Разделы презентаций


Квантовая физика Фотоэффект 11 класс Раздел Квантовая физика Глава 11 Световые

Содержание

1. Зарождение квантовой физикиКвантовая физика Макса Планка Противоречие электродинамики Максвелла и классической механики Противоречие электродинамики Максвелла и опытным фактам излучения веществом коротких ЭМВ (начиная с инфракрасного): Создание Эйнштейном СТО и ОТО

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Квантовая физика
Фотоэффект

Квантовая физикаФотоэффект

Слайд 21. Зарождение квантовой физики
Квантовая физика Макса Планка
Противоречие электродинамики Максвелла

и классической механики
Противоречие электродинамики Максвелла и опытным фактам излучения

веществом коротких ЭМВ (начиная с инфракрасного):

Создание Эйнштейном СТО и ОТО

Из опытов по излучению

Из теории Максвелла

Теория Максвелла: главное условие излучения ЭМВ – ускоренное движение заряда. Нагретое тело должно непрерывно излучать (ионы кристаллической решетки колеблются) и охладиться до абсолютного нуля, чего не происходит на практике

1. Зарождение квантовой физикиКвантовая физика Макса Планка Противоречие электродинамики Максвелла и классической механики Противоречие электродинамики Максвелла и

Слайд 3Гипотеза Планка: атомы испускают электромагнитную энергию не непрерывно, а отдельными

порциями
Планк Макс (1858—1947) —
великий немецкий физик-теоретик, основатель квантовой

теории – современной теории движения, взаимодействия и взаимных превращений микроскопических частиц. В 1900 г. в работе по исследованию теплового излучения предположил, что энергия осциллятора (системы, совершающей гармонические колебания) принимает дискретные значения, пропорциональные частоте колебаний, энергия излучается отдельными порциями. Большой вклад внес в развитие термодинамики.

Квант – отдельная порция электромагнитного излучения

энергия кванта

постоянная Планка

Гипотеза Планка: атомы испускают электромагнитную энергию не непрерывно, а отдельными порциями Планк Макс (1858—1947) — великий немецкий

Слайд 42. Наблюдение фотоэффекта
Фотоэффект - явление вырывания электронов из вещества под

действием света
Опыт нельзя объяснить на основе волновой теории света:

почему волны малой частоты не могут вырвать электроны даже при большой интенсивности освещения?

Вывод: с поверхности цинка электроны вырывает ультрафиолетовый свет, так как его частота больше, а значит и больше энергия каждого кванта

Впервые квантовые свойства материи были обнаружены при исследовании излучения и поглощения света

2. Наблюдение фотоэффектаФотоэффект - явление вырывания электронов из вещества под действием света Опыт нельзя объяснить на основе

Слайд 5 Фотоэлектрический эффект был открыт в 1887

году немецким физиком Г. Герцем и в 1888–1890 годах экспериментально

исследован А. Г. Столетовым.
Наиболее полное исследование явления фотоэффекта было выполнено Ф. Ленардом в 1900 г. К этому времени уже был открыт электрон (1897 г., Дж. Томсон).
Фотоэлектрический эффект был открыт в 1887 году немецким физиком Г. Герцем и в

Слайд 63. Опыты Столетова
1. От чего зависит число вырванных светом

электронов (фотоэлектронов)?
2. Чем определяется скорость (кинетическая энергия) этих фотоэлектронов?

3. Опыты Столетова 1. От чего зависит число вырванных светом электронов (фотоэлектронов)?2. Чем определяется скорость (кинетическая энергия)

Слайд 73. Опыты Столетова
Принцип работы установки
1. Без освещения светом катода тока

в цепи нет, т.к. нет носителей заряда.
2. При освещении светом

катода возникает фототок даже при отсутствии разности потенциалов.
3. При некотором напряжении возникает фототок насыщения.

4. При увеличении интенсивности излучения фототок насыщения увеличивается.

Первый закон фотоэффекта: фототок насыщения прямо пропорционален падающему световому потоку

3. Опыты СтолетоваПринцип работы установки1. Без освещения светом катода тока в цепи нет, т.к. нет носителей заряда.2.

Слайд 83. Опыты Столетова
Демонстрация первого закона фотоэффекта с помощью интерактивной модели
Первый

закон фотоэффекта: фототок насыщения прямо пропорционален падающему световому потоку

3. Опыты СтолетоваДемонстрация первого закона фотоэффекта с помощью интерактивной моделиПервый закон фотоэффекта: фототок насыщения прямо пропорционален падающему

Слайд 93. Опыты Столетова
Изменим полярность батареи
1. При увеличении обратного напряжения сила

тока уменьшается.
2. При некотором напряжении (задерживающем) сила тока становится равной

нулю.
3. Вывод: электрическое поле тормозит вырванные светом электроны и возвращает их на электрод.

4. По теореме об изменении кинетической энергии

взаимосвязь кинетической энергии фотоэлектронов с задерживающим напряжением

5. При изменении интенсивности света задерживающее напряжение не изменяется.

6. Кинетическая энергия фотоэлектронов зависит только от частоты света.

3. Опыты СтолетоваИзменим полярность батареи1. При увеличении обратного напряжения сила тока уменьшается.2. При некотором напряжении (задерживающем) сила

Слайд 103. Опыты Столетова
Демонстрация второго закона фотоэффекта с помощью интерактивной модели
Второй

закон фотоэффекта: максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов прямо пропорциональна частоте света

и не зависит от его интенсивности
3. Опыты СтолетоваДемонстрация второго закона фотоэффекта с помощью интерактивной моделиВторой закон фотоэффекта: максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов прямо

Слайд 113. Опыты Столетова
Демонстрация третьего закона фотоэффекта с помощью интерактивной модели
Третий

закон фотоэффекта: для каждого вещества существует минимальная частота света (максимальная

длина волны), ниже которой фотоэффект невозможен

Фотоэффект не происходит при определенной минимальной частоте для данного вещества.

Красная граница фотоэффекта – предельная частота νmin, ниже которой фотоэффект не наблюдается.

3. Опыты СтолетоваДемонстрация третьего закона фотоэффекта с помощью интерактивной моделиТретий закон фотоэффекта: для каждого вещества существует минимальная

Слайд 124. Теория фотоэффекта
В 1905 году Эйнштейн объяснил фотоэффект на основе

квантовой гипотезы Планка:
излученная порция световой энергии

поглощается целиком.

Работа выхода – минимальная энергия, которую надо сообщить электрону, чтобы он покинул металл

Формула Эйнштейна для фотоэффекта

Физический смысл уравнения Эйнштейна для фотоэффекта:
энергия кванта света расходуется на работу по вырыванию электрона из металла и на сообщение ему кинетической энергии

4. Теория фотоэффектаВ 1905 году Эйнштейн объяснил фотоэффект на основе квантовой гипотезы Планка:излученная порция световой энергии

Слайд 134. Теория фотоэффекта

4. Теория фотоэффекта

Слайд 144. Теория фотоэффекта
Работа выходов электронов
Единица измерения работы:

4. Теория фотоэффектаРабота выходов электроновЕдиница измерения работы:

Слайд 155. Решение задач
Задача 1.
Работа выхода для цинка 3,74 эВ.
Переведите

в джоули.
Задача 2.
Определите красную границу фотоэффекта для цинка

через частоту и длину волны падающего света.

Задача 3.
Используя данные таблицы «Работа выхода электронов» и опытов с цинковой пластиной, проанализируйте наблюдение фотоэффекта для разных металлов при освещении их светом разного цвета.

5. Решение задачЗадача 1. Работа выхода для цинка 3,74 эВ.Переведите в джоули. Задача 2. Определите красную границу

Слайд 16Домашнее задание
§87, 88;

Домашнее задание§87, 88;

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