Разделы презентаций


Явление фотоэффекта

Содержание

Генрих Рудольф Герц1857–1894 гг.Фотоэлектрический эффект был открыт в 1887 году немецким физиком Г. Герцем

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Явление фотоэффекта

Явление фотоэффекта

Слайд 2Генрих Рудольф Герц
1857–1894 гг.
Фотоэлектрический эффект был открыт в 1887 году немецким

физиком Г. Герцем

Генрих Рудольф Герц1857–1894 гг.Фотоэлектрический эффект был открыт в 1887 году немецким физиком Г. Герцем

Слайд 3А. Г. Столетов
1839–1896 гг.
Показал возможность применения фотоэффекта на практике.
В диссертации «Исследования

о функции намагничения мягкого железа» описал метод исследования ферромагнетиков и

установил вид кривой намагничения.
А. Г. Столетов1839–1896 гг.Показал возможность применения фотоэффекта на практике. В диссертации «Исследования о функции намагничения мягкого железа» описал метод

Слайд 4Фотоэффект — это вырывание электронов из вещества под действием света.

Фотоэффект — это вырывание электронов из вещества под действием света.

Слайд 5Явление фотоэффекта нельзя объяснить на основе волновой теории света, т.к.

не доказано почему световые волны малой частоты не могут вырывать

электроны, даже если амплитуда волны велика и, следовательно, велика сила, действующая на электроны.
Явление фотоэффекта нельзя объяснить на основе волновой теории света, т.к. не доказано почему световые волны малой частоты

Слайд 7 
 
 
 
 
 
O
 
U
Число электронов, вырываемых светом с поверхности металла за 1 с,

прямо пропорционально поглощаемой за это время энергии световой волны.
Ток насыщения

      O UЧисло электронов, вырываемых светом с поверхности металла за 1 с, прямо пропорционально поглощаемой за это время энергии

Слайд 8Под действием излучения с поверхности цинка вылетают отрицательные частицы –

электроны.

2. Явление фотоэффекта происходит под воздействием излучения только высокой частоты.

3.

При увеличении частоты излучения скорость фотоэлектронов возрастает.

4. Число вырванных с поверхности вещества электронов прямо пропорционально зависит от интенсивности излучателя

Анализируя результаты проведенных опытов, А.Г.Столетов пришел к следующим выводам:

Под действием излучения с поверхности цинка вылетают отрицательные частицы – электроны.2. Явление фотоэффекта происходит под воздействием излучения

Слайд 9Электрическое поле тормозит вырванные электроны до полной остановки, а затем

возвращает их на электрод. Это напряжение называют задерживающим.
 
 
 
0
 
U

Электрическое поле тормозит вырванные электроны до полной остановки, а затем возвращает их на электрод. Это напряжение называют

Слайд 10Максимальное значение кинетической энергии электронов
 

Максимальное значение кинетической энергии электронов  

Слайд 11При изменении интенсивности света или плотности потока излучения задерживающее напряжение

не меняется. Значит, не меняется кинетическая энергия электронов.

При изменении интенсивности света или плотности потока излучения задерживающее напряжение не меняется. Значит, не меняется кинетическая энергия электронов.

Слайд 12Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно растёт с частотой света и

не зависит от его интенсивности.

Если частота света меньше определённой для

данного вещества минимальной частоты Vmin, то фотоэффекта не происходит.
Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно растёт с частотой света и не зависит от его интенсивности.Если частота света

Слайд 13Закон сохранения энергии 
для фотоэлектрического эффекта
 

Закон сохранения энергии для фотоэлектрического эффекта 

Слайд 14Альберт Эйнштейн
1879–1955 гг.
Доказал, что фотоэффект прекращается тогда, когда энергия кванта меньше или равна 
работе выхода электрона

из вещества. 

Альберт Эйнштейн1879–1955 гг.Доказал, что фотоэффект прекращается тогда, когда энергия кванта меньше или равна работе выхода электрона из вещества. 

Слайд 15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-------------

Слайд 16Альберт Эйнштейн
1879–1955 гг.
В 1905 г. дал объяснение фотоэффекта.
Доказал, что свет

имеет прерывистую структуру и поглощается отдельными порциями. 

Альберт Эйнштейн1879–1955 гг.В 1905 г. дал объяснение фотоэффекта. Доказал, что свет имеет прерывистую структуру и поглощается отдельными порциями. 

Слайд 17Энергия излучения
 

Энергия излучения 

Слайд 18Энергия излучения
 
 

Энергия излучения  

Слайд 19 Работа выхода — это минимальная энергия, которую надо сообщить электрону, чтобы

он покинул металл.

 Работа выхода — это минимальная энергия, которую надо сообщить электрону, чтобы он покинул металл.

Слайд 21Красная граница фотоэффекта
 
 

Красная граница фотоэффекта  

Слайд 22Для каждого вещества существует максимальная длина волны, при которой фотоэффект

ещё наблюдается. При больших длинах волн фотоэффекта нет.

Для каждого вещества существует максимальная длина волны, при которой фотоэффект ещё наблюдается. При больших длинах волн фотоэффекта

Слайд 23Красная граница фотоэффекта
 
 

Красная граница фотоэффекта   

Слайд 24 
Постоянная Планка

 Постоянная Планка

Слайд 25Формула Эйнштейна для фотоэффекта
 

Формула Эйнштейна для фотоэффекта  

Слайд 26Упражнение 33 №2
Длина волны, соответствующая красной границе фотоэффекта, для натрия

составляет 530 нм. Определите работу выхода электронов для натрия. Ответ

представьте в эВ.

Примеры решения задач

Упражнение 33 №2Длина волны, соответствующая красной границе фотоэффекта, для натрия составляет 530 нм. Определите работу выхода электронов

Слайд 27Упражнение 33 №2
Длина волны, соответствующая красной границе фотоэффекта, для натрия

составляет 530 нм. Определите работу выхода электронов для натрия. Ответ

представьте в эВ.

Примеры решения задач

Упражнение 33 №2Длина волны, соответствующая красной границе фотоэффекта, для натрия составляет 530 нм. Определите работу выхода электронов

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