光电效应与光的量子说更新.pptx

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1、光的认识过程牛顿的微粒说同时发生反射和折射惠更斯的波动说干涉衍射实验难以实现直线传播、反射、折射反射、折射、干涉、衍射等现象解释解释不清解释难点预言光波是电磁波、且是横波?实验杨氏干涉(双孔、双缝干涉)泊松亮斑理论分析实验证实麦克斯韦电磁说证实赫兹实验困难光电效应现象4.2光电效应与光的量子说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。。1、光电效应现象表明锌板在射线照射下失去电子而带正电一、光电效应2、什么是光电效应一、光电效应

2、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。光电子定向移动形成的电流叫光电流(1)存在截止频率c实验表明:对于每种金属,都存在一个发生光电效应所需的入射光的最小频率,称为该金属的截止频率c。①当入射光频率>c时,电子才能逸出金属表面;②当入射光频率<c时,无论光强多大,照射时间多长,也无电子逸出金属表面。实验现象:3、光电效应的实验规律阳极阴极3、光电效应的实验规律阳极阴极(2)存在饱和电流2.光照不变,增大UAK,G表中电流达到某一值后不再增大,即达到饱和值。即:光的强度一定时,K发射的电

3、子数目一定。实验表明:1.当入射光的频率高于截止频率、光电流出现时,入射光越强,光电流越大3、光电效应的实验规律阳极阴极(3)光电子的最大初动能实验表明:光电子的最大初动能与入射光的频率成线性关系00光电效应在极短的时间内完成(4)具有瞬时性阳极阴极实验结果:即使入射光的强度非常微弱,只要入射光频率大于被照金属的极限频率,电流表指针也几乎是随着入射光照射就立即偏转。更精确的研究推知,光电子发射所经过的时间不超过10-9秒(这个现象一般称作“光电子的瞬时发射”)。光电效应的实验规律①对于任何一种金属,都有一个极限频率,入射光的频率必须大于这个极

4、限频率,才能发生光电效应,低于这个频率就不能发生光电效应;②当入射光的频率大于极限频率时,入射光越强,饱和电流越大;③光电子的最大初动能与入射光的强度无关,只随着入射光的频率增大而增大;④入射光照到金属上时,光电子的发射几乎是瞬时的,一般不超过10-9秒.4、光的波动说解释光电效应:经典的波动理论1、能量是连续的.2、光是一种电磁波,光的强度取决于振幅的大小,振幅越大,光就越强。即光强(振幅)越大,光能越大,光的能量与频率无关.3、光的能量可以逐渐积累。思考:为什么光照射金属可以逸出电子?逸出功W0使电子脱离某种金属所做功的最小值,叫做这种金

5、属的逸出功。经典光波动理论光电效应的实验规律对比饱和电流截止频率具有瞬时性最大初动能2.光越强,逸出的电子数越多,光电流也就越大3.光越强,光电子的最大初动能应该越大1.不管光的频率如何,只要积累足够长的时间,电子获得足够能量就会形成光电子4.如果光很弱,电子需几分钟到十几分钟的时间才能获得逸出表面所需的能量,这个时间远远大于10-9s。2.当入射光的频率大于极限频率时,入射光越强,饱和电流越大3.最大初动能只与频率有关,而与光强无关1.存在截止频率,当入射光的频率低于截止频率,不能发生光电效应。入射光照到金属上时,光电子的发射几乎是瞬时的,

6、一般不超过10-9s.不相符相符不相符不相符光电效应的解释遇到了困难!!!1.光子:光本身就是由一个个不可分割的能量子组成的,频率为ν的光的能量子为hν。这些能量子后来被称为光子。爱因斯坦的光子说爱因斯坦从普朗克的能量子说中得到了启发,他提出:二.爱因斯坦的光量子概念光电效应方程2.爱因斯坦的光电效应方程或——光电子最大初动能——金属的逸出功W0一个电子吸收一个光子的能量hν后,一部分能量用来克服金属的逸出功W0,剩下的表现为逸出后电子的初动能Ek,即:002.光强:(1)入射光的强度:指单位时间内照射到金属表面单位面积上的光子的总能量,是由

7、入射光子数和入射光子的频率决定的.可用P=nhν表示,其中n为单位时间内照射到单位面积的光子数.(2)在入射光频率不变的情况下,光的强度与单位时间内照射到金属表面上单位面积的光子数成正比.(3)对于不同频率的入射光,即使光的强度相等,在单位时间内照射到金属单位面积的光子数也不相同,从金属表面逸出的光电子数不同,形成的光电流不同.3.光子说对光电效应的解释①爱因斯坦方程表明,光电子的初动能Ek与入射光的频率成线性关系,与光强无关。只有当hν>W0时,才有光电子逸出,就是光电效应的截止频率。②电子一次性吸收光子的全部能量,不需要积累能量的时间,光

8、电流自然几乎是瞬时发生的。③光强较大时,包含的光子数较多,照射金属时产生的光电子多,因而饱和电流大。(3)光强越大,饱和电流越大?(1)存在截止频率?(2)具有瞬时

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