Что называют явлением внешнего фотоэффекта

Что называют явлением внешнего фотоэффекта

Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть картинку Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Картинка про Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта

Фотоэффект и его виды Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть картинку Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Картинка про Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть картинку Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Картинка про Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта
Щелкните по ссылке » Квантовые явления в оптике «, чтобы ознакомиться с презентацией раздела в формате PowerPoint. Для возврата к данной странице закройте окно программы PowerPoint.

Гипотеза Планка, блестяще решившая задачу теплового излучения черного тела, получила подтверждение и дальнейшее развитие при объяснении фотоэффекта – явления, открытие и исследование которого сыграло важную роль в становлении квантовой теории. В 1887 году Г. Герц обнаружил, что при освещении отрицательного электрода ультрафиолетовыми лучами разряд между электродами происходит при меньшем напряжении. Это явление, как показали опыты В. Гальвакса (1888 г.) и А.Г. Столетова (1888–1890 гг.), обусловлено выбиванием под действием света отрицательных зарядов из электрода. Электрон еще не был открыт. Лишь в 1898 году Дж.Дж. Томпсон и Ф. Леонард, измерив удельный заряд испускаемых телом частиц, установили, что это электроны.

Различают фотоэффект внешний, внутренний, вентильный и многофотонный фотоэффект.

Внешним фотоэффектом называется испускание электронов веществом под действием электромагнитного излучения. Внешний фотоэффект наблюдается в твердых телах (металлах, полупроводниках, диэлектриках), а также в газах на отдельных атомах и молекулах (фотоионизация).

Вентильный фотоэффект является разновидностью внутреннего фотоэффекта, – это возникновение ЭДС (фото ЭДС) при освещении контакта двух разных полупроводников или полупроводника и металла (при отсутствии внешнего электрического поля). Вентильный фотоэффект открывает пути для прямого преобразования солнечной энергии в электрическую.

Многофотонный фотоэффект возможен, если интенсивность света очень большая (например, при использовании лазерных пучков). При этом электрон, испускаемый металлом, может одновременно получить энергию не от одного, а от нескольких фотонов.

Первые фундаментальные исследования фотоэффекта выполнены русским ученым А.Г. Столетовым. Принципиальная схема для исследования фотоэффекта приведена на рис. 2.1.

Два электрода (катод К из исследуемого материала и анод А, в качестве которого Столетов применял металлическую сетку) в вакуумной трубке подключены к батарее так, что с помощью потенциометра R можно изменять не только значение, но и знак подаваемого на них напряжения. Ток, возникающий при освещении катода монохроматическим светом (через кварцевое стекло), измеряется включенным в цепь миллиамперметром.

В 1899 г. Дж. Дж. Томпсон и Ф. Ленард доказали, что при фотоэффекте свет выбивает из вещества электроны.

Вольт-амперная характеристика (ВАХ) фотоэффекта – зависимость фототока I, образуемого потоком электронов, от напряжения, – приведена на рис. 2.2.

Такая зависимость соответствует двум различным энергетическим освещенностям катода (частота света в обоих случаях одинакова). По мере увеличения U фототок постепенно возрастает, т.е. все большее число фотоэлектронов достигает анода. Пологий характер кривых показывает, что электроны вылетают из катода с различными скоростями.

Максимальное значение фототока насыщения Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть картинку Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Картинка про Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Фото Что называют явлением внешнего фотоэффектаопределяется таким значением напряжения U, при котором все электроны, испускаемые катодом, достигают анода:

Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть картинку Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Картинка про Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта

где n – число электронов, испускаемых катодом в 1 с.

Из ВАХ следует, при U = 0 фототок не исчезает. Следовательно, электроны, выбитые из катода, обладают некоторой начальной скоростью υ, а значит и отличной от нуля кинетической энергией, поэтому они могут достигнуть катода без внешнего поля. Для того, чтобы фототок стал равным нулю, необходимо приложить задерживающее напряжение Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть картинку Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Картинка про Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта. При Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть картинку Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Картинка про Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Фото Что называют явлением внешнего фотоэффектани один из электронов, даже обладающий при вылете из катода максимальной скоростью Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть картинку Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Картинка про Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта, не может преодолеть задерживающего поля и достигнуть анода. Следовательно,

т.е. замерив задерживающее напряжение Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть картинку Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Картинка про Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта, можно определить максимальные значения скорости и кинетической энергии фотоэлектрона.

При изучении ВАХ разнообразных материалов при разных частотах падающего на катод излучения и разных энергетических освещенностях катода и обобщении полученных данных были установлены три закона внешнего фотоэффекта.

Источник

Физика. 11 класс

Конспект урока

Урок 22. Фотоэффект

Перечень вопросов, рассматриваемых на уроке:

Фотоэффект – это вырывание электронов из вещества под действием света.

Работа выхода – это минимальная энергия, которую надо сообщить электрону, чтобы он покинул металл. которую нужно сообщить электрону, для того чтобы он мог преодолеть силы, удерживающие его внутри металла.

Красная граница фотоэффекта – это минимальная частота или максимальная длина волны света излучения, при которой еще возможен внешний фотоэффект.

Основная и дополнительная литература по теме урока:

1. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Чаругин В. М. Физика. 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций М.: Просвещение, 2017. – С. 259 – 267.

2. Рымкевич А. П. Сборник задач по физике. 10-11 класс.- М.:Дрофа,2009. – С. 153 – 158.

4. Тульчинский М. Е. Качественные задачи по физике в средней школе. Пособие для учителей. Изд. 4-е, переработ. и доп. М. «Просвещение», 1972. С. 157.

Теоретический материал для самостоятельного изучения

В начале 20-го века в физике произошла величайшая революция. Попытки объяснить наблюдаемые на опытах закономерности распределения энергии в спектрах теплового излучения оказались несостоятельными. Законы электромагнетизма Максвелла неожиданно «забастовали». Противоречия между опытом и практикой были разрешены немецким физиком Максом Планком.

Гипотеза Макса Планка: атомы испускают электромагнитную энергию не непрерывно, а отдельными порциями – квантами. Энергия Е каждой порции прямо пропорциональна частоте ν излучения света: E = hν.

Коэффициент пропорциональности получил название постоянной Планка, и она равна:

После открытия Планка начала развиваться самая современная и глубокая физическая теория – квантовая физика.

Поведение всех микрочастиц подчиняется квантовым законам. Но впервые квантовые свойства материи были обнаружены именно при исследовании излучения и поглощения света.

В 1886 году немецкий физик Густав Людвиг Герц обнаружил явление электризации металлов при их освещении.

Явление вырывания электронов из вещества под действием света называется внешним фотоэлектрическим эффектом.

Законы фотоэффекта были установлены в 1888 году профессором московского университета Александром Григорьевичем Столетовым.

Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть картинку Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Картинка про Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта

Схема установки для изучения законов фотоэффекта

Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть картинку Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Картинка про Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта

Зависимость силы тока от приложенного напряжения

Увеличение интенсивности света означает увеличение числа падающих фотонов, которые выбивают с поверхности металла больше электронов.

Второй закон фотоэффекта: максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов не зависит от интенсивности падающего излучения и линейно возрастает с увеличением частоты падающего излучения.

Третий закон фотоэффекта: для каждого вещества существует граничная частота такая, что излучение меньшей частоты не вызывает фотоэффекта, какой бы ни была интенсивность падающего излучения. Эта минимальная частота излучения называется красной границей фотоэффекта.

Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть картинку Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Картинка про Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта

Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть картинку Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Картинка про Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта

где Ав – работа выхода электронов;

h – постоянная Планка;

λкр – длина волны, соответствующая красной границе.

Фотоэффект практически безынерционен: фототок возникает одновременно с освещением катода с точностью до одной миллиардной доли секунды.

Работа выхода – это минимальная энергия, которую надо сообщить электрону, чтобы он покинул металл.

Для большинства веществ фотоэффект возникает только под действием ультрафиолетового облучения. Однако некоторые металлы, например, литий, натрий и калий, испускают электроны и при облучении видимым светом.

Известно, что фототоком можно управлять, подавая на металлические пластины различные напряжения. Если на систему подать небольшое напряжение обратной полярности, «затрудняющее» вылет электронов, то ток уменьшится, так как фотоэлектронам, кроме работы выхода, придется совершать дополнительную работу против сил электрического поля.

Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть картинку Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Картинка про Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта

Максимальная кинетическая энергия электронов выражается через задерживающее напряжение:

Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть картинку Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Картинка про Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта

Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть картинку Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Картинка про Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта

где Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть картинку Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Картинка про Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта— максимальная кинетическая энергия электронов;

Е – заряд электрона;

Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть картинку Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Картинка про Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта– задерживающее напряжение.

Теорию фотоэффекта разработал Альберт Эйнштейн. На основе квантовых представлений Эйнштейн объяснил фотоэффект. Электрон внутри металла после поглощения одного фотона получает порцию энергии и стремится вылететь за пределы кристаллической решетки, т.е. покинуть поверхность твердого тела. При этом часть полученной энергии он израсходует на совершение работы по преодолению сил, удерживающих его внутри вещества. Остаток энергии будет равен кинетической энергии:

Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть картинку Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Картинка про Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта

В 1921 году Альберт Эйнштейн стал обладателем Нобелевской премии, которая, согласно официальной формулировке, была вручена «за заслуги перед теоретической физикой и особенно за открытие закона фотоэлектрического эффекта».

Примеры и разбор решения заданий

1. Монохроматический свет с длиной волны λ падает на поверхность металла, вызывая фотоэффект. Фотоэлектроны тормозятся электрическим полем. Как изменятся работа выхода электронов с поверхности металла и запирающее напряжение, если уменьшить длину волны падающего света?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть картинку Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Картинка про Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта

Следовательно, при уменьшении длины волны падающего света, запирающее напряжение увеличивается.

2. Красная граница фотоэффекта для вещества фотокатода λ0 = 290 нм. При облучении катода светом с длиной волны λ фототок прекращается при напряжении между анодом и катодом U = 1,5 В. Определите длину волны λ.

Запишем уравнение для фотоэффекта через длину волны:

Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть картинку Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Картинка про Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта

Условие связи красной границы фотоэффекта и работы выхода:

Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть картинку Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Картинка про Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта

Запишем выражение для запирающего напряжения – условие равенства максимальной кинетической энергии электрона и изменения его потенциальной энергии при перемещении в электростатическом поле:

Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть картинку Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Картинка про Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта

Решая систему уравнений (1), (2), (3), получаем формулу для вычисления длины волны λ:

Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть картинку Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Картинка про Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта

Подставляя численные значения, получаем: λ ≈ 215 нм.

Источник

Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть картинку Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Картинка про Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта

Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть картинку Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Картинка про Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта

Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть картинку Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Картинка про Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта

Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть картинку Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Картинка про Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта

Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть картинку Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Картинка про Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта

Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть картинку Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Картинка про Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта

Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть картинку Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Картинка про Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта

Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Смотреть картинку Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Картинка про Что называют явлением внешнего фотоэффекта. Фото Что называют явлением внешнего фотоэффекта

ЯВЛЕНИЕ ВНЕШНЕГО ФОТОЭФФЕКТА И ЕГО ЗАКОНЫ

Внешний фотоэффект. Отрыв электронов от атомов под действием падающих фотонов (квантов) света называется фотоэффектом.

Различают три вида фотоэффекта: внешний, внутренний и вентильный. Внешний фотоэлектрический эффект – вырывание электронов из твердых тел и жидкостей под действием электромагнитного излучения был открыт в 1887 году Г. Герцем, а детально исследовано Столетовым. Теория фотоэффекта на основе квантовых представлений создана Эйнштейном.

Внешний фотоэффект наблюдается в твердых телах (металлах, полупроводниках, диэлектриках), а также в газах на отдельных атомах и молекулах (фотоионизация)[1].

Явление фотоэффекта получило широкое практическое применение. Приборы, в основе принципа действия которых лежит фотоэффект, называются фотоэлементами. Фотоэлементы, использующие внешний фотоэффект, преобразуют энергию излучения в электрическую лишь частично. Так как эффективность преобразования небольшая, то в качестве источников электроэнергии фотоэлементы не используют, но зато применяют их в различных схемах автоматики для управления электрическими цепями с помощью световых пучков.Внутренний фотоэффект используют в фоторезисторах. Вентильный фотоэффект, возникающий в полупроводниковых фотоэлементах с p-n переходом, используется для прямого преобразования энергии излучения в электрическую энергию (солнечные батареи).

Наиболее полное исследование явления фотоэффекта было выполнено Ф.Ленардом в 1900 г. К этому времени уже был открыт электрон (1897 г., Дж. Томсон), и стало ясно, что фотоэффект (или точнее – внешний фотоэффект) состоит в вырывании электронов из вещества под действием падающего на него света.

Экспериментальное изучение фотоэффекта. Первые фундаментальные исследования фотоэффекта выполнены русским ученым А. Г. Столетовым. Принципиальная схема для исследования фотоэффекта приведена на рис.1. В электрическую сеть включался конденсатор, положительной обкладкой которого была медная сетка С, а отрицательной — цинковая пластина D. Когда от источника света S лучи направлялись на отрицательно заряженную пластину D, в цепи возникал электрический ток. Когда пластина Dзаряжалась положительно, а сетка С отрицательно, гальванометр Gне обнаруживал электрического тока.

Столетов установил следующие закономерности, не утратившие своего значения до нашего времени:

наиболее эффективное действие оказывают ультрафиолетовые лучи;

под действием света вещество теряет только отрицательные заряды;

сила тока, возникающего под действием света, прямо пропорциональна его интенсивности.

Приведенная на рис. 2[7] экспериментальная установка позволяет исследовать вольтамперную характеристику фотоэффекта — зависимость фототока, образуемого потоком электронов, испускаемых катодом под действием света, от напряжения между электродами. Такая зависимость, соответствующая двум различным освещенностямкатода (частота света в обоих случаях одинакова), приведена на рис. 3[9]. По мере увеличенияфототок постепенно возрастает, т. е. все большее число фотоэлектронов достигает анода. Пологий характер кривых показывает, что электроны вылетают из катода с различными скоростями[1].

Явление фотоэффекта и его закономерности были объяснены А.Эйнштейном в 1905 г. на основе предложенной им квантовой теории фотоэффекта. Согласно Эйнштейну, свет частотой ν не только испускается, как это предполагал Планк, но и распространяется в пространстве и поглощается веществом отдельными порциями (квантами), энергия которых

Таким образом, распространение света нужно рассматривать не как непрерывный волновой процесс, а как поток локализованных в пространстве дискретных световых квантов, движущихся со скоростью c=3∙10 8 м/с распространения света в вакууме. Кванты электромагнитного излучения получили название фотонов.

Законы внешнего фотоэффекта. Формулировка 1-го закона фотоэффекта: количество электронов, вырываемых светом с поверхности металла за 1с, прямо пропорционально интенсивности света.

Согласно 2-му закону фотоэффекта, максимальная кинетическая энергия вырываемых светом электронов линейно возрастёт с частотой света и не зависит от его интенсивности.

3-ий закон фотоэффекта: для каждого вещества существует красная граница фотоэффекта, т. е. минимальная частота света ν0 (или максимальная длина волны λ0), при которой ещё возможен фотоэффект, и если ν h. Эта минимальная частота определяет красную границу фотоэффекта:

При меньшей частоте света энергии фотона не хватает для совершения электроном работы выхода, и поэтому фотоэффект отсутствует.

Квантовая теория Эйнштейна позволила объяснить и ещё одну закономерность, установленную Столетовым. В 1888 Столетов заметил, что фототок появляется почти одновременно с освещением катода фотоэлемента. По классической волновой теории электрону в поле световой электромагнитной волны требуется время для накопления необходимой для вылета энергии, и поэтому фотоэффект должен протекать с запаздыванием по крайне мере на несколько секунд. По квантовой теории же, когда фотон поглощается электроном, то вся энергия фотона переходит к электрону и никакого времени для накопления энергии не требуется.

С изобретением лазеров появилась возможность экспериментировать с очень интенсивными пучками света. Применяя сверхкороткие импульсы лазерного излучения, удалось наблюдать многофотонные процессы, когда электрон, прежде чем покинуть катод, претерпевал столкновение не с одним, а с несколькими фотонами. В этом случае уравнение фотоэффекта записывается:

чему соответствует красная граница[6].

Кроме того, установлена практическая безинерционностьфотоэффекта: ток немедленно возникает при освещении поверхности тела, при условии, что частота света ν > v0.Качественное объяснение фотоэффекта с волновой точки зрения на первый взгляд не должно было бы представлять трудностей. Действительно, под действием поля световой волны в металле возникают вынужденные колебания электронов, амплитуда которых (например, при резонансе) может быть достаточной для того, чтобы электроны покинули металл; тогда и наблюдается фотоэффект. Кинетическая энергия, с которой электрон вырывается из металла, должна была бы зависеть от интенсивности падающего света, так как с увеличением последней электрону передавалась бы большая энергия. Однако этот вывод противоречит II закону фотоэффекта. Так как, по волновой теории, энергия, передаваемая электронам, пропорциональна интенсивности света, то свет любой частоты, но достаточно большой интенсивности должен был бы вырывать электроны из металла; иными словами, «красной границы» фотоэффекта не должно быть, что противоречит III закону фотоэффекта. Кроме того, волновая теория не смогла объяснить безинерционность фотоэффекта, установленную опытами. Таким образом, фотоэффект необъясним с точки зрения волновой теории света.

Подтверждением правильности формулы

является определение из нее постоянной Планка. Из выражения видно, что задерживающая разность потенциалов Uз линейно зависит только от частоты падающего излучения.

Исследуя зависимость задерживающей разности потенциалов от частоты падающего на фотоэлемент излучения, можно определить постоянную Планка, работу выхода электрона из катода, красную границу для данного фотокатода.

В наиболее точных опытах, проведенных в 1928г. П. И. Лукирским и С.С. Прилежаевым, вакуумная трубка, изображенная на рис. 5, представляла собой сферический конденсатор. Стеклянный шар, посеребренный изнутри, являлся внешней обкладкой конденсатора и играл роль анода А. Катод К имел вид шарика из исследуемого металла.

В этой установке на анод попадают все электроны с такой начальной скоростью υ0, такчто 0 2 ³ е|U0|,где U0 — задерживающее напряжение. Это повышает точность определения максимальной скорости фотоэлектронов υ0и позволяет наиболее точно определить постоянную Планка

Последующее изучение свойств света. Блестящим экспериментальным подтверждением идеи Эйнштейна о распространении света в виде потока отдельных фотонов и квантовом характере взаимодействия электромагнитного излучения с веществом явились опыты А. Ф. Иоффе и Н. И. Добронравова по изучению фотоэффекта на микроскопических пылинках из висмута[1]. Пылинка уравновешивалась в электрическом поле плоского конденсатора. Одна из пластин конденсатора изготовлялась из тончайшей алюминиевой фольги, которая являлась одновременно антикатодом миниатюрной рентгеновской трубки.

Антикатод бомбардировался ускоренными до 12 кВ фотоэлектронами, испускаемыми катодом при освещении ультрафиолетовым светом. Освещенность катода подбиралась такой слабой, чтобы из него в 1 с вырывалось лишь 1000 фотоэлектронов. Это же означает, что рентгеновское излучение антикатода состояло из отдельных импульсов (1000 импульсов в 1 с). Из опыта следовало, что в среднем через каждые 30 мин уравновешенная пылинка выходила из равновесия, т. е. рентгеновское излучение освобождало из нее фотоэлектрон, приобретающий энергию согласно уравнению Эйнштейна.

В толстой эбонитовой пластинке просверлены отверстия L и R. Через отверстие R из образовавшейся полости откачивался воздух, чтобы полость стала прозрачной для ультрафиолета. Через отверстие L, закрывавшееся кварцевым окошком, проходили ультрафиолетовые лучи, освещавшие конец алюминиевой проволочки К с диаметром 0,2 мм. Образовавшиеся фотоэлектроны ускорялись электрическим напряжением 12 000 В, приложенным между проволочкой и алюминиевой фольгой A, закрывающей полость сверху. Толщина фольги (

Опыты показали, что в среднем раз в 30 минут пылинка выходила из равновесия, т. е. с такой средней частотой рентгеновские лучи вырывали из нее электрон. В течение указанного времени образовывалось около N=30×60×1000 = 1,8 × 10 6 рентгеновских импульсов. По классическим представлениям энергия каждого импульса должна распространяться во все стороны в виде сферической волны. Каждый из таких импульсов отдавал бы пылинке ничтожную часть своей энергии из-за малости телесного угла, под которым пылинка видна из ближайшего места фольги, где возбуждались рентгеновские лучи. Кроме того, эта энергия распределялась бы между множеством электронов пылинки. При таких условиях было бы совершенно невероятно, чтобы в течение 30 минут большая доля энергии электронов пылинки сосредоточилась только на одном электроне, который должен вылететь из пылинки.

Ясно, что с точки зрения классической волновой теории результаты опытов Иоффе и Добронравова непонятны. Напротив, в квантовой теории они вполне естественны.

Таким образом, квантовая теория света полностью объясняет явление внешнего фотоэффекта. Тем самым было получено экспериментальное подтверждение того, что свет помимо волновых свойств обладает также и корпускулярными свойствами.

Литература:

Тюрин Ю.И., Чернов И.П., Крючков Ю.Ю. Физика. Ч.3. Оптика. Квантовая физика (Атомная физика): Учебное пособие – Томск: Изд-во ТГУ, 2005.

Грабовский Р.И. Курс физики – Спб.:Лань, 2005.

Тарасов Л.В. Введение в квантовую оптику: Учеб. пособие для вузов. –М.: Высш. шк., 1987.

Гапонов В.И. Электроника: Учеб. пособие для вузов. – М.: Гос. изд-во физ.-матем. лит., 1960. Ч. 1, 2.

Дягилев Ф.М. Квантовая механика. – М.: Просвещение, 1986.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *