СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Фотоэффект - презентация

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Презентация для урока по теме "Фотоэффект"

Просмотр содержимого документа
«Фотоэффект - презентация»

Фотоэффект

Фотоэффект

    Внешний фотоэффект - явление вырывания электронов из твердых и жидких тел под действием света. Вырванные светом электроны называют фотоэлектронами . Открытие принадлежит Генриху Герцу, немецкому ученому в 1887 году.

    Внешний фотоэффект - явление вырывания электронов из твердых и жидких тел под действием света.

    Вырванные светом электроны называют фотоэлектронами .

    Открытие принадлежит Генриху Герцу, немецкому ученому в 1887 году.

    Столетов Александр Григорьевич - российский ученый В 1888 – 1889 гг. исследовал экспериментально явление фотоэффекта. Установил количественные закономерности фотоэффекта и показал практическое применение данного явления.

    Столетов Александр Григорьевич - российский ученый

    В 1888 – 1889 гг. исследовал экспериментально явление фотоэффекта. Установил количественные закономерности фотоэффекта и показал практическое применение данного явления.

    Ф 1 ν 1 = ν 2 Сила тока насыщения и, следовательно, число выбитых светом за 1 с электронов увеличивается: I нас,2 I нас,1 Значение запирающего напряжения не меняется! " width="640"

                                                                                

                                                                                

    Зависимость числа выбитых электронов от светового потока.

    Световой поток, падающий на фотокатод увеличивается, а его спектральный состав остается неизменным:

    Ф 2 Ф 1

    ν 1 = ν 2

    Сила тока насыщения и, следовательно, число выбитых светом за 1 с электронов увеличивается: I нас,2 I нас,1

    Значение запирающего напряжения не меняется!

    Влияние спектрального состава света При частоте ν = ν min запирающее напряжение равно нулю. При частоте ν   ν min фотоэффект отсутствует. Если частоту света увеличить, то при неизменном световом потоке запирающее напряжение увеличивается, а, следовательно, увеличивается и кинетическая энергия фотоэлектронов.

    Влияние спектрального состава света

    • При частоте ν = ν min запирающее напряжение равно нулю.
    • При частоте ν ν min фотоэффект отсутствует.

    Если частоту света увеличить, то при неизменном световом потоке запирающее напряжение увеличивается, а, следовательно, увеличивается и кинетическая энергия фотоэлектронов.

      ν min . " width="640"
    • Для каждого вещества существует минимальная частота света, называемая красной границей фотоэффекта, ниже которой фотоэффект невозможен.

    Фотоэффект практически безынерционен , фототок возникает мгновенно после начала освещения катода при условии, что частота света ν   ν min .

    Длина волны света обратно пропорциональна его частоте, тогда фотоэффект возникает если λ ≤ λ кр.

    Длина волны света обратно пропорциональна его частоте, тогда фотоэффект возникает если λ ≤ λ кр.

    Задание 5 Металлическую пластину освещали монохроматическим зеленым светом, потом свет поменяли на синий. Как изменятся при этом максимальная скорость фотоэлектронов и ток насыщения? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 1) увеличится 2) уменьшится 3) не изменится Максимальная скорость фотоэлектронов Ток насыщения

    Задание 5

    Металлическую пластину освещали монохроматическим зеленым светом, потом свет поменяли на синий. Как изменятся при этом максимальная скорость фотоэлектронов и ток насыщения?

    Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

    1) увеличится

    2) уменьшится

    3) не изменится

    Максимальная скорость фотоэлектронов

    Ток насыщения

    Чему равно запирающее напряжение U з , если максимальная кинетическая энергия фотоэлектрона равна 6,4 ∙ 10 -19 Дж ?

    Чему равно запирающее напряжение U з , если максимальная кинетическая энергия

    фотоэлектрона равна 6,4 ∙ 10 -19 Дж ?


        Скачать

        Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

        Вебинар для учителей

        Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!