СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Презентация к уроку по теме "Фотоэффект"

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Презентация к уроку в 11 классе по теме "Фотоэффект" разработана для изучения материала на углубленном уровгне.

Просмотр содержимого документа
«Презентация к уроку по теме "Фотоэффект"»

Фотоэффект

Фотоэффект

Раздел современной физики  Квантовая физика изучает  свойства,  строение атомов и молекул, движение и взаимодействие микрочастиц

Раздел современной физики

Квантовая физика изучает свойства, строение атомов и молекул, движение и взаимодействие микрочастиц

Открытие фотоэффекта 1 8 86 – 1889 года, наблюдение фотоэффекта  немецкий физик Генрих Герц

Открытие фотоэффекта

1 8 86 – 1889 года, наблюдение фотоэффекта

немецкий физик

Генрих Герц

Наблюдение фотоэффекта Явление выхода (вырывания) электронов из вещества под действием света получило название фотоэлектрического эффекта – ФОТОЭФФЕКТА

Наблюдение фотоэффекта

Явление выхода (вырывания) электронов из вещества под действием света получило название фотоэлектрического эффекта –

ФОТОЭФФЕКТА

Наблюдение фотоэффекта

Наблюдение фотоэффекта

Законы фотоэффекта Количественные  закономерности фотоэффекта (1888 - 1889) были установлены русским физиком А. Г. Столетовым

Законы фотоэффекта

Количественные

закономерности фотоэффекта (1888 - 1889) были установлены

русским физиком

А. Г. Столетовым

Опыты  Столетова

Опыты Столетова

 Первый закон фотоэффекта  Фототок насыщения пропорционален световому потоку, падающему на металл.  Т.к. сила тока  определяется величиной заряда, а световой поток - энергией светового пучка, то можно сказать:  число электронов, выбиваемых за 1 с из вещества, пропорционально интенсивности света, падающего на это вещество

Первый закон фотоэффекта

Фототок насыщения пропорционален световому потоку, падающему на металл.

Т.к. сила тока

определяется величиной заряда, а световой поток - энергией светового пучка, то можно сказать:

число электронов, выбиваемых за 1 с из вещества, пропорционально интенсивности света, падающего на это вещество

Второй закон фотоэффекта  Кинетическая энергия фотоэлектронов не зависит от интенсивности падающего света, а зависит от его частоты.

Второй закон фотоэффекта

Кинетическая энергия фотоэлектронов не зависит от интенсивности падающего света,

а зависит от его частоты.

Третий закон фотоэффекта  Для каждого вещества существует красная граница фотоэффекта, т. е. существует наименьшая частота   min , при которой еще возможен фотоэффект

Третий закон фотоэффекта

Для каждого вещества существует красная граница фотоэффекта, т. е. существует наименьшая частота min , при которой еще возможен фотоэффект

Объяснение фотоэффекта Немецкий физик Макс Планк 1900 г. Гипотеза:   Тела испускают свет порциями- квантами.  . Где h = 6,63·10 –34 Дж·с постоянная Планка

Объяснение фотоэффекта

Немецкий физик

Макс Планк 1900 г.

Гипотеза:

Тела испускают свет порциями- квантами.

.

Где h = 6,63·10 –34 Дж·с

постоянная Планка

Теория фотоэффекта  А. Эйнштейн 1905 год  Фотоэффект практически безинерционен, так как с момента облучения металла светом до вылета электронов проходит время 10    с. Свет имеет прерывистую структуру и поглощается отдельными порциями - квантами - 9    Поглотив квант света, электрон получает от него энергию и, совершая работу выхода, покидает вещество. 2 m υ  A h   2

Теория фотоэффекта

А. Эйнштейн 1905 год

Фотоэффект практически безинерционен, так как с момента облучения металла светом до вылета электронов проходит время 10    с.

Свет имеет прерывистую структуру и поглощается отдельными порциями - квантами

- 9   

Поглотив квант света, электрон получает от него энергию и, совершая работу выхода, покидает вещество.

2

m υ

A

h

2

Красная граница фотоэффекта  Для каждого вещества существует красная граница фотоэффекта , т. е. существует наименьшая частота  min , при которой еще возможен фотоэффект.  Минимальная частота света соответствует W к = 0

Красная граница фотоэффекта

Для каждого вещества существует красная граница фотоэффекта , т. е. существует наименьшая частота min , при которой еще возможен фотоэффект.

Минимальная частота света соответствует W к = 0

.

.

Применение фотоэффекта  Приборы, в основе принципа действия которых лежит явление фотоэффекта, называют фотоэлементами.

Применение фотоэффекта

Приборы, в основе принципа действия которых лежит явление

фотоэффекта, называют фотоэлементами.

 На внешнем фотоэффекте основана работа электронно-оптического преобразователя (ЭОП). В медицине ЭОП применяют для усиления яркости рентгеновского изображения, это позволяет значительно уменьшить дозу облучения человека.

На внешнем фотоэффекте основана работа электронно-оптического преобразователя (ЭОП).

В медицине ЭОП применяют для усиления яркости рентгеновского изображения, это позволяет значительно уменьшить дозу облучения человека.

 Фотоэлектронные умножители позволяют регистрировать очень слабое излучение, вплоть до отдельных квантов.

Фотоэлектронные умножители

позволяют регистрировать очень слабое

излучение, вплоть до отдельных квантов.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ  Параграфы 72, 73, 74. Задачи №№ 1700 – 1703 (С). (книга ЕГЭ 1000 задач)

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Параграфы 72, 73, 74.

Задачи

№№ 1700 – 1703 (С). (книга ЕГЭ 1000 задач)


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!