Разделы презентаций


Электронное пособие по физике

Содержание

Государственное образовательное учреждение НПО Профессиональный лицей №15Выполнила: преподаватель физики Варламова Марина Викторовна

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Электронное пособие по физике
900igr.net

Электронное пособие по физике900igr.net

Слайд 2Государственное образовательное учреждение НПО Профессиональный лицей №15
Выполнила:
преподаватель физики Варламова

Марина Викторовна

Государственное образовательное учреждение НПО Профессиональный лицей №15Выполнила:  преподаватель физики Варламова Марина Викторовна

Слайд 3ПРЕЗЕНТАЦИЯ по теме: «Фотоэффект»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ по теме: «Фотоэффект»

Слайд 4
Открыт в 1887 году немецким физиком Генрихом Герцем
Экспериментально исследован

в 1888-1890 годах русским физиком А.Г.Столетовым
Полностью исследован в 1889-1890

годах немецким ученым Филиппом Ленардом
Теоретически объяснен в 1905 году Альбертом Эйнштейном

История открытия
и исследования фотоэффекта

Открыт в 1887 году немецким физиком Генрихом ГерцемЭкспериментально исследован в 1888-1890 годах русским физиком А.Г.Столетовым Полностью

Слайд 5
Внешний фотоэффект- явление испускания электронов с поверхности металла под

действием света
Наблюдение фотоэффекта

Внешний фотоэффект- явление испускания электронов с поверхности металла под действием светаНаблюдение фотоэффекта

Слайд 6
Экспериментальное исследование
фотоэффекта
Схема экспериментальной установки
Столетов А.Г.

Экспериментальное исследование фотоэффектаСхема экспериментальной установки Столетов А.Г.

Слайд 7
Сила тока насыщения пропорциональна интенсивности падающего на катод излучения.
Максимальная

кинетическая энергия вырванных излучением фотоэлектронов прямо пропорциональна частоте излучения и

не зависит от его интенсивности.
Каждому веществу соответствует минимальная частота излучения (называемая красной границей), при которой фотоэффект все еще наблюдается.

Закономерности фотоэффекта

Сила тока насыщения пропорциональна интенсивности падающего на катод излучения.	Максимальная кинетическая энергия вырванных излучением фотоэлектронов прямо пропорциональна

Слайд 8
Безынерционность фотоэффекта.
Существование красной границы фотоэффекта.
Независимость энергии фотоэлектронов от

интенсивности светового потока.
Пропорциональность максимальной кинетической энергии частоте света.

Трудности волновой теории

в объяснении фотоэффекта
Безынерционность фотоэффекта. Существование красной границы фотоэффекта.Независимость энергии фотоэлектронов от интенсивности светового потока.Пропорциональность максимальной кинетической энергии частоте

Слайд 9 Излучение и поглощение электромагнитных волн происходит дискретно, т.е. отдельными квантами.
Идея

Макса Планка (1900 г.)

Излучение и поглощение электромагнитных волн происходит дискретно, т.е. отдельными квантами.Идея Макса Планка (1900 г.)

Слайд 10
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта









А. Эйнштейн
Объяснение фотоэффекта

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта			   А. ЭйнштейнОбъяснение фотоэффекта

Слайд 11
Работа выхода - это энергия, которую нужно затратить для

удаления электрона из твердого тела в вакуум.
Работа выхода

Работа выхода - это энергия, которую нужно затратить для удаления электрона из твердого тела в вакуум.Работа

Слайд 12Фотоэлементами называют фотодиоды, фоторезисторы, фототранзисторы и другие светочувствительные приборы, используемые

в качестве датчиков устройств, реагирующих на изменение интенсивности освещения.
Вакуумные

фотоэлементы (с внешним фотоэффектом) - практически безынерционны.
Полупроводниковые фотоэлементы (с внутренним фотоэффектом) - инерционны, но обладают механической прочностью и высокой чувствительностью к различным областям спектра.
Свойства фотоэлементов определяют области их применения.

Фотоэлементы

Фотоэлементы

Фотоэлементами называют фотодиоды, фоторезисторы, фототранзисторы и другие светочувствительные приборы, используемые в качестве датчиков устройств, реагирующих на изменение

Слайд 13
Солнечные батареи
В комбинации с реле – «видящие автоматы» (турникеты

метро, маяки, уличное освещение и т.д.)
Устройства, считывающие информацию с компакт-дисков
Измерители

световых потоков
Приемники изображений в телевидении и приборах ночного видения
Звуковое кино

Применение фотоэлементов

Солнечные батареиВ комбинации с реле – «видящие автоматы» (турникеты метро, маяки, уличное освещение и т.д.)Устройства, считывающие

Слайд 14Примеры применения фотоэлементов
Автоматические двери
Вид в приборе

ночного видения
Инфракрасный датчик

для дверей

Прибор ночного видения

Примеры применения фотоэлементов   Автоматические двери Вид в приборе ночного виденияИнфракрасный датчик

Слайд 15
Применение вакуумных фотоэлементов
в звуковом кино

Применение вакуумных фотоэлементов в звуковом кино

Слайд 16
Солнечная батарея спутника



Космический корабль «Галилей»

Применение солнечных батарей на фотоэлементах
Применение

солнечных батарей на фотоэлементах

Солнечная батарея спутникаКосмический корабль «Галилей»Применение солнечных батарей на фотоэлементахПрименение солнечных батарей на фотоэлементах

Слайд 17Кто открыл фотоэффект
Кто исследовал это явление
Кто теоретически объяснил фотоэффект
Что называют

фотоэффектом
Закономерности фотоэффекта
В чем заключается идея Макса Планка
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта
Что

называют работой выхода
Что называют фотоэлементами
Какие бывают фотоэлементы
Применение фотоэлементов




Вопросы для закрепления

Кто открыл фотоэффектКто исследовал это явлениеКто теоретически объяснил фотоэффектЧто называют фотоэффектомЗакономерности фотоэффектаВ чем заключается идея Макса ПланкаУравнение

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