Разделы презентаций


Квантовая природа света

Содержание

Конденсатор А.Г.Столетова.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1










Тема 2. Квантовая природа света











2.1. Внешний фотоэлектрический эффект
Это явление

было открыто Г.Герцем в 1887 г.
и подробно изучено в

работах А.Г.Столетова.

1839— 1896

1857— 1894

Тема 2. Квантовая природа света 2.1. Внешний фотоэлектрический эффектЭто явление было открыто Г.Герцем в 1887 г. и

Слайд 2










Конденсатор
А.Г.Столетова.

Конденсатор А.Г.Столетова.

Слайд 3










Схема опыта Столетова.

Схема опыта Столетова.

Слайд 4










Вольтамперная характеристика

Вольтамперная характеристика

Слайд 5Максимальная скорость фотоэлектронов не зависит от интенсивности света, а зависит

только от его частоты.

Ток насыщения прямо пропорционален падающему световому потоку

Iнас ~ Ф.

Фотоэффект начинается только с некоторой частоты ω0, при ω < ω0 (λ > λ0) фотоэффект отсутствует.





Максимальная скорость фотоэлектронов не зависит от интенсивности света, а зависит только от его частоты.Ток насыщения прямо пропорционален

Слайд 6













Предположение Эйнштейна:
Электромагнитные волны поглощаются такими же квантами, как

и излучаются.

Энергия кванта передается электрону, часть ее затрачивается

на отрыв электрона с поверхности вещества, а оставшаяся часть – это кинетическая энергия фотоэлектрона.

Работой выхода А называется энергия, которую необходимо затратить, чтобы оторвать электрон с поверхности вещества.


Предположение Эйнштейна:  Электромагнитные волны поглощаются такими же квантами, как и излучаются.  Энергия кванта передается электрону,

Слайд 7Уравнение фотоэффекта (уравнение Эйнштейна)
Если hν < A, то фотоэффект отсутствует.

Уравнение фотоэффекта (уравнение Эйнштейна)Если hν < A, то фотоэффект отсутствует.

Слайд 8Задача 2.1
Красная граница фотоэффекта для цинка составляет 310

нм. Определить максимальную кинетическую энер- гию (в электрон-вольтах) фотоэлектронов и

задержива-ющую разность потенциалов, если на цинк падает ультрафиолетовое излучение с длиной волны 200 нм.




Задача 2.1  Красная граница фотоэффекта для цинка составляет 310 нм. Определить максимальную кинетическую энер- гию (в

Слайд 102.2. Фотоны
Электромагнитное излучение не только испускает-ся, поглощается, но

и распространяется в виде отдельных квантов (фотонов).



Опыт Боте:

2.2. Фотоны  Электромагнитное излучение не только испускает-ся, поглощается, но и распространяется в виде отдельных квантов (фотонов).

Слайд 11Энергия фотона определяется его частотой ν(ω):
Масса фотона:



(2.3)
В вакууме v =

Энергия фотона определяется его частотой ν(ω):Масса фотона:(2.3)В вакууме v = c

Слайд 12Импульс фотона:





Три корпускулярные характеристики фотона (энергия, масса, импульс) связаны с

его волновой характеристикой (частотой).
Импульс фотона:         Три корпускулярные характеристики фотона (энергия, масса, импульс)

Слайд 132.3. Эффект Комптона
1892 - 1962
1923 г.

2.3. Эффект Комптона 1892 - 1962 1923 г.

Слайд 14

Эффект Комптона можно объясняется тем, что про-цесс рассеяния

представляет собой упругое столкнове-ние рентгеновского фотона с почти свободными электронами.




Фотон

до столкновения:
Электрон до столкновения:
Фотон после столкновения:
Электрон после столкновения:
Эффект Комптона можно объясняется тем, что про-цесс рассеяния представляет собой упругое столкнове-ние рентгеновского фотона с

Слайд 15Из законов сохранения энергии и импульса:



Разделим (2.6) на с (ω/с

= k)
Возведем (2.8) в квадрат

Из законов сохранения энергии и импульса:Разделим (2.6) на с (ω/с = k)Возведем (2.8) в квадрат

Слайд 172.4. Давление света.
Опыт П. Лебедева (1900 г.)

2.4. Давление света. Опыт П. Лебедева (1900 г.)

Слайд 18





Зеркальный лепесток:
Зачерненный лепесток:
dt

N

(2.14)

Зеркальный лепесток:Зачерненный лепесток:dt    N(2.14)

Слайд 19 Коэффициент отражения ρ – часть фотонов, отразившихся от

площадки.
До соударения:
После соударения:







Коэффициент отражения ρ – часть фотонов, отразившихся от площадки.До соударения:После соударения:

Слайд 202.5. Корпускулярно-волновой дуализм.
Волновые свойства Корпускулярные свойства
-

интерференция -

излучение ЭМ волн
- дифракция - фотоэффект
- поляризация - эффект Комптона

Чем меньше длина волны, тем сильнее проявляются корпускулярные свойства и тем слабее – волновые.

(2.15)

2.5. Корпускулярно-волновой дуализм.Волновые свойства    Корпускулярные свойства - интерференция

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