в чем измеряется запирающее напряжение

Определение

Определение: фотоэффект – это вырывание электронов из металла под действием падающего света.

Вырванные электроны называются «фотоэлектронами».

Законы фотоэффекта

а) Скорость фотоэлектронов не зависит от интенсивности падающего света.

б) Число фотоэлектронов пропорционально интенсивности падающего света.

в чем измеряется запирающее напряжение. Смотреть фото в чем измеряется запирающее напряжение. Смотреть картинку в чем измеряется запирающее напряжение. Картинка про в чем измеряется запирающее напряжение. Фото в чем измеряется запирающее напряжение

в чем измеряется запирающее напряжение. Смотреть фото в чем измеряется запирающее напряжение. Смотреть картинку в чем измеряется запирающее напряжение. Картинка про в чем измеряется запирающее напряжение. Фото в чем измеряется запирающее напряжение

U_ <з>– задерживающее или запирающее напряжение.

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта

E_ <ф>– энергия падающего фотона, т.е. частицы света

\nu – частота падающего света

\nu=\frac<1>, где T – период

h – постоянная Планка

A_ <вых>– работа выхода электрона из металла, т.е. работа, которую необходимо совершить, чтобы вырвать электрон из вещества

Кинетическая энергия фотоэлектрона:

v_ – скорость фотоэлектрона;

m_ – масса электрона

Красная граница фотоэффекта

Минимальная частота, при которой возможен фотоэффект:

v_ <кр>– красная граница по частоте;

\lambda – длина волны света

Cвязь между частотой и длиной волны:

c – скорость света в вакууме

\lambda_ <кр>– красная граница по длине волны

в чем измеряется запирающее напряжение. Смотреть фото в чем измеряется запирающее напряжение. Смотреть картинку в чем измеряется запирающее напряжение. Картинка про в чем измеряется запирающее напряжение. Фото в чем измеряется запирающее напряжение

Задерживающее напряжение

Определение: Задерживающее напряжение – это напряжение обратной полярности, при котором все электроны возвращаются назад на тот электрод, с которого были вырваны.

Это происходит, когда работа поля по возращению электронов становится равной кинетической энергии:

Подставим это выражение в уравнение Эйнштейна:

q_ <0>– заряд носителя электричества;

v – скорость дрейфа, т.е. направленного движения частиц;

S – площадь поперечного сечения проводника

При увеличении частоты скорость фотоэлектронов растет \Rightarrow растет задерживающее напряжение.

При увеличении интенсивности света растет концентрация электронов \Rightarrow растет ток насыщения.

Энергия и импульс фотона

Замечание: Фотоны не имеют массы покоя. Рождаясь, они приобретают скорость c.

Корпускулярно-волновой дуализм

Определение: Корпускулярно-волновой дуализм – это двойственность свойств элементарных частиц: они одновременно обладают свойствами частиц и волн.

Длина волны де Бройля

Длину волны можно определить для любой частицы.

Источник

В чем измеряется запирающее напряжение

В опыте по изучению фотоэффекта фотоэлектроны тормозятся электрическим полем. При этом измеряется запирающее напряжение. В таблице представлены результаты исследования зависимости запирающего напряжения U, от длины волны λ падающего света.

Запирающее напряжение U, В0,40,6
Длина волны света λ, нм546491

Энергия падающих фотонов затрачивается на преодоление работы выхода и сообщение электронам кинетической энергии:

в чем измеряется запирающее напряжение. Смотреть фото в чем измеряется запирающее напряжение. Смотреть картинку в чем измеряется запирающее напряжение. Картинка про в чем измеряется запирающее напряжение. Фото в чем измеряется запирающее напряжение

здесь в чем измеряется запирающее напряжение. Смотреть фото в чем измеряется запирающее напряжение. Смотреть картинку в чем измеряется запирающее напряжение. Картинка про в чем измеряется запирающее напряжение. Фото в чем измеряется запирающее напряжение— запирающее напряжение.

Рассмотрим два уравнения, соответствующие первому и второму опыту, и вычтем первое из второго:

в чем измеряется запирающее напряжение. Смотреть фото в чем измеряется запирающее напряжение. Смотреть картинку в чем измеряется запирающее напряжение. Картинка про в чем измеряется запирающее напряжение. Фото в чем измеряется запирающее напряжение

в чем измеряется запирающее напряжение. Смотреть фото в чем измеряется запирающее напряжение. Смотреть картинку в чем измеряется запирающее напряжение. Картинка про в чем измеряется запирающее напряжение. Фото в чем измеряется запирающее напряжение

в чем измеряется запирающее напряжение. Смотреть фото в чем измеряется запирающее напряжение. Смотреть картинку в чем измеряется запирающее напряжение. Картинка про в чем измеряется запирающее напряжение. Фото в чем измеряется запирающее напряжение

Откуда в чем измеряется запирающее напряжение. Смотреть фото в чем измеряется запирающее напряжение. Смотреть картинку в чем измеряется запирающее напряжение. Картинка про в чем измеряется запирающее напряжение. Фото в чем измеряется запирающее напряжениеЗаметим, что частота и длина волны фотонов связаны уравнением: в чем измеряется запирающее напряжение. Смотреть фото в чем измеряется запирающее напряжение. Смотреть картинку в чем измеряется запирающее напряжение. Картинка про в чем измеряется запирающее напряжение. Фото в чем измеряется запирающее напряжениеПолучаем:

в чем измеряется запирающее напряжение. Смотреть фото в чем измеряется запирающее напряжение. Смотреть картинку в чем измеряется запирающее напряжение. Картинка про в чем измеряется запирающее напряжение. Фото в чем измеряется запирающее напряжение

в чем измеряется запирающее напряжение. Смотреть фото в чем измеряется запирающее напряжение. Смотреть картинку в чем измеряется запирающее напряжение. Картинка про в чем измеряется запирающее напряжение. Фото в чем измеряется запирающее напряжение

Приведено полное решение, включающее следующие элементы:

I) записаны положения теории и физические законы, закономерности, применение которых необходимо для решения задачи выбранным способом;

II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения физических величин (за исключением обозначений констант, указанных в варианте КИМ, обозначений, используемых в условии задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при написании физических законов);

III) представлены необходимые математические преобразования и расчёты, приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение «по частям» с промежуточными вычислениями);

IV) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения искомой величины

Правильно записаны все необходимые положения теории, физические законы, закономерности, и проведены преобразования, направленные на решение задачи, но имеется один или несколько из следующих недостатков.

Записи, соответствующие пункту II, представлены не в полном объёме или отсутствуют.

В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, неверные), которые не отделены от решения и не зачёркнуты.

В необходимых математических преобразованиях или вычислениях допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/вычислениях пропущены логически важные шаги.

Источник

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта

в чем измеряется запирающее напряжение. Смотреть фото в чем измеряется запирающее напряжение. Смотреть картинку в чем измеряется запирающее напряжение. Картинка про в чем измеряется запирающее напряжение. Фото в чем измеряется запирающее напряжение в чем измеряется запирающее напряжение. Смотреть фото в чем измеряется запирающее напряжение. Смотреть картинку в чем измеряется запирающее напряжение. Картинка про в чем измеряется запирающее напряжение. Фото в чем измеряется запирающее напряжение в чем измеряется запирающее напряжение. Смотреть фото в чем измеряется запирающее напряжение. Смотреть картинку в чем измеряется запирающее напряжение. Картинка про в чем измеряется запирающее напряжение. Фото в чем измеряется запирающее напряжение в чем измеряется запирающее напряжение. Смотреть фото в чем измеряется запирающее напряжение. Смотреть картинку в чем измеряется запирающее напряжение. Картинка про в чем измеряется запирающее напряжение. Фото в чем измеряется запирающее напряжение

в чем измеряется запирающее напряжение. Смотреть фото в чем измеряется запирающее напряжение. Смотреть картинку в чем измеряется запирающее напряжение. Картинка про в чем измеряется запирающее напряжение. Фото в чем измеряется запирающее напряжение

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

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.

1. Фотоэффект невозможен, если энергии падающего фотона недостаточно для преодоления работы выхода, hν

Частота и длина волны красной границы фотоэффекта:

Источник

Задание №21 ЕГЭ по физике

Для решения задания № 21 требуется понимать, в чем заключается явление фотоэффекта, и знать, какие физические величины его описывают и какие соотношения между ними существуют. Все необходимые для решения задания сведения содержатся в разделе теории. Дополнительно при анализе решения может потребоваться знание понятий и формул из других тем и разделов физики, например, понятие спектра, энергии фотона, кинетической энергии.

При исследовании зависимости кинетической энергии фотоэлектронов от частоты падающего света фотоэлемент освещался через светофильтры. В первой серии опытов использовался красный светофильтр, а во второй – жёлтый. В каждом опыте измеряли напряжение запирания.

Как изменяются длина световой волны, напряжение запирания и кинетическая энергия фотоэлектронов? Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения:

Критерии оценивания выполнения заданияБаллы
2
1)увеличится
2)уменьшится
3)не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждого ответа. Цифры в ответе могут повторяться.

в чем измеряется запирающее напряжение. Смотреть фото в чем измеряется запирающее напряжение. Смотреть картинку в чем измеряется запирающее напряжение. Картинка про в чем измеряется запирающее напряжение. Фото в чем измеряется запирающее напряжение

Алгоритм решения

Решение

Длина световой волны определяется ее цветом. Красный свет имеет большую длину волны. Следовательно, во втором опыте длина световой волны уменьшится.

Закон сохранения энергии для фотоэффекта:

Формула зависимости кинетической энергии от напряжения запирания:

Работы выхода — величина постоянная для данного вещества. Следовательно, напряжение запирания зависит только от частоты световой волны. Частота — величина обратная длине волны. Так как длина волны уменьшилась, частота увеличилась. Следовательно, увеличилось и напряжение запирания.

Поскольку напряжение запирания прямо пропорционально кинетической энергии фотонов, то эта энергия также увеличивается.

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить

Источник

Запирающее напряжение

на электроны действует сила в направлении фотокатода, которая замедляет электроны и возвращает их обратно на катод. Поскольку начальные скорости электронов различны по величине и направлению, то с ростом напряжения ток постепенно уменьшается. При некотором напряжении, называемом напряжением запирания Uзап, ток обращается в нуль. В этом случае наиболее быстрые электроны остановились перед самым анодом, пройдя разность потенциалов Uзап, и возвратились обратно

24) Эффект Комптона (Комптоновская длинна волны)

Эффект Комптона — явление изменения длины волны электромагнитного излучения вследствие рассеивания его электронами. Обнаружен американским физиком Артуром Комптоном в 1923 году для рентгеновского излучения.

При рассеянии фотона на покоящемся электроне частоты фотона в чем измеряется запирающее напряжение. Смотреть фото в чем измеряется запирающее напряжение. Смотреть картинку в чем измеряется запирающее напряжение. Картинка про в чем измеряется запирающее напряжение. Фото в чем измеряется запирающее напряжениеи в чем измеряется запирающее напряжение. Смотреть фото в чем измеряется запирающее напряжение. Смотреть картинку в чем измеряется запирающее напряжение. Картинка про в чем измеряется запирающее напряжение. Фото в чем измеряется запирающее напряжение(до и после рассеяния соответственно) связаны соотношением:

в чем измеряется запирающее напряжение. Смотреть фото в чем измеряется запирающее напряжение. Смотреть картинку в чем измеряется запирающее напряжение. Картинка про в чем измеряется запирающее напряжение. Фото в чем измеряется запирающее напряжение

где в чем измеряется запирающее напряжение. Смотреть фото в чем измеряется запирающее напряжение. Смотреть картинку в чем измеряется запирающее напряжение. Картинка про в чем измеряется запирающее напряжение. Фото в чем измеряется запирающее напряжение— угол рассеяния (угол между направлениями распространения фотона до и после рассеяния).

Перейдя к длинам волн:

в чем измеряется запирающее напряжение. Смотреть фото в чем измеряется запирающее напряжение. Смотреть картинку в чем измеряется запирающее напряжение. Картинка про в чем измеряется запирающее напряжение. Фото в чем измеряется запирающее напряжение

где в чем измеряется запирающее напряжение. Смотреть фото в чем измеряется запирающее напряжение. Смотреть картинку в чем измеряется запирающее напряжение. Картинка про в чем измеряется запирающее напряжение. Фото в чем измеряется запирающее напряжение— комптоновская длина волны электрона.

Для электрона в чем измеряется запирающее напряжение. Смотреть фото в чем измеряется запирающее напряжение. Смотреть картинку в чем измеряется запирающее напряжение. Картинка про в чем измеряется запирающее напряжение. Фото в чем измеряется запирающее напряжением. Уменьшение энергии фотона после комптоновского рассеяния называется комптоновским сдвигом. В классической электродинамике рассеяние электромагнитной волны на заряде (томсоновское рассеяние) не сопровождается уменьшением её частоты.

Объяснить эффект Комптона в рамках классической электродинамики невозможно. С точки зрения классической физики электромагнитная волна является непрерывным объектом и в результате рассеяния на свободных электронах изменять свою длину волны не должна. Эффект Комптона является прямым доказательством квантования электромагнитной волны, другими словами подтверждает существование фотонов. Эффект Комптона является ещё одним доказательством справедливости корпускулярно-волнового дуализма микрочастиц.

25) Корпускулярно – волновой дуализм

Корпускулярно-волновой дуализм — принцип, согласно которому любой объект может проявлять как волновые, так и корпускулярные свойства. Был введён при разработке квантовой механики для интерпретации явлений, наблюдаемых в микромире, с точки зрения классических концепций.

В частности, свет — это и корпускулы (фотоны), и электромагнитные волны. Свет демонстрирует свойства волны в явлениях дифракции и интерференции при масштабах, сравнимых с длиной световой волны. Например, одиночные фотоны, проходящие через двойную щель, создают на экране интерференционную картину, определяемую уравнениями Максвелла. Корпускулярные свойства света проявляются при фотоэффекте и в эффекте Комптона. Фотон ведет себя и как частица, которая излучается или поглощается целиком объектами, размеры которых много меньше его длины волны (например, атомными ядрами), или вообще могут считаться точечными (например, электрон).

В настоящий момент концепция корпускулярно-волнового дуализма представляет лишь исторический интерес, так как служила только интерпретацией, способом описать поведение квантовых объектов, подбирая ему аналогии из классической физики.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *