Разделы презентаций


Квантовая физика

В поисках выхода из противоречия между теорией и опытом Планк предположил, что атомы испускают электромагнитную энергию отдельными порциями – КВАНТАМИ. — великий немецкий физик-теоретик, основатель квантовой теории — современной

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1квантовая физика
Лекция на тему:
Муртаза Гүлжаухар Маликқызы
Саматов Нурбекжан Саматулы

квантовая физика Лекция на тему:Муртаза Гүлжаухар МаликқызыСаматов Нурбекжан Саматулы

Слайд 2В поисках выхода из противоречия между теорией и опытом Планк

предположил, что атомы испускают электромагнитную энергию отдельными порциями – КВАНТАМИ.

— великий немецкий физик-теоретик, основатель квантовой теории — современной теории движения, взаимодействия и взаимных превращений микроскопических частиц. В 1900 г. в работе, посвященной равновесному тепловому излучению, Планк впервые ввел предположение о том, что энергия осциллятора (системы, совершающей гармонические колебания) принимает дискретные значения, пропорциональные частоте колебаний. Излучается электромагнитная энергия осциллятором отдельными порциями. Большой вклад внес Планк в развитие термодинамики.

Планк Макс (1858—1947)

В поисках выхода из противоречия между теорией и опытом Планк предположил, что атомы испускают электромагнитную энергию отдельными

Слайд 3Энергия каждой порции прямо пропорциональна частоте излучения:

Энергия каждой порции прямо пропорциональна частоте излучения:

Слайд 4Постоянная Планка

Постоянная Планка

Слайд 5фотоэффект
Фотоэффект- это вырывание электронов из вещества под действием

света (доказали в 1899 Дж. Дж. Томпсон и Ф. Ленард)

.
фотоэффект  Фотоэффект- это вырывание электронов из вещества под действием света (доказали в 1899 Дж. Дж. Томпсон

Слайд 6В развитии представлений о природе света важный шаг был сделан

при изучении одного замечательного явления, открытого Г.Герцем и тщательно исследованного

выдающимся русским физиком Александром Григорьевичем Столетовым. Явление это получило название ФОТОЭФФЕКТА.

— немецкий физик, впервые экспериментально доказавший в 1886г. существование электромагнитных волн. Исследуя электромагнитные волны, Герц установил тождественность основных свойств электромагнитных и световых волн. Работы Герца послужили экспериментальным доказательством справедливости теории электромагнитного поля и, в частности, электромагнитной теории света. Уравнения Максвелла в современной форме были записаны Герцем. В 1886г. Герц впервые наблюдал фотоэффект.

Герц Генрих (1857—1894)

В развитии представлений о природе света важный шаг был сделан при изучении одного замечательного явления, открытого Г.Герцем

Слайд 7 — русский физик. Исследование фотоэффекта принесло Столетову

мировую известность. Столетов показал также возможность применения фотоэффекта на практике.

В докторской диссертации «Исследования о функции намагничения мягкого железа» он разработал метод исследования ферромагнетиков и установил вид кривой намагничения. Эта работа широко использовалась на практике при конструировании электрических машин. Столетов явился инициатором создания физического института при Московском университете.

Столетов Александр Григорьевич
(1839— 1896)

— русский физик. Исследование фотоэффекта принесло Столетову мировую известность. Столетов показал также возможность применения

Слайд 8Опыт Столетова.

Опыт Столетова.

Слайд 9Законы фотоэффекта (выводы из опыта, которые сформулировал Столетов).
Формулировка 1-го закона

фотоэффекта: количество электронов, вырываемых светом с поверхности металла за 1сек,

прямо пропорционально интенсивности света.
Согласно 2-ому закону фотоэффекта, максимальная кинетическая энергия вырываемых светом электронов линейно возрастёт с частотой света и не зависит от его интенсивности.
3-ий закон фотоэффекта: для каждого вещества существует красная граница фотоэффекта, т. е. минимальная частота света 0(или максимальная длина волны 0), при которой ещё возможен фотоэффект, и если < 0 , то фотоэффект уже не происходит.





Законы фотоэффекта (выводы из опыта, которые сформулировал Столетов).Формулировка 1-го закона фотоэффекта: количество электронов, вырываемых светом с поверхности

Слайд 10В начале ХХ в. Макс Планк ввел понятие кванта: элементарной

частицы энергии. Эйнштейн применил это открытие к волновому излучению, которое

распространяется небольшими частицами энергии(1905г). Он назвал эти частицы квантами света, или фотонами. Именно это открытие, а не теория относительности принесла ему Нобелевскую премию (1921г.).

- немецкий физик-теоретик, один из основателей современной физики, создатель теории относительности, автор основополагающих трудов по квантовой теории и статистической физике.

ЭЙНШТЕЙН Альберт (1879- 1955)

В начале ХХ в. Макс Планк ввел понятие кванта: элементарной частицы энергии. Эйнштейн применил это открытие к

Слайд 12Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.
Авых - работа выхода электрона из вещества

(таблица).

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.Авых - работа выхода электрона из вещества (таблица).

Слайд 13максимальная кинетическая энергия, которую может иметь электрон при вылете из

металла. Она может быть определена:
U3 -задерживающее напряжение.


максимальная кинетическая энергия, которую может иметь электрон при вылете из металла.  Она может быть определена:

Слайд 14 ПРИМЕНЕНИЕ ФОТОЭФФЕКТА.
Вакуумные фотоэлементы.

Современный вакуумный фотоэлемент представляет собой стеклянную колбу, часть внутренней

поверхности которой покрыта тонким слоем металла с малой работой выхода (рис.). Это катод 1. Через прозрачное окошко свет прони­кает внутрь колбы.
В ее центре расположена проволочная петля или диск — анод 2, который служит для улавливания фотоэлектронов. Анод присоединяют к положительному полюсу батареи. Фотоэлементы реагируют на видимое излучение и даже на инфракрасные лучи.
При попадании света на катод фотоэлемента в цепи возникает электрический ток, который включает или выключает то или иное реле.
ПРИМЕНЕНИЕ ФОТОЭФФЕКТА.    Вакуумные фотоэлементы.    Современный вакуумный фотоэлемент представляет собой стеклянную

Слайд 15ПРИМЕНЕНИЕ ФОТОЭФФЕКТА.
Полупроводниковые фотоэлементы. (внутренний фотоэффект). Это

явление используется в фоторезисторах — приборах, сопротивление которых зависит от

освещенности. Кроме того, сконструированы полупроводниковые фотоэлементы, создающие ЭДС и непосредственно преобразующие энергию излучения в энергию электрического тока.

ЭДС, называемая в данном случае фотоЭДС, возникает в области р—n -перехода двух полупроводников при облучении этой области светом.

С помощью фотоэлементов осуществляется воспроизведение звука , записанного на киноплёнке.

ПРИМЕНЕНИЕ ФОТОЭФФЕКТА.    Полупроводниковые фотоэлементы. (внутренний фотоэффект). Это явление используется в фоторезисторах — приборах, сопротивление

Слайд 16Применение полупроводниковых фотоэлементов.
Особенно широкое применение полупроводниковых фотоэлементов

получили при изготовлении солнечных батарей, устанавливаемых на космических кораблях. К

сожалению, пока такие батареи довольно дороги.
Применение полупроводниковых фотоэлементов.   Особенно широкое применение полупроводниковых фотоэлементов получили при изготовлении солнечных батарей, устанавливаемых на

Слайд 17СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика