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文档简介
1、光的性质,T/年,波动性,粒子性,1801,托马斯杨双缝干扰作用实验,1814,菲涅耳衍射实验,赫兹电磁波实验,赫兹发现光电效应,牛顿微粒子说支配性,波动说成为主流的2 .逃出的电子称为光电子。 1 .探索光电效应、光电效应规律:问题1 :产生光电效应的条件是什么5,思考:光电效应的原因是什么? 2 .光电效应规律,6,光电管,问题1 :产生光电效应的条件是什么?1 .任何金属都存在截止频率或临界频率v0,并且只有当光v0入射时才产生光电效应。 2 .光电效应定律,问题2 :光电管电压和光强变化会导致光电流的大小变化吗?e,(1)产生饱和光电流的原因是什么? (2)光变强电流变大说明了什么?
2、2 .关于存在饱和光电电流的同一频率的光,当产生光电效应时,入射光越强,每单位时间泄漏的光电子的数量越多,且光电电流变大。 二、光电效应法则、问题3 :当光电管电压相反时,光电流的大小如何变化,阻止电压UC、e、3、光电子的最大初始动能EK与入射光强度无关地随着入射光频率v变大而变大。2、光电效应定律、2、光电效应定律、1,任何金属都存在临界频率v0,只有在光v0入射时产生光电效应。 2 .当产生光电效应时,在具有相同频率的光中,入射光的量随着时间的推移而增加,并且光电电流增加。 4、光电效应具有瞬时性:光电效应发生的时间在10-9s以下。 3、光电子的最大初始动能EK与入射光强度无关,随着入
3、射光频率的增大而增大。当物体(带电微粒)放射电磁波或吸收电磁波时,放射或吸收的能量以单位各进行一部分,称为能量子,简称为量子,=hv (v为电磁波的频率,h为普朗特数h=6.62610-34JS )、平板支撑、=hv、三.光电效应光电子的最大初始动能,金属逸出功:离开某金属功的最小值,W0,一个电子吸收一个光子能量hv后,部分能量克服金属逸出功W0,剩下的则是逸出后电子的最大初始动能ee即初始动能Ek和入射光频率v 入射光、四、光电效应的应用、光电开关、光电影像学、光电池、光电效应理论的验证、美国物理学家密立根用10年进行了“光电效应”实验,结果在1915年经爱因斯坦方程验证的爱因斯坦因对光电
4、效应的理论解释和对理论物理学的贡献而获得了1921年诺贝尔物理学奖。 密立根为了研究基本电荷和光电效应,特别是萩名的油滴实验中,证明电荷是最小单位,从而获得1923年的诺贝尔物理学奖。放学后研究:以下网站可提供光电效应有关资料光电效应的研究现代物理实验光电效应资料你不知道的电子数码原理第一篇CCD神秘太阳能电池片的工作原理,总结:1 .光电效应,2 .光电效应规律,(1)任何金属都存在极限频率v0,(2) 关于存在饱和光电电流的同一频率的光,若产生光电效应,则入射光越强,每单位时间放出的光电子数越多,饱和光电电流变大。 (4)光电效应具有瞬时性:光电效应发生的时间在10-9s以下。 (3)光电
5、子的最大初始动能EK与入射光强度无关,随着入射光频率的增大而增大。总结:3 .光电效应解释-光子学和光电效应方程,谢谢,光电效应解释中的困难,根据光的电磁理论,光越强,光电子的最大初期动能越大,阻止电压应该越大。 不管光的频率如何,只要光对一盏茶强,电子就可以获得一盏茶的能量而使表面逃逸,如果临界频率不存在的光弱,根据古典的电磁理论,电子为了获得逃出表面需要几分钟到十几分钟,这个时间远远超过10-9 S。 光的本性1.17世纪,牛顿:光是由像小弹丸之类的机械微粒组成的粒子流。 2.17世纪荷兰物理学家惠更斯认为光是机械波。 3. 1801年,英吉利物理学家托马斯杨证实了光的干涉现象。 4. 1815年,法国物理学家菲涅耳向科学院提交了第一份关于光衍射的研究报告,1818年的实验证实了泊松亮斑。 5、十九世纪六十年代、麦斯威尔总结了电磁现象的基本规律,建立了光的电磁理论。 直到80年代,赫兹通过实验证明电磁波的存在,证明电磁波产生反射、折射、干扰作用、衍射和偏振等现象。 6. 1887年德意志物理学家赫兹发现光电现象。 I,1 .如果有一束光正好能使亚金属铅产生光电效应,表内哪种金属能产生光电效应,2 .在可见光中,哪种颜色的光最容易对金属产生光电效应,7.5x1014hz
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