ym104432846
Вставьте ссылку на видео из Youtube, Rutube, VK видео
Задайте вопрос по видео
Что вас интересует?
00:00:10
Теория фотоэффекта и открытие Герца:
  • Обсуждалась тема фотоэффекта и квантовых свойств материи
  • Упоминалось, что квантовые законы позволяют объяснить поведение микрочастиц
  • Рассматривалось явление излучения и поглощения света как пример взаимодействия частиц вещества с излучением
00:00:31
Квантовая природа света и фотоэффект:
  • 1. Фотоэффект открыт Генрихом Герцем и детально изучен Александром Григорьевичем Столетовым в XIX веке
  • 2. В докторской диссертации Александра Григорьевича описан метод исследования ферромагнетиков и установлена форма кривой намагничивания
  • 3. Метод исследования намагниченности мягкого железа нашел широкое практическое применение при создании электрических машин
00:01:07
Опыты по исследованию фотоэффекта:
  • Фотоэффект проявляется при освещении отрицательно заряженной металлической пластины, когда свет вырывает электроны с её поверхности
  • Ультрафиолетовая составляющая света (не видимый спектр) является причиной возникновения фотоэффекта
  • Число вырванных светом электронов прямо пропорционально поглощённой энергии световой волны
00:04:09
Кинетическая энергия фотоэлектронов и задерживающее напряжение:
  • 1. Измерив задерживающее напряжение, можно вычислить максимальную кинетическую энергию электронов
  • 2. Кинетическая энергия электронов не изменяется при увеличении интенсивности света (при неизменной частоте)
  • 3. Задерживающее напряжение становится равным нулю при определенном обратном напряжении, когда электрическое поле останавливает и возвращает обратно вырванные светом электроны
00:05:47
Второй закон фотоэффекта и зависимость кинетической энергии от частоты света:
  • Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно увеличивается с ростом частоты света и не зависит от интенсивности света
  • Закон сохранения энергии объясняет, что энергия света расходуется на работу выхода электрона и на передачу ему кинетической энергии
  • Фотоэффект прекращается, если энергия кванта света ниже или равна величине работы выхода электрона из материала
00:09:28
Красная граница фотоэффекта и работа выхода:
  • Предельная (минимальная) частота фотона и максимальная длина волны, при которых еще возможен фотоэффект, называются красной границей фотоэффекта
  • Красная граница фотоэффекта зависит от материала поверхности, с которым взаимодействует свет
  • Постоянная Планка была экспериментально подтверждена Эйнштейном и самим Планком через изучение теплового излучения и фотоэффекта
0: Фотоэффект теория фотоэффекта.
1: С помощью квантовых законов можно объяснить поведение всех микрочастиц квантовые свойства материи впервые были обнаружены при исследовании излучения и поглощения света 1 из явлений, которое происходит с частицами вещества под действием.
2: Света это фотоэффект, открытый генрихом герцем и тщательно исследованный выдающимся русским физиком александром григорьевичем столетовым в 19 веке исследование фотоэффекта принесло ему мировую известность Александр григорь.
3: Показал и возможность применения фотоэффекта на практике в докторской диссертации исследования функции намагничения мягкого железа он описал метод исследования феромагнитики и установил вид кривой намагничения этот метод.
4: Широко использовался на практике при конструировании электрических машин.
5: Фотоэффект это вырывание электронов из вещества под действием света. Обнаружить фотоэффект на опыте можно с помощью электрометра, к которому присоединили цинковую пластину. Если зарядить пластину положительно, то её освещение на
6: Пример электрической дугой не влияет на быстроту разрядки электрометра, но если пластину зарядить отрицательно, то световой пучок от дуги разряжает электрометр очень быстро почему так происходит свет вырывает электроны с поверхности.
7: Пластины. Если пластина заряжена отрицательно, электроны отталкиваются от неё, и электрометр разряжается при положительном же заряде, пластины, вырванные светом электроны притягиваются к пластине и снова оседают на ней. Поэтому
8: Заряд электрометра в этом случае не изменяется, поменяем условия опыта, поместим на пути света обыкновенное стекло, в результате видим, что отрицательно заряженная пластина не теряет электроны, усилим интенсивность излучения, но даже при сил.
9: Интенсивности излучения потеря электронов не происходит. Вспомним, какими свойствами обладает стекло. Стекло поглощает ультрафиолетовые лучи. Значит, именно ультрафиолетовый участок спектра вызывает фотоэффект, однако явление
10: Фотоэффекта нельзя объяснить на основе волновой теории света, так как не доказано, почему световые волны малой частоты не могут вырывать электроны, даже если амплитуда волны велика и, следовательно, велика сила, действующая на электроны, учёные продол.
11: Экспериментальные исследования, чтобы выяснить, от чего же зависит число вырванных светом с поверхности вещества электронов, фотоэлектронов и чем определяется их скорость, а следовательно, и кинетическая энергия для того, чтобы получить более полное представление.
12: Фотоэффекте, в стеклянный баллон, из которого выкачан воздух, помещаются 2 электрода, на 1 из которых через кварцевое окошко поступает свет, прозрачное не только для видимого света, но и для ультрафиолетового излучения на электроды подаётся напря.
13: Движение, которое можно менять с помощью потенциометра и измерять вольтметром к освещённому электроду, присоединяется отрицательный полюс батареи под действием света этот электрод испускает электроны, которые при движении в электрическом поле образуют
14: Электрический ток если напряжение невелико, то не все вырванные светом электроны достигают другого электрода если же, не меняя интенсивности излучения, увеличивать разность потенциалов между электродами, то сила тока возрастает и достигну.
15: Максимального значения при некотором напряжении она перестаёт увеличиваться максимальное значение силы тока и fe называется током насыщения сила тока насыщения определяется числом электронов, испускаемых за 1 секунду освещаемым.
16: Электродом. Изменяя интенсивность излучения, учёные установили, что число электронов, вырываемых светом с поверхности металла за 1 секунду прямо пропорционально поглощаемой за это время энергии световой волны, исходя из
17: Результатов этого опыта был сформулирован 1 закон фотоэффекта фототок насыщения прямо пропорционален падающему световому потоку как измерить кинетическую энергию или скорость электронов из графика, приведённого на рис.
18: Видно, что при нулевом напряжении сила фототока отлична от нуля это значит, что часть вырванных светом электронов достигает правого электрода. Даже при отсутствии напряжения изменим полярность батареи, сила тока уменьшится и при не.
19: Некотором напряжении обратной полярности она станет равной нулю это значит, что электрическое поле тормозит вырванные электроны до полной остановки, а затем возвращает их на электрод это напряжение называют задерживающим задержи.
20: Напряжение зависит от максимальной кинетической энергии, которую имеют вырванные светом электроны, измеряя задерживающее напряжение и применяя теорему о кинетической энергии, кинетическая энергия равна половине произведения массы на квадрат скорости.
21: Можно найти максимальное значение кинетической энергии электронов.
22: При изменении интенсивности света или плотности потока излучения задерживающее напряжение, как показали опыты, не меняется, значит, не меняется кинетическая энергия электронов с точки зрения волновой теории света этот факт непонятен.
23: Ведь чем больше интенсивность света, тем большие силы действуют на электроны со стороны электромагнитного поля световой волны, а следовательно, и больше энергия должна передаваться электронам, на опытах же было обнаружено, что кинетическая.
24: Энергия вырываемых светом электронов зависит только от частоты света следствием этого является 2 закон фотоэффекта максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно растёт с частотой света и не зависит от его интенсив.
25: Если частота света меньше определённой для данного вещества минимальной частоты, то фотоэффекта не происходит кинетическую энергию фотоэлектрона можно найти, применив закон сохранения энергии, энергия порции.
26: Света идёт на совершение работы выхода и на сообщение электрону кинетической энергии.
27: Следовательно, закон сохранения энергии можно записать в виде формулы Альберта эйнштейна для фотоэлектрического эффекта когда фотоэффект происходит на свободной частице вещества, учёные в начале 20 века впервые наблюдали само его.
28: И такие его особенности, как практическая безынерционность, независимость максимальной энергии электронов от освещённости и линейная связь энергии с частотой света не поддавались объяснению с позиции классической электродинамики максвелла альбе.
29: Эренштейн сумел развеять все сомнения, применив для объяснения фотоэффекта гипотезу планка о дискретности энергии электромагнитного поля он доказал, что фотоэффект прекращается тогда, когда энергия кванта меньше или равна работе выхода электро.
30: Из вещества некоторая связь с классическим процессом раскачивания электронной оболочки падающей волной все же сохраняется при малой энергии квантов это соответствует более длинноволновому излучению фотоэлектроны вылетают преимущественно под углом 90.
31: Градусов, то есть по направлению вектора е падающей волны, по мере увеличения энергии квантов, увеличения частоты и уменьшения длины волны фотоэлектроны вылетают под все меньшими углами, причём направление их импульса совпадает с направлением падения.
32: Ультрафиолетового или рентгеновского излучения здесь начинают все заметнее проявляться корпускулярные свойства полей волн, объяснить явление фотоэффекта на основе законов электродинамики максвелла, согласно которым свет это электромагнитная волна.
33: Непрерывно распределённое в пространстве не удалось учёные не могли определить, почему энергия фотоэлектронов определяется только частотой света и почему лишь при достаточно малой длине волны свет вырывает электроны объяснение фотоэффекта.
34: В 1905 году, дал эйнштейн, развивая идеи планка о прерывистом испускании света в экспериментальных законах фотоэлектрона, эйнштейн доказал, что свет имеет прерывистую структуру и поглощается отдельными порциями. Энергия
35: Каждой порции излучения, в полном соответствии с гипотезой планка пропорционально частоте из того, что свет излучается порциями, ещё нельзя утверждать о прерывистости структуры самого света, лишь явление фотоэффекта показало, что свет имеет.
36: Прерывистую структуру излучённая порция световой энергии е равно аш ню сохраняет свою индивидуальность, и в дальнейшем поглотиться может только вся порция целиком кинетическую энергию фотоэлектрона можно найти, применив закон.
37: Сохранение энергии, энергия порции света аш ню идёт на совершение работы выхода а и на сообщение электрону кинетической энергии. Следовательно, энергия кванта аш ню равна работа выхода. Это
38: Минимальная энергия, которую надо сообщить электрону, чтобы он покинул металл для каждого вещества. Фотоэффект наблюдается лишь в том случае, если частота света больше некоторого минимального значения, ведь чтобы вырвать электрон из металла даже без сообщения.
39: Ему кинетической энергии, нужно совершить работу выхода. Следовательно, энергия кванта должна быть больше этой работы предельную частоту ню минимальная и предельную длину волны лямбда максимальная называют красной границей.
40: Фотоэффекта они выражаются так nu минимальная равно отношению работы выхода к постоянной планка лямбда равно отношению произведения постоянной планка на скорость света к работе, выхода электронов, где лямбда максимальная.
41: Максимальная длина волны, при которой фотоэффект ещё наблюдается, максимальная длина волны видимого света соответствует красному цвету по аналогии со световыми волнами появилось и это название красная граница фотоэффекта рабо.
42: Фото выхода зависит от рода вещества, поэтому и предельная частота фотоэффекта красная граница для разных веществ различна, в этом и заключается 3 закон фотоэффекта для каждого вещества существует максимальная длина волны.
43: При которой фотоэффект ещё наблюдается при больших длинах волн фотоэффекта нет например, для цинка красной границы соответствует длина волны 3,7 на 10 в минус 7 степени метров ультрафиолетовое излучение этим
44: Можно объяснить опыт по прекращению фотоэффекта с помощью стеклянной пластинки, задерживающей ультрафиолетовые лучи, работа выхода у алюминия или железа больше, чем у цинка, у щелочных металлов работа выхода, напротив, меньше, а длина
45: Волны лямбда максимальная, соответствующая красной границе больше, например, для натрия лямбда равно 6,8 на 10 в - 30 4 степени метра, исходя из уравнения эйнштейна можно найти постоянную планка.
46: Аш. Для этого нужно экспериментально определить частоту света, работу выхода и измерить кинетическую энергию фотоэлектронов постоянная планка равна 6,63 на 10 в - 30 4 степени, джоулей на секунду.
47: Такое же значение нашёл и сам планк при теоретическом изучении теплового излучения совпадение значений постоянной планка, полученных различными методами, доказывает правильность предположения о прерывистом характере излучения и поглощения.
48: Света веществом уравнение эйнштейна объясняет основные закономерности фотоэффекта за работы по теории фотоэффекта.