选修35 光的粒子性ppt课件.ppt
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1、光电效应 光子,17.2光的粒子性,第1课时,T/年,波动性,粒子性,1801,托马斯杨双缝干涉实验,1814,菲涅耳衍射实验,赫兹电磁波实验,赫兹发现光电效应,牛顿微粒说占主导地位,波动说渐成真理,.,光的本性历史回顾,紫 靛,波长,频率,大,小,低,高,一.光电效应现象,1.演示实验,(2)光电子:在光电效应中逸出的电子称为光电子。,(3)光电流:光电子定向移动形成的电流叫光电流,2.几个概念,(1)光电效应: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。,二.光电效应的实验规律,实验电路,疑问:光电子的发射与什么因素有关呢?光电效应实验有着怎样的规律?,二.光电效应的实验
2、规律,(1)存在饱和电流,光照不变,增大UAK,G表中电流增大到某一值后,即使再增大UAK,光电流也不再增大,即达到饱和值。,饱和电流意义:饱和电流反映的是单位时间内发射的光电子数。饱和电流越大,单位时间内发射的光电子数越多。,饱和电流,光电子数,实验表明:同种颜色的入射光,光越强,饱和电流越大。,说明光越强,逸出的光电子越多,使光电流减小到零的反向电压,+ + + + + +,一 一 一 一 一 一,加反向电压,如右图所示:,光电子所受电场力方向与光电子速度方向相反,光电子作减速运动。若,最大的初动能,U=0时,I0,,因为电子有初速度,则所有光电子都无法到达A极板,光电流I=0,式中UC为
3、遏止电压,一.光电效应的实验规律,(2)存在遏止电压,U,K,A,实验表明:对于同一颜色(频率)的光, 无论光的强弱如何,遏止电压是一样的. 光的频率 增大,遏止电压也增大。,一.光电效应的实验规律,光电效应伏安特性曲线,遏止电压,光电子最大初动能,入射光的频率越高,光电子的最大初动能越大。与入射光的强弱无关。,经研究后发现:,二.光电效应的实验规律,对于每种金属,都相应确定的截止频率c 。,当入射光频率 c 时,电子才能逸出金属表面;,当入射光频率 c时,无论光强多大也无电子逸出金属表面。,(3)存在截止频率,温度不很高时,电子不能大量逸出,是由于受到金属表面层的引力作用,电子要从金属中挣脱
4、出来,必须克服这个引力做功。,使电子脱离某种金属所做功的最小值,叫做这种金属的逸出功W0。,截止频率,逸出功,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109 秒(这个现象一般称作“光电子的瞬时发射”)。,光电效应在极短的时间内完成,二.光电效应的实验规律,(4)具有瞬时性,勒纳德等人通过实验得出以下结论:,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; 当入射光的频率大于极限频率时,入射光越强,饱
5、和电流越大;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;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.,二.光电效应的实验规律,以上三个结论都与实验结果相矛盾的,所以无法用经典的波动理论来解释光电效应。,光越强,逸出的电子数越多,光电流也就越大。,光越强,光电子的初动能应该越大,所以遏止电压UC应与光的强弱有关。,不管光的频率如何,只要光足够强,电子都可获得足够能量从而逸出表面,不应存在截止频率。,如果光很弱,按经典电磁理论估算,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 S。,-9,实验表明:对于一定颜色(频率)
6、的光, 无论光的强弱如何,遏止电压是一样的.,三.光电效应解释中的疑难,经典理论认为光的强度反映光的能量,光越强光的能量越大,1.光子:,光本身就是由一个个不可分割的能量子组成的,频率为的光的能量子为h。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:,四.爱因斯坦的光量子假设,2.爱因斯坦的光电效应方程,1.光子:,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h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:,四.爱因斯坦的光量子假设,2.爱因斯坦光电效应方程,EkhW0,截止频率,逸出功,
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