Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает с увеличением частоты света и не зависит от интенсивности света.
Законы Столетова для фотоэффекта
При положительном напряжении освещен катод
При отрицательном напряжении освещен анод
Запирающим напряжением Uз называется напряжение, при котором фотоэффект прекращается.
Запирающее напряжение Uз связано с максимальной кинетической энергией фотоэлектронов Ek(max) соотношением Ek(max) = Uзe
1. Сила фототока насыщения пропорциональна интенсивности света.
3. Для каждого вещества существует красная граница фотоэффекта, то есть наименьшая частота νmin, при которой возможен фотоэффект
Объяснение фотоэффекта проведено на основе квантовой гипотезы Планка
hν = Авых + Ек(max)
Энергия падающего фотона расходуется на преодоление работы выхода электрона из вещества и сообщение электронам кинетической энергии
Работа выхода электронов из металла равна минимальной энергии, которой должен обладать электрон для освобождения с поверхности вещества.
Существует внешний и внутренний фотоэффект.
1. Фотоэффект невозможен, если энергии падающего фотона недостаточно для преодоления работы выхода, hν < Авых
2. Если hνmin = Авых - порог фотоэффекта.
Частота и длина волны красной границы фотоэффекта:
νmin =Авых/hλmax=hc/Aвых
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА | ||
Кванты | Согласно Планку, любое излучение (в том числе и свет) состоит из отдельных квантов. Вследствие этого энергия излучения всегда равна энергии целого числа квантов. Однако энергия oтдельного кванта зависит от частоты. | |
Энергия кванта, или квант энергии | ![]() ![]() ![]() |
|
Кванты излучения, частоты (или длины волн), которых соответствуют области видимого света, называются световыми квантами. | ||
Связь между энергией и массой | ![]() ![]() ![]() |
|
Фотон | Квантование энергии означает, что излучение представляет собой поток частиц. Эти частицы называются фотонами,однако они не являются частицами в смысле классической физики. | |
Масса фотона | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Фотоны всегда движутся со скоростью света; они не существуют в состоянии покоя, их масса покоя равна нулю | ||
Импульс фотона | ![]() |
|
Фотоэффект | Испускание электронов веществом под действием света электромагнитного излучения. | |
Законы фотоэффекта | ||
I. При фиксированной частоте падающего света число фотоэлектронов, вырываемых из катода за единицу времени, пропорционально интенсивности света (закон Столетова). | ||
II. Максимальная начальная скорость (максимальная кинетическая энергия) фотоэлектронов не зависит от интенсивности падающего света, а определяется только его частотой![]() |
||
III. Для каждого вещества существует красная граница фотоэффекта, т.е. минимальная частота![]() |
||
Четырех учеников попросили нарисовать общий вид графика зависимости максимальной кинетической энергии электронов, вылетевших из пластины в результате фотоэффекта, от интенсивности / падающего света. Какой рисунок выполнен правильно? ![]() ![]() |
Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов не зависит от интенсивности падающего света. Следовательно, правильно выполнен рисунок 4). | |
Схема для исследования фотоэффекта | ![]() |
|
Вольт-амперная характеристика фотоэффекта | ![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
|
Величина Uз не зависит от интенсивности падающего светового потока. Тщательные измерения показали, что запирающий потенциал линейно возрастает с увеличением частоты ν света. | ![]() |
|
Фотоэлемент освещают светом с определенными частотой и интенсивностью. На рисунке представлен график зависимости силы фототока в этом фотоэлементе от приложенного к нему напряжения. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
При неизменной интенсивности величина фототока не зависит от частоты. При изменении частоты изменяется запирающее напряжение. Этим условиям соответствует рисунок 1). | |
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта | ![]() |
|
Это уравнение выведено на основе квантовой теории фотоэффекта,согласно которой свет частотой v не только испускается,но и распространяетсяв пространстве и поглощаетсявеществом отдельными порциями (квантами), энергия которых ![]() |
||
Слой оксида кальция облучается светом и испускает электроны. На рисунке показан график изменения максимальной кинетической энергии фотоэлектронов в зависимости от частоты падающего света. ![]() |
![]() |
|
На графике приведена зависимость фототока от приложенного обратного напряжения при освещении металлической пластины (фотокатода) излучением с энергией 4 эВ. ![]() |
![]() |
|
Красная граница фотоэффекта | ![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
||
Работа выхода выражается в электронвольтах | 1эВ = 1,6·10 –19Дж | |
![]() |
||
Какой график соответствует зависимости максимальной кинетической энергии фотоэлектронов Е от частоты ![]() ![]() |
Фотоэлектроны приобретают максимальную кинетическую энергию в том случае, когда частота падающих фотонов превосходит красную границу фотоэффекта. На графике красной границе соответствует точка А. ![]() |
|
Давление, производимое светом при нормальном падении на поверхность | ![]() ![]() ![]() |
|
Объяснение давления света | ||
на основе квантовой теории | Давление света на поверхность обусловлено тем, что каждый фотон при соударении с поверхностью передает ей свой импульс. | |
на основе волновой теории | Давление света на поверхность обусловлено действием силы Лоренца на электроны вещества, колеблющиеся под действием электрического поля электромагнитной волны. | |