20. Вывод:
С увеличением разности потенциалов нафотоэлементе, увеличивается сила
тока. Резкое увеличение происходит до
0,4 mA. Дальше график идет плавно, т.к
фотоэлектроны перешли на
положительный электрод.
21. Вольт-амперная характеристика фотоэлемента получена в результате поставленного опыта
4,61 4,7I,mA
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
4,7
4,7
4,7 4,7 4,7
4
3,11 3,4
2,6
3
2,42
2,73
2,17
2,34
2,23
2,17
U,B
0
1
2
3
4
5
6
7
22. Вывод:
Что с увеличением разностипотенциалов в электрической
цепи при прямом подключении,
сила тока возрастает до
определенного значения, затем
не изменяется, (данный участок
графика соответствует току
насыщения).
23.
В обратном подключении сила токаизменяется значительно медленно
до определенного значения, затем
с увеличением разности
потенциалов сила тока равна нулю
(данная точка носит названия
задерживающего напряжения).
24. Применение фотоэффекта.
Вакуумные фотоэлементы.Полупроводниковые
фотоэлементы.
ФотоЭДС.
Вентильные фотоэлементы.
25.
Применение фотоэлектронныхприборов позволило создать
станки, которые без всякого
участия человека изготавливают
детали па заданным чертежам.
Основанные на фотоэффекте
приборы контролируют размеры
изделий лучше любого человека,
вовремя включают и выключают
маяки и уличное освещение и
тому подобное.
26.
27. Вывод:
1.Открытие фотоэффекта имеет большоезначение для более глубокого
понимания природы света. Но
ценность науки состоит не только в
том, что она выясняет сложное и
многообразное строение окружающего
нас мира, но и в том, что она дает нам в
руки средства, используя которые
можно совершенствовать
производство, улучшать условия
материальной и культурной жизни
общества.
28.
2. Фотоэффект широко используется втехнике. С помощью специальных
приборов – фотоэлементов – энергия
света управляет энергией
электрического тока или
превращается в неё. Фотоэлементы
применяются в различных «видящих»
автоматах. На явлении фотоэффекта
основано устройство солнечных
батарей.
29. «Спасибо за внимание!»
Спасибо«
за внимание!»