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.
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>
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_
m_
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
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.
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, В | 0,4 | 0,6 |
Длина волны света λ, нм | 546 | 491 |
Энергия падающих фотонов затрачивается на преодоление работы выхода и сообщение электронам кинетической энергии:
здесь — запирающее напряжение.
Рассмотрим два уравнения, соответствующие первому и второму опыту, и вычтем первое из второго:
Откуда Заметим, что частота и длина волны фотонов связаны уравнением: Получаем:
Критерии оценивания выполнения задания | Баллы | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | |||||
1) | увеличится |
2) | уменьшится |
3) | не изменится |
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждого ответа. Цифры в ответе могут повторяться.
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
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 и (до и после рассеяния соответственно) связаны соотношением:
где — угол рассеяния (угол между направлениями распространения фотона до и после рассеяния).
Перейдя к длинам волн:
где — комптоновская длина волны электрона.
Для электрона м. 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
- что нужно для биогеля ногтей
- в чем смысл сказки лиса и тетерев