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

Презентация к уроку: Фотоэффект.

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Фотоэффе́кт — это явление вырывания  электронов из вещества под действием падающего на него света света.

     В конденсированных веществах (твёрдых и жидких) выделяют внешний и внутренний фотоэффект.

Просмотр содержимого документа
«Презентация к уроку: Фотоэффект.»

Выполнил учитель физики Бургу Н.А. МБОУ Ишунский УВК

Выполнил

учитель физики

Бургу Н.А.

МБОУ Ишунский УВК

ЦЕЛИ: Показать, что законы фотоэффекта являются следствием уравнения Эйнштейна. Сформулировать у учащихся знания уравнения Эйнштейна в применении для красной границы фотоэффекта. Рассмотреть законы фотоэффекта Столетова Сформулировать физический смысл понятий: квант, фотон, красная граница фотоэффекта. Научиться пользоваться уравнением для фотоэффекта при решении задач. Раскрыть значение этапов цикла познания природы и убедится в неуничтожимости материи и движения.

ЦЕЛИ:

  • Показать, что законы фотоэффекта являются следствием уравнения Эйнштейна.
  • Сформулировать у учащихся знания уравнения Эйнштейна в применении для красной границы фотоэффекта.
  • Рассмотреть законы фотоэффекта Столетова
  • Сформулировать физический смысл понятий: квант, фотон, красная граница фотоэффекта.
  • Научиться пользоваться уравнением для фотоэффекта при решении задач.
  • Раскрыть значение этапов цикла познания природы и убедится в неуничтожимости материи и движения.
 Фотоэффе́кт — это явление вырывания электронов из вещества под действием падающего на него света света.  В конденсированных веществах (твёрдых и жидких) выделяют внешний и внутренний фотоэффект.

Фотоэффе́кт — это явление вырывания электронов из вещества под действием падающего на него света света.

В конденсированных веществах (твёрдых и жидких) выделяют внешний и внутренний фотоэффект.

История изучения  В 1839 году французский физик Александр Беккерель  наблюдал явление фотоэффекта в электролите.  В 1873 году английский инженер-электрик Уиллоуби Смит  обнаружил, что селен является фотопроводящим.

История изучения

В 1839 году французский физик Александр Беккерель

наблюдал явление фотоэффекта в электролите.

В 1873 году английский инженер-электрик

Уиллоуби Смит обнаружил, что селен является

фотопроводящим.

Фотоэффект был объяснён в 1905 году Альбертом Эйнштейном на основе гипотезы Макса Планка о квантовой природе света. Эйнштейн считал, что свет и существует только в виде квантованных порций. Из закона сохранения энергии, при представлении света в виде частиц (фотонов), следует формула Эйнштейна для фотоэффекта: h v  = A вых +  mv 2 2  Из формулы следует существование наименьшей частоты, ниже которой энергии фотона уже недостаточно для того, чтобы «выбить» электрон из металла (красная граница фотоэффекта). Суть формулы заключается в том, что энергия фотона расходуется на ионизацию атома вещества и на работу, необходимую для «вырывания» электрона, а остаток переходит в кинетическую энергию электрона.

Фотоэффект был объяснён в 1905 году Альбертом Эйнштейном на основе гипотезы Макса Планка о квантовой природе света. Эйнштейн считал, что

свет и существует только в виде квантованных порций. Из закона сохранения энергии, при

представлении света в виде частиц (фотонов), следует формула Эйнштейна для фотоэффекта:

h v = A вых +

mv

2

2

Из формулы следует существование наименьшей частоты, ниже которой энергии фотона уже недостаточно для того, чтобы «выбить» электрон из металла (красная граница фотоэффекта). Суть формулы заключается в том, что энергия фотона расходуется на ионизацию атома вещества и на работу, необходимую для «вырывания» электрона, а остаток переходит в кинетическую энергию электрона.

1888-1890 годах фотоэффект систематически изучал русский физик Александр Столетов . Им были сделаны несколько важных открытий в этой области, в том числе выведен первый закон внешнего фотоэффекта.

1888-1890 годах фотоэффект

систематически изучал русский физик Александр Столетов . Им были сделаны

несколько важных открытий в этой области, в

том числе выведен первый закон внешнего

фотоэффекта.

 Внешним фотоэффектом (фотоэлектронной эмиссией) называется испускание электронов веществом под действием электромагнитных излучений. Электроны, вылетающие из вещества при внешнем фотоэффекте, называются фотоэлектронами , а электрический ток, образуемый ими при упорядоченном движении во внешнем электрическом поле, называется фототоком . Внешний фотоэффект

Внешним фотоэффектом (фотоэлектронной эмиссией)

называется испускание электронов веществом под действием

электромагнитных излучений. Электроны, вылетающие из вещества при

внешнем фотоэффекте, называются фотоэлектронами , а электрический

ток, образуемый ими при упорядоченном движении во внешнем

электрическом поле, называется фототоком .

Внешний фотоэффект

Внутренний фотоэффект   Внутренним фотоэффектом называется перераспределение электронов по энергетическим состояниям в твёрдых и жидких полупроводниках и диэлектриках, происходящее под действием излучений. Он проявляется в изменении концентрации носителей зарядов в среде и приводит к возникновению фотопроводимости или вентильного фотоэффекта .

Внутренний фотоэффект

Внутренним фотоэффектом называется перераспределение

электронов по энергетическим состояниям в твёрдых и жидких

полупроводниках и диэлектриках, происходящее под действием излучений.

Он проявляется в изменении концентрации носителей зарядов в среде и

приводит к возникновению фотопроводимости или вентильного

фотоэффекта .

Применение фотоэффекта  Приборы, в основе принципа действия которых лежит явление фотоэффекта, называют фотоэлементами .

Применение фотоэффекта

Приборы, в основе принципа действия которых лежит явление

фотоэффекта, называют фотоэлементами .

 На фотоэффекте основано превращение светового сигнала в электрический. Электрическое сопротивление полупроводника падает при освещении; это используется для устройства фотосопротивлений . При освещении области контакта различных полупроводников возникает фото- эдс, что позволяет преобразовывать световую энергию в электрическую.

На фотоэффекте основано превращение светового сигнала в

электрический. Электрическое сопротивление полупроводника падает при

освещении; это используется для устройства фотосопротивлений . При

освещении области контакта различных полупроводников возникает фото-

эдс, что позволяет преобразовывать световую энергию в электрическую.