
20.Внешний фотоэффект. Опыты Столетова. Вольт-амперная характеристика ва куумного элемента. Законы
фотоэффекта. Уравнения Эйнштейна.

Ответы на вопрос

Фотоэффект — это явление испускания электронов веществом под действием света. Если зарядить цинковую пластину, присоединенную к электрометру, отрицательно и освещать ее электрической дутой (рис. 35), то электрометр быстро разрядится.
В результате исследований были установлены следующие эмпирические закономерности:
— количество электронов, вырываемых светом с поверхности металла за 1 с, прямо пропорционально поглощаемой за это время энергии световой волны;
— максимальная кинетическая энергия фото электронов линейно возрастает с частотой света и н зависит от его интенсивности.
Кроме того, были установлены два фундаменталь ных свойства.
Во-первых, безынерционность фотоэффекта: процесс начинается сразу в момент начала освещения.
Во-вторых, наличие характерной для каждого металла минимальной частоты \nu_{min} — красной границы фотоэффекта. Эта частота такова, что при \nu < \nu_{min} фотоэффект не происходит при любой энергии света а если \nu > \nu_{min} , то фотоэффект начинается даже при малой энергии.
Теорию фотоэффекта создал немецкий ученый А. Эйнштейн в 1905 г. В основе теории Эйнштейна лежит понятие работы выхода электронов из металла и понятие о квантовом излучении света. По теории Эйнштейна фотоэффект имеет следующее объяснение: поглощая квант света, электрон приобретает энергии h \nu . При вылете из металла энергия каждого электро на уменьшается на определенную величину, котору называют работой выхода ( A_{вых}). Работа выхода это работа, которую необходимо затратить, чтобы удалить электрон из металла. Поэтому максимальная кинетическая энергия электронов после вылета (если нет других потерь) равна: mv^2/2 = hv - A_{вых} . Следовательно,
h \nu = А_{} + \frac{mv^2}{2} .
Это уравнение носит название уравнения Эйнштейна.
Приборы, в основе принципа действия которых лежит явление фотоэффекта, называют фотоэлементами. Простейшим таким прибором является вакуумный фотоэлемент. Недостатками такого фотоэлемента являются слабый ток, малая чувствительность к длинноволновому излучению, сложность в изготовлении, невозможность использования в цепях переменного тока. Применяется в фотометрии для измерения силы света, яркости, освещенности, в кино для воспроизведения звука, в фототелеграфах и фототелефонах, в управлении производственными процессами.
Существуют полупроводниковые фотоэлементы, и которых под действием света происходит изменение концентрации носителей тока. Они используются при автоматическом управлении электрическими цепями (например, в турникетах метро), в цепях переменного тока, в качестве невозобновляемых источников тока в часах, микрокалькуляторах, проходят испытания первые солнечные автомобили, используются в солнечных батареях на искусственных спутниках Земли, межпланетных и орбитальных автоматических станциях.
С явлением фотоэффекта связаны фотохимические процессы, протекающие под действием света в фотографических материалах.



Внешний фотоэффект
Внешний фотоэффект - это явление, при котором световые фотоны, попадая на поверхность материала, выбивают электроны из атомов или молекул этого материала. Этот эффект был впервые описан Альбертом Эйнштейном в 1905 году и является одним из ключевых экспериментальных доказательств корпускулярно-волновой дуализма света.
Опыты Столетова
Опыты Столетова были проведены в 1887 году российским физиком Александром Столетовым. В этих опытах он исследовал фотоэлектрический эффект и установил, что фототок, вызванный светом, пропорционален интенсивности света, а не его частоте. Это противоречило представлениям того времени о свете как волновом явлении и стало одним из ключевых экспериментальных фактов, подтверждающих корпускулярную природу света.
Вольт-амперная характеристика вакуумного элемента
Вольт-амперная характеристика вакуумного элемента - это зависимость между напряжением и током, протекающим через вакуумный элемент. Вакуумные элементы, такие как диоды или триоды, используются в электронных устройствах для управления потоком электронов. Вольт-амперная характеристика показывает, как изменение напряжения влияет на ток, протекающий через элемент.
Законы фотоэффекта
Законы фотоэффекта описывают основные свойства и зависимости фотоэффекта. Вот некоторые из них:
1. Закон сохранения энергии: Энергия фотона, поглощенного электроном, равна разности энергий между начальным и конечным состояниями электрона. 2. Закон сохранения импульса: Импульс фотона, поглощенного электроном, равен разности импульсов между начальным и конечным состояниями электрона. 3. Закон пропорциональности: Фототок, вызванный светом, пропорционален интенсивности света. 4. Закон зависимости фототока от частоты света: Фототок, вызванный светом, пропорционален частоте света с некоторым пороговым значением, ниже которого фототок отсутствует.
Уравнения Эйнштейна
Уравнения Эйнштейна связывают энергию фотона, частоту света и работу выхода электронов из материала. Вот два основных уравнения Эйнштейна:
1. Уравнение фотоэффекта: Энергия фотона (E) равна сумме работы выхода электрона (W) и кинетической энергии электрона (K): ``` E = W + K ```
2. Уравнение Эйнштейна для связи энергии фотона (E) и его частоты (ν): ``` E = h * ν ``` где h - постоянная Планка.
Эти уравнения помогают объяснить основные законы и свойства фотоэффекта и были важными шагами в развитии квантовой механики.


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