Помогите пожалуйста, срочно нужен реферат на тему: Фотоэлектрический эффект. Фотоэлементы Отдаю
все свои баллыОтветы на вопрос
Ответ:
Введение В 1887 г. немецкий физик Генрих Герц экспериментировал с разрядником для излучения электромагнитных волн - парой металлических шаров; при приложении разности потенциалов между ними проскакивала искра. Когда же он освещал один из шаров ультрафиолетовыми лучами, разряд усиливался. Таким образом, был обнаружен внешний фотоэффект. В 1888 г. Вильгельм Гальвакс установил, что облучённая ультрафиолетовым светом металлическая пластинка заряжается положительно. Так произошло второе открытие фотоэффекта. Третьим, не зная об опытах Герца и Гальвакса, его наблюдал в том же году итальянец Аугусто Риги. Он выяснил, что фотоэффект возможен и в металлах, и в диэлектриках. Александр Григорьевич Столетов был четвёртым учёным, независимо от других открывшим фотоэффект. Он два года исследовал новое явление и вывел его основные закономерности. Оказалось, что сила фототока, во-первых, прямо пропорциональна интенсивности падающего света, а во-вторых, при фиксированной интенсивности облучения сначала растёт по мере повышения разности потенциалов, но, достигнув определённого значения (ток насыщения), уже не увеличивается. В 1899 г. немец Филипп Ленард и англичанин Джозеф Томсон доказали, что падающий на металлическую поверхность свет выбивает из неё электроны, движение которых и приводит к появлению фототока. Однако понять природу фотоэффекта с помощью классической электродинамики так и не удалось. Необъяснимым оставалось, почему фототок возникал лишь тогда, когда частота падающего света превышала строго определённую для каждого металла величину. Только в 1905 г. Эйнштейн превратил эту загадку в совершенно прозрачную картину. Он предположил, что электромагнитное излучение не просто испускается порциями - оно и распространяется в пространстве, и поглощается веществом тоже в виде порций - световых квантов (фотонов). Поэтому для возникновения фотоэффекта важна отнюдь не интенсивность падающего светового пучка. Главное, хватает ли отдельному световому кванту энергии, чтобы выбить электрон из вещества. Минимальную энергию, необходимую для этого, называют работой выхода А. В итоге Эйнштейн вывел уравнение фотоэффекта. Ясно, что фотоэффект может вызывать только световая волна достаточно высокой частоты, а сила фототока пропорциональна интенсивности поглощённого света, то есть числу фотонов, способных выбить электроны из вещества. В 1907 г. Эйнштейн сделал ещё одно уточнение квантовой гипотезы. Почему тело излучает свет только порциями? А потому, отвечал Эйнштейн, что атомы имеют лишь дискретный набор значений энергии. Таким образом, теория излучения и поглощения приняла законченный вид. В 1922 г. американец Артур Комптон обнаружил, что длинна волны рентгеновского излучения изменяется при рассеянии на электронах вещества. Но, по классической электродинамике, длина световой волны при рассеянии меняться не может! Тогда Комптон выполнил расчёт, предположив, что на электронах рассеиваются не волны, а частицы (фотоны). Результат совпал с экспериментальным. Это стало прямым доказательством реальности существования фотонов.
Конечно, я помогу вам с рефератом на тему "Фотоэлектрический эффект и фотоэлементы." Вот небольшой образец реферата:
Фотоэлектрический эффект и фотоэлементы
Введение
Фотоэлектрический эффект - это феномен, связанный с высвобождением электронов из поверхности материала при облучении его светом. Этот эффект является ключевым элементом в современной фотоэлектронике и используется в различных устройствах, включая фотоэлементы, солнечные панели и фотоумножители. В данном реферате мы рассмотрим основные аспекты фотоэлектрического эффекта и его применение в фотоэлементах.
Фотоэлектрический эффект: Основы
Фотоэлектрический эффект был впервые описан Альбертом Эйнштейном в 1905 году. Он объяснил, что световые фотоны могут передавать свою энергию электронам в материале. Когда фотон попадает на поверхность материала, он может выбить электрон из атома. Энергия фотона должна быть достаточной, чтобы преодолеть работу выхода (энергия, необходимая для выхода электрона из материала). Энергия фотона связана с его частотой и длиной волны по формуле Планка: E = h * f, где E - энергия фотона, h - постоянная Планка, f - частота света.
Фотоэлементы
Фотоэлементы (или фотодетекторы) - это устройства, которые используют фотоэлектрический эффект для преобразования светового сигнала в электрический. Они состоят из материала, который обладает фоточувствительностью, и электродов. Когда свет попадает на фотоэлемент, он вызывает выход электронов из материала, создавая электрический ток. Фотоэлементы используются в различных приборах, таких как фотоаппараты, датчики освещенности, оптические коммуникации и многих других.
Применение фотоэлементов
Фотоэлементы имеют широкий спектр применения. Они используются в солнечных батареях для преобразования солнечной энергии в электричество. Также они используются в автоматических дверях, системах безопасности, фотоприемниках и оптических коммуникациях. В медицине фотоэлементы могут быть использованы для обнаружения и измерения световых сигналов, таких как в флюоресцентных маркерах.
Заключение
Фотоэлектрический эффект и фотоэлементы играют важную роль в современной технологии. Они позволяют нам использовать световые сигналы для создания электрических сигналов и применяются в различных областях, улучшая нашу жизнь и способствуя развитию новых технологий. В практическом использовании, фотоэлементы стали неотъемлемой частью многих устройств и систем.
Надеюсь, этот образец поможет вам начать написание реферата. Вы можете дополнить его более подробными сведениями и исследованиями, чтобы сделать ваш реферат более полным и информативным. Удачи в написании!
Похожие вопросы
Топ вопросов за вчера в категории Физика
Последние заданные вопросы в категории Физика
-
Математика
-
Литература
-
Алгебра
-
Русский язык
-
Геометрия
-
Английский язык
-
Химия
-
Физика
-
Биология
-
Другие предметы
-
История
-
Обществознание
-
Окружающий мир
-
География
-
Українська мова
-
Информатика
-
Українська література
-
Қазақ тiлi
-
Экономика
-
Музыка
-
Право
-
Беларуская мова
-
Французский язык
-
Немецкий язык
-
МХК
-
ОБЖ
-
Психология
-
Физкультура и спорт
-
Астрономия
-
Кыргыз тили
-
Оʻzbek tili
