Zjawisko fotoelektryczne

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
Laser.
Advertisements

Efekt Comptona Na początku XX w. Artur H. Compton badał rozpraszanie promieni Roentgena na kryształach.
ATOM.
Promieniowanie rentgenowskie
Wykład II.
ELEKTROSTATYKA II.
T: Dwoista natura cząstek materii
dr inż. Monika Lewandowska
WYKŁAD 3 KORPUSKULARNY CHARAKTER PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO (efekt fotoelektryczny i efekt Comptona, światło jako fala prawdopodobieństwa) D.
Wykład III ELEKTROMAGNETYZM
Fale t t + Dt.
ŚWIATŁO.
Zjawisko fotoelektryczne
Prezentację wykonała: mgr inż. Anna Jasik
WYKŁAD 10 ATOMY JAKO ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
OPTYKA FALOWA.
Wykład XII fizyka współczesna
Wykład VIIIa ELEKTROMAGNETYZM
Wykład XI.
Wykład 10.
Wykład III Fale materii Zasada nieoznaczoności Heisenberga
Efekt Fotoelektryczny i jego zastosowania
FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Kwantowa natura promieniowania
Test 2 Poligrafia,
FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Falowe własności materii
Detekcja cząstek rejestracja identyfikacja kinematyka.
FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Fale elektromagnetyczne
, Prawo Gaussa …i magnetycznego dla pola elektrycznego…
Wykład 1 Promieniowanie rentgenowskie Widmo promieniowania rentgenowskiego: ciągłe i charakterystyczne Widmo emisyjne promieniowania rentgenowskiego:
T: Promieniowanie ciała doskonale czarnego
Fotony.
OPTYKA FALOWA.
1 WYKŁAD WŁASNOŚCI PRZEJŚĆ WYMUSZONYCH 1.Prawdopodobieństwo przejść wymuszonych jest różne od zera tylko dla zewnętrznego pola o częstości rezonansowej,
Kwantowy opis efektu fotoelektrycznego
Tranzystory z izolowaną bramką
EFEKT FOTOELEKTRYCZNY
Zjawiska Optyczne.
Główną częścią oscyloskopu jest Lampa oscyloskopowa.
Instytut Inżynierii Materiałowej
Promieniowanie Cieplne
Dział II Fizyka atomowa.
Zadania na sprawdzian z fizyki jądrowej.
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +
ZJAWISKO FOTOELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE Urszula Kondraciuk, Grzegorz Witkowski
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +
Temat: Zjawisko fotoelektryczne
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +
Kwantowa natura promieniowania
ZJAWISKO FOTOELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE Monika Jazurek
Wyjaśnienie fotoefektu na gruncie kwantowej teorii światła Ewa Grudzień
EFEKT FOTOELEKTRYCZNY ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY
Promieniowanie Roentgen’a
Promieniowanie Rentgenowskie
Efekt fotoelektryczny
EFEKT FOTOELEKTRYCZNY
EFEKT FOTOELEKTRYCZNY ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY KRZYSZTOF DŁUGOSZ KRAKÓW,
Radosław Stefańczyk 3 FA. Fotony mogą oddziaływać z atomami na drodze czterech różnych procesów. Są to: zjawisko fotoelektryczne, efekt tworzenie par,
Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne i wewnętrzne
Metale i izolatory Teoria pasmowa ciał stałych
Efekt fotoelektryczny
Teoria Bohra atomu wodoru
Budowa atomu Poglądy na budowę atomu. Model Bohra. Postulaty Bohra
DYFRAKCJA ELEKTRONÓW FALE DE BROGLIE’A ZJAWISKO COMPTONA Monika Boruta Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Grupa 1 Referat nr 2.
Promieniowanie rentgenowskie
Elementy fizyki kwantowej i budowy materii
„Stara teoria kwantów”
DUALIZM KORPUSKULARNO FALOWY
Zapis prezentacji:

Zjawisko fotoelektryczne Teresa Ryba

Na czym polega zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne? Wyjaśnienie zjawiska przez Alberta Einsteina. Wykorzystanie zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego. Zasada działania i wykorzystanie fotokomórki. Teresa Ryba

Zjawisko to odkrył H. Hertz w 1887 r. Zjawisko fotoelektryczne polega na uwalnianiu, pod wpływem światła, elektronów z powierzchni substancji. Zjawisko to odkrył H. Hertz w 1887 r. Teresa Ryba

Teresa Ryba

Teresa Ryba

Źródło światła wysyła światło monochromatyczne Źródło światła wysyła światło monochromatyczne. Wewnątrz bańki promieniowanie pada na katodę wybijając z katody elektrony (zwane fotoelektronami) zbierane przez anodę. Układ elektryczny mierzy natężenie prądu w zależności od napięcia U. Teresa Ryba

Przy dostatecznie dużym U prąd osiąga stan nasycenia, czyli wszystkie emitowane elektrony docierają do anody. Natężenie prądu fotoelektrycznego jest równe zeru dopiero po przyłożeniu napięcia hamującego Uh (nawet najszybszy elektron nie dotrze do anody). Teresa Ryba

Napięcie hamujące jest niezależne od natężenia światła padającego, natomiast natężenie prądu nasycenia jest wprost proporcjonalne do natężenia światła padającego (liczba wybitych elektronów wzrasta) Teresa Ryba

Napięcie hamowania Uh zależy liniowo od częstotliwości padającego światła. Istnieje ściśle określona częstotliwość, poniżej której zjawisko fotoelektryczne nie zachodzi (częstotliwość progowa) Teresa Ryba

Teresa Ryba

W 1905 r. Einstein zakwestionował słuszność klasycznej teorii światła i zaproponował nową teorię (nagroda Nobla 1921 rok). Założył, że energia jest skwantowana, a mianowicie skoncentrowana w oddzielnych porcjach (kwantach światła), które później nazwane zostały fotonami. Teresa Ryba

Emitowany lub pochłonięty może być cały kwant energii. Energia "zawarta" w fotonie związana jest z jego częstotliwością zależnością Emitowany lub pochłonięty może być cały kwant energii. Jeden foton padającego światła absorbowany jest przez jeden fotolelektron katody. Częstotliwość progowa. Jeżeli fotolelektron posiada energię kinetyczną równą zero to: , czyli padający foton o tej częstotliwości ma energię wystarczającą tylko na wydostanie się elektronu z metalu. Elektrony wybijające są to tzw. elektrony przewodnictwa - elektrony swobodne. Energia charakterystyczna dla danego metalu, zwana pracą wyjścia, jest minimalną energią potrzebną elektronowi na pokonanie sił przyciągania wiążących go wewnątrz metalu, przekroczenie powierzchni i wydobycie się na zewnątrz. Teresa Ryba

Wzór Einsteina – Millikana (Nobel w 1923) Energia całkowita fotoelektronu gdzie: W - praca przejścia potrzebna do uwolnienia fotoelektronu z metalu (siły przyciągania, zderzenia). Teresa Ryba

Teresa Ryba

Brak zależności maksymalnej energii kinetycznej od natężenia światła Brak zależności maksymalnej energii kinetycznej od natężenia światła. Zwiększanie natężenia światła zwiększa jedynie liczbę fotonów, a więc także prąd elektryczny. Nie zmienia zaś energii hv pojedynczych fotonów. Istnienie częstotliwości progowej. Jeśli częstotliwość zostanie zmniejszona poniżej , to pojedyncze fotony (niezależnie od ich liczby, a więc od natężenia światła) nie będą miały energii wystarczającej do uwolnienia elektronu. Brak opóźnienia czasowego emisji elektronów. Energia skoncentrowana jest w porcjach, a nie rozłożona na całej powierzchni. Jeśli na płytkę pada światło nawet o małym natężeniu, to przynajmniej jeden foton zostanie zaabsorbowany przez elektron i uwolni go. Teresa Ryba

Liniowa zależność napięcia hamującego U0 od częstotliwości v Teresa Ryba

W efekcie fotoelektrycznym wewnętrznym energia fotonu też jest całkowicie pochłaniana przez elektron. Ale elektron nie jest uwalniany, jak to ma miejsce w zjawisku fotoelektrycznym zewnętrznym, przenosi się do pasma przewodnictwa zmieniając tym samym własności elektryczne materiału. Zjawisko to zachodzi tylko wówczas, gdy energia fotonu jest większa, niż wynosi szerokość pasma wzbronionego (odległość energetyczna między pasmem walencyjnym a pasmem przewodnictwa). Teresa Ryba

Wykorzystanie zjawiska fotoelektrycznego w: fotokomórkach bateriach słonecznych fotopowielaczach noktowizorach elementach CCD w aparatach cyfrowych fotodiodach Teresa Ryba

Fotokomórka Katoda fotokomórki oświetlana jest wiązką światła laserowego o długości fali 330 nm.Charakterystykę prądowo-napięciową tej fotokomórki przedstawiono poniżej na wykresie. Korzystając z wykresu oblicz (w dżulach) pracę wyjścia elektronów z katody fotokomórki. Teresa Ryba

Praca wyjścia elektronów z molibdenu wynosi W Praca wyjścia elektronów z molibdenu wynosi W. Jaka będzie maksymalna prędkość elektronów wylatujących z powierzchni molibdenu, po oświetleniu jej promieniowaniem o długości fali l. Teresa Ryba