5.1 光电效应 课件 (2)

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名称 5.1 光电效应 课件 (2)
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资源类型 教案
版本资源 鲁科版
科目 物理
更新时间 2016-08-26 06:23:23

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课件14张PPT。引子19世纪末,牛顿定律在各个领域里都取得了很大的成功:在机械运动方面不用说,在分子物理方面,成功地解释了温度、压强、气体的内能。在电磁学方面,建立了一个能推断一切电磁现象的 Maxwell方程。另外还找到了力、电、光、声等都遵循的规律---能量转化与守恒定律。当时许多物理学家都沉醉于这些成绩和胜利之中。他们认为物理学已经发展到头了。 “但是,在物理学晴朗天空的远处,还有两朵令人不安的乌云,----”开尔文普朗克普朗克后来又为这种与经典物理格格不入的观念深感不安,只是在经过十多年的努力证明任何复归于经典物理的企图都以失败而告终之后,他才坚定地相信h的引入确实反映了新理论的本质。
1918年他荣获诺贝尔物理学奖。
他的墓碑上只刻着他的姓名和能量子假说辐射黑体分子、原子的振动可看作谐振子,这些谐振子可以发射和吸收辐射能。但是这些谐振子只能处于某些分立的状态,在这些状态中,谐振子的能量并不象经典物理学所允许的可具有任意值。相应的能量是某一最小能量ε(称为能量子)的整数倍,即:ε, 1ε, 2ε, 3ε, ... nε. n为正整数,称为量子数。光电效应1888年,霍瓦(Hallwachs)发现一充负电的金属板被紫外光照射会放电。近10年以后,因为1897年,J.Thomson才发现电子 ,此时,人们认识到那就是从金属表面射出的电子,后来,这些电子被称作光电子(photoelectron),相应的效应叫做光电效应。人们本着对光的完美理论(光的波动性、电磁理论)进行解释会出现什么结果? 光电效应现象当光线照射在金属表面时,金属中有电子逸出的现象,称为光电效应。逸出的电子称为光电子。光电效应的实验规律极限频率
每种金属材料,都相应的有一确定的最小频率
当入射光频率大于极限频率时,才会不发生光电效应
当入射光频率小于极限频率时,无论光强多大也会不发生光电效应
光电流与光强的关系
饱和光电流强度与入射光强度成正比,即发生光电效应时光强越大,单位时间内逸出的电子数越多。
光电效应是几乎是瞬时的
从光开始照射到光电逸出所需时间 t <10-9s。光电效应的理论解释经典电磁理论的困难
经典认为,入射光的光强越大,光波的电场强度的振幅也越大,作用在金属中电子上的力也就越大,光电子逸出的能量也应该越大。也就是说,光电子的能量应该随着光强度的增加而增大,不应该与入射光的频率有关,更不应该有什么极限频率。
而经典认为光能量分布在波面上,吸收能量要时间,即需能量的积累过程。光电效应的理论解释爱因斯坦光子说
光不仅在发射和吸收时以能量为hν的微粒形式出现,而且在空间传播时也是如此。也就是说,频率为的光是由大量能量为 E = hν 光子组成的粒子流,这些光子沿光的传播方向以光速 c 运动。
光电效应方程
逸出功 W
最大初动能 mv2/2光电效应的理论解释1. 光强大,光子数多,释放的光电子也多,所以光电流也大。
2. 电子只要吸收一个光子就可以从金属表面逸出,所以不需时间的累积。
3. 从方程可以看出光电子初动能和照射光的频率成线性关系。
4.从光电效应方程中,当初动能为零时,可得极极限频率。光电效应理论的验证美国物理学家密立根,花了十年时间做了“光电效应”实验,结果在1915年证实了爱因斯坦方程,h 的值与理论值完全一致,又一次证明了“光量子”理论的正确。
由于爱因斯坦提出的光子假说成功地说明了光电效应的实验规律,荣获1921年诺贝尔物理学奖。光电效应的应用光电管
光电成像
光电池 可以用于自动控制,自动计数、自动报警、自动跟踪等。1.光控继电器可对微弱光线进行放大,可使光电流放大105~108 倍,灵敏度高,用在工程、天文、科研、军事等方面。2.光电倍增管光电效应的应用