Разделы презентаций


Световые кванты. Решение задач

Содержание

Цикл научного познания

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Световые кванты. Решение задач.

Световые кванты. Решение задач.

Слайд 2Цикл научного познания

Цикл научного познания

Слайд 3
Тепловое излучение абсолютно черного тела: ультрафиолетовая катастрофа – расхождение классической

теории теплового излучения с опытом
Распределение энергии в спектре теплового излучения

абсолютно черного тела
Тепловое излучение абсолютно черного тела: ультрафиолетовая катастрофа – расхождение классической теории теплового излучения с опытомРаспределение энергии

Слайд 4Герц Генрих (1857-1894)
В 1886—87 гг. Герц впервые наблюдал и дал

описание внешнего фотоэффекта.

Герц Генрих (1857-1894)В 1886—87 гг. Герц впервые наблюдал и дал описание внешнего фотоэффекта.

Слайд 5Александр Григорьевич Столетов (1839-1896)
Внешний фотоэффект был открыт в 1887 г.

Г. Герцем, а исследован детально в 1888-1890 гг. А. Г.

Столетовым.
Александр Григорьевич Столетов (1839-1896)Внешний фотоэффект был открыт в 1887 г. Г. Герцем, а исследован детально в 1888-1890

Слайд 6Макс Планк (1858-1947)
где h или  

— коэффициент пропорциональности,
названный впоследствии постоянной Планка.
В 1918 г. Планк

был удостоен Нобелевской премии за открытие квантов энергии.
Позднее гипотеза Планка была подтверждена
экспериментально.
Выдвижение этой гипотезы считается моментом
рождения квантовой механики.

Гипотеза Планка — гипотеза, выдвинутая 14 декабря 1900 года
Максом Планком и заключающаяся в том, что при тепловом излучении
энергия испускается и поглощается не непрерывно, а отдельными
квантами (порциями). Каждая такая порция-квант имеет энергию Е,
пропорциональной частоте ν излучения:


Макс Планк (1858-1947)где h или        — коэффициент пропорциональности,названный впоследствии постоянной Планка.	В

Слайд 7Альберт Эйнштейн (1879-1955)
Эйнштейн впервые ввел представление о частицах света –

фотонах.

Свет имеет прерывистую структуру
и поглощается отдельными
порциями –

квантами – фотонами.

В 1905 году удостоен Нобелевской
премии по теории фотоэффекта.
Альберт Эйнштейн (1879-1955)Эйнштейн впервые ввел представление о частицах света – фотонах. Свет имеет прерывистую структуру и поглощается

Слайд 8Законы А.Г. Столетова

1. Число фотоэлектронов, вырываемых за 1 с с

поверхности катода, пропорционально интенсивности света, падающего на это вещество.
2.

Кинетическая энергия фотоэлектронов не зависит от интенсивности падающего света, а зависит линейно от его частоты.
3. Красная граница фотоэффекта зависит только от рода вещества катода.
4. Фотоэффект практически безынерционен, так как с момента облучения металла светом до вылета электронов проходит время ≈ 10–9 с.

Законы А.Г. Столетова1. Число фотоэлектронов, вырываемых за 1 с с поверхности катода, пропорционально интенсивности света, падающего на

Слайд 9Теория фотоэффекта
Соотношение между задерживающим напряжением и максимальной кинетической энергией фотоэлектронов:

где

m – масса электрона, e – модуль заряда электрона.

Уравнение Эйнштейна

для фотоэффекта:


где А – работа выхода электронов из металла.
Уравнение получено в предположении, что каждый электрон поглощает один фотон

Теория фотоэффектаСоотношение между задерживающим напряжением и максимальной кинетической энергией фотоэлектронов:где m – масса электрона, e – модуль

Слайд 10График зависимости кинетической энергии фотоэлектронов от частоты

График зависимости кинетической энергии фотоэлектронов от частоты

Слайд 11Работа выхода
Работа выхода – это минимальная работа,
которую нужно совершить

для удаления
электрона из металла.
1эВ = 1,6*10-19 Дж

Работа выходаРабота выхода – это минимальная работа, которую нужно совершить для удаления электрона из металла.1эВ = 1,6*10-19

Слайд 12График зависимости Ек=f(υ)

График зависимости Ек=f(υ)

Слайд 13Применение фотоэффекта
Вакуумные фотоэлементы.
Полупроводниковые фотоэлементы.

Применение фотоэффектаВакуумные фотоэлементы. Полупроводниковые фотоэлементы.

Слайд 14Применение фотоэффекта

Применение фотоэффекта

Слайд 15Артур Холли Комптон (1892-1962)
В 1927 г. обнаружил и дал теоретическое

обоснование эффекту изменения длины волны рентгеновского излучения вследствие рассеяния его

электронами вещества, чем доказал существование фотона. За это открытие Комптон был награждён Нобелевской премией.
Артур Холли Комптон (1892-1962)В 1927 г. обнаружил и дал теоретическое обоснование эффекту изменения длины волны рентгеновского излучения

Слайд 16Эффект Комптона

Эффект Комптона

Слайд 17Петр Николаевич Лебедев (1866-1912)
Впервые измерил давление света на твердые тела

и газы.
p = 4*10-6 Па

Петр Николаевич Лебедев  (1866-1912)Впервые измерил давление света на твердые тела и газы.p = 4*10-6 Па

Слайд 18Луи де Бройль (1892-1987)
Согласно гипотезе де Бройля (1923 г.) каждая

материальная частица обладает волновыми свойствами.



В 1929 г. «за открытие

волновой природы электронов» Луи де Бройль был удостоен Нобелевской премии по физике.

Луи де Бройль (1892-1987)Согласно гипотезе де Бройля (1923 г.) каждая материальная частица обладает волновыми свойствами. В 1929

Слайд 19Джозеф Джон Томсон (1856-1940)
Обнаружил волновые свойства электронов в опытах по

дифракции электронов при прохождении сквозь золотую фольгу (1927 г.).

Джозеф Джон Томсон (1856-1940)Обнаружил волновые свойства электронов в опытах по дифракции электронов при прохождении сквозь золотую фольгу

Слайд 20Цикл научного познания

Цикл научного познания

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