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文档简介
.光的粒子性,第一时间:光电效应,教育目标:1.通过实验理解和掌握光电效应的实验规则2 .了解爱因斯坦的光电效应方程式和意义。 17世纪明确地证明了两种对立说,牛顿、惠更斯、粒子说、波动说,19世纪初波动说的正确性,因为波动说没有数学基础和牛顿的威望,粒子说占优势,19世纪末的光电效应现象给爱因斯坦带来了粒子性,锌板在放射线的照射下失去了电子一、光电效应现象、一、光电效应现象、光线(包括不可见光)照射到金属表面时,有电子向金属中逃逸的现象,被称为光电效应。 逃跑的电子被称为光电子。 由光电子的方向性移动形成的电流称为光电流,二.光电效应的实验规则,电流计:测光电流的大小电压表:测定二级间的电压大小的滑动电阻器:改变二级间的电压大小,二.光电效应的实验规则,根据实验,入射光的频率减少到某数值c时实验结论1 :存在截止频率,入射光的频率低于截止频率时,不产生光电效应。 根据光电效应的实验规则、实验,光电流的产生时间在10-9s以下。 即光电效应的发生几乎是瞬时的实验结论2 :光电效应具有瞬时性,2 .光电效应的实验规则是,使光频率、光强度保持一定,增大UAK,g表的电流达到某个值后,不再次变大,即达到饱和值。 保持光的频率一定,增大光的强度,增大饱和电流,I、o、UAK、Is,黄光(强),黄光(弱),2 .光电效应的实验规则,实验的结论:3:1.存在饱和电流,入射光越强饱和电流越大,每单位时间发射的光电子数二.光电效应的实验规则,I,0,UAK,Is,黄光(强),黄光(弱),UAK=0的情况下,Is=0? 说明了什么?二.光电效应的实验规则,把使光电流减少为零的逆最小电压称为阻止电压,阻止电压的大小表示释放电子的初始动能的大小,二.光电效应的实验规则,实验对于一定颜色(频率)的光,与光的强弱无关,阻止电压都相同此外,当光的频率v改变时,阻止电压也改变。、I、黄光(强)、黄光(弱)、阻止电压、蓝光、U2、U1、2 .光电效应的实验规则、实验结论4 :存在阻止电压,与光的频率有关,与光的强度无关,逃逸光电子的最大动能与光的频率有关,与光的强度有关2 .古典电磁理论在什么方面与实验的结论相矛盾? 使电子脱离某金属工作的最小值,称为脱离该金属工作。 以上三个结论与实验结果相矛盾,不能用经典波动理论来说明光电效应。 三、光电效应解释的难点、实验的结论、经典的电磁理论、入射光的强度、饱和电流越大,强度越大,光电子数越多,光电流越大,阻止电压只与频率有关,与强度无关。 阻止电压必须与入射光的强度有关。 若光弱,则积蓄足够的时间,电子形成光电子,若截止频率c低于入射光的频率,则不产生光电效果,光电效果具有瞬时性,存在能量的积蓄、对比、一致、不一致、不一致,4 .爱因斯坦的光电效果方程式,存在光量子假设这些能量子后来被称为光子。我来了。四.爱因斯坦的光电效应方程式,(2)光电效应方程式,电子吸收光子能量HV后,一些能量被用于克服金属功W0,剩下的是错过工作后电子的初始动能Ek,即:或四.爱因斯坦的光电效应(3)对光电效应的实验现象的说明:光电效应大时,所含光子数多,照射金属时产生的光电子多,饱和电流大。 对任何金属都有极限频率,入射光的频率如果不大于该极限频率,就不会产生光电效果。 如果低于该频率,则不产生光电效果入射光照射到金属上时,光电子的放出几乎是瞬间的,一般为10-9秒以下光电子的最大初始动能与入射光的强度无关,随着入射光的频率变大而变大入射光的频率大于极限频率的情况下, 光电流的强度与入射光的强度成比例.1、光电效应的实验的结论是,某金属() a .无论光强度多么强,只要光的频率比极限频率小就不会产生光电效应b .无论光的频率多么低, 超过界限频率入射光强度越弱,产生的光电子的最大初始动能越小,d .超过界限频率的入射光的频率越高,产生的光电子的最大初始动能越大,在AD,2 .光电效果实验中如图所示,可以判断为() a .甲光的频率比乙光的频率大b .乙光的波长比丙光的波长大c .乙光的截止频率比丙光的截止频率大d .甲光的光电子的最大动能比丙光的光电子的最大动能大b .谢谢爱因斯坦为光电效应做出了贡献,获得了1921年的诺贝尔物理学奖。 密立根研究光电效应获得了1923年的诺贝尔物理学奖,但我们在自然科学领域诺贝
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