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时间:2019-11-13
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1、2019粤教版选修(3-5)2.1《光电效应》word学案【学习目标】(1)了解光电效应的规律及光电管的工作原理。(2)知道并理解极限频率、遏制电压的概念。(3)理解光电效应与光的电磁理论的矛盾【学习重点】光电效应现象的基本规律、光子说的基本思想和做好光电效应的演示实验【知识要点】1、光电效应实验演示1:用弧光灯照射擦得很亮的锌板,(注意用导线与不带电的验电器相连),使验电器张角增大到约为30度时,再用与丝绸磨擦过的玻璃棒去靠近锌板,则验电器的指针张角会变大。表明锌板在射线照射下失去电子而带正电.概念:在光(包括不可见光)的照射下,从物体发射电子的现象叫做光电效应。发射出来的电子叫
2、做光电子。2、光电效应的实验规律(1)光电效应实验如图所示,光线经石英窗照在阴极上,便有电子逸出----光电子。光电子在电场作用下形成光电流。概念:遏止电压,将换向开关反接,电场反向,则光电子离开阴极后将受反向电场阻碍作用。当K、A间加反向电压,光电子克服电场力作功,当电压达到某一值Uc时,光电流恰为0。Uc称遏止电压。根据动能定理,有:(2)光电效应实验规律①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。②截止频率νc----极限频率,对于每种金属材料,都相应的有一确定的截止频率νc,当入射光频率ν>νc时,电子才能逸出金属表面;当入射光频率ν<νc时,无论光强多大也无电
3、子逸出金属表面。③光电效应是瞬时的。从光开始照射到光电子逸出所需时间<10-9s。3、光电效应解释中的疑难经典理论无法解释光电效应的实验结果。经典理论认为,按照经典电磁理论,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,更不应该有什么截止频率。光电效应实验表明:饱和电流不仅与光强有关而且与频率有关,光电子初动能也与频率有关。只要频率高于极限频率,即使光强很弱也有光电流;频率低于极限频率时,无论光强再大也没有光电流。光电效应具有瞬时性。而经典认为光能
4、量分布在波面上,吸收能量要时间,即需能量的积累过程。为了解释光电效应,爱因斯坦在能量子假说的基础上提出光子理论,提出了光量子假设。【问题探究】问题1.怎样理解金属存在极限频率的原因?解答:光电效应是金属中的自由电子吸收了光子的能量后,其动能大到足以克服金属离子的引力而逃逸出金属表面,成为光电子。对一定的金属来说,逸出功是一定的。照射光的频率越大,从金属中逸出的光电子的初动能就越大。如果如射光子的频率较低,它的能量小于金属的逸出功,就不能产生光电效应,这就是存在极限频率的原因。问题2.怎样理解光电效应的瞬时性?解答:由爱因斯坦的光电效应方程可知hν=mv2-W,只要电子获得的动能大于
5、逸出功,就可产生光电效应,并且每个电子只吸收一个光子。电子吸收光子的能量是瞬间的,故产生光电效应也是瞬时的,不需要时间的积累。【典型例题】例1、如图所示为一真空光电管的应用电路,其阴极金属材料的极限频率为4.5×1014Hz,则下列判断中正确的是()(A)发生光电效应时,电路中光电流的饱和值取决于入射光的频率(B)发生光电效应时,电路中光电流的饱和值取决于入射光的强度(C)用λ=0.5μm的光照射光电管时,电路中有光电流产生(D)光照射的时间越长,电路中的光电流越大答案:BC例2、如图所示,一验电器与锌板相连,现用一弧光灯照射锌板,关灯后,指针保持一定偏角,下列判断中正确的是().
6、(A)用一带负电(带电量较少)的金属小球与锌板接触,则验电器指针偏角将增大(B)用一带负电(带电量较少)的金属小球与锌板接触,则验电器指针偏角将减小(C)使验电器指针回到零后,改用强度更大的弧光灯照射锌板,验电器指针偏角将比原来大(D)使验电器指针回到零后,改用强度更大的红外线灯照射锌板,验电器指针一定偏转答案:BC例3、已知某金属表面接受波长为λ和2λ的单色光照射时,释放出光电子的最大初动能分别为30eV和10eV,求能使此种金属表面产生光电效应的入射光的极限波长为多少?解析:Ek1=hc/λ-W,Ek2=hc/2λ-W,hc/λ0=W,解以上三式得:λ0=4λ注意:爱因斯坦光电
7、效应方程(Ekm=hυ-W)是教学大纲的新要求且为Ⅱ级,一定要重视.【规律总结】分析光电效应问题的关键:(1)深刻理解极限频率和逸出功的概念,从能量转化角度理解最大初动能。(2)必须掌握光电效应的规律:①产生条件:每种金属都有一个极限频率,入射光的频率必须大于这个极限频率,才能产生光电效应;②光电子的最大初动能与入射光的强度无关,只随入射光的频率增大而增大;③光电效应的产生几乎是瞬时的,一般不超过10-9s。【当堂反馈】1.对光电效应的解释,正确的是[]A.金属内的每
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