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文档简介
1、一一 光电效应实验的规律光电效应实验的规律VA(1)实验装置实验装置 光照射至金属表面光照射至金属表面, 电子从金电子从金属表面逸出属表面逸出, 称其为称其为光电子光电子.(2)实验规律实验规律 截止频率(红限)截止频率(红限)0 几种纯几种纯金属的金属的截截止止频率频率0 仅当仅当 才发生光电效应,才发生光电效应,截止频率与截止频率与材料有关材料有关与与光强无关光强无关 . .金属金属截止频率截止频率Hz10/1404.545 5.508.065 11.53铯铯 钠钠 锌锌 铱铱 铂铂 19.291I2Iim1im2io0UU12II 电流饱和值电流饱和值mi 遏止电压遏止电压0U 瞬时性瞬
2、时性 遏止电势差与入射光频率遏止电势差与入射光频率具有线性关系具有线性关系.maxk0EeU 当光照射到金属表面上时,当光照射到金属表面上时,几乎立即就有光电子逸出几乎立即就有光电子逸出(光强)(光强)Ii m0U0CsKCu遏止电压遏止电压 与光强无关与光强无关0U 按经典理论,电子逸出金属所需的能量,需要有按经典理论,电子逸出金属所需的能量,需要有一定的时间来积累,一直积累到足以使电子逸出金属一定的时间来积累,一直积累到足以使电子逸出金属表面为止表面为止. .与实验结果不符与实验结果不符 . .(3 3)经典理论遇到的困难经典理论遇到的困难 红限问题红限问题 瞬时性问题瞬时性问题 按经典理
3、论按经典理论, ,无论何种频率的入射光无论何种频率的入射光, ,只要其强度只要其强度足够大,就能使电子具有足够的能量逸出金属足够大,就能使电子具有足够的能量逸出金属 . .与实与实验结果不符验结果不符. . 二二 光子光子 爱因斯坦方程爱因斯坦方程(1) “光量子光量子”假设假设h光子的能量为光子的能量为(2) 解释实验解释实验几种金属的逸出功几种金属的逸出功金属金属钠钠 铝铝 锌锌 铜铜 银银 铂铂2.28 4.08 4.31 4.70 4.73 6.35eV/W爱因斯坦方程爱因斯坦方程Wmh221v 逸出功与逸出功与材料有关材料有关 对同一种金属,对同一种金属, 一定,一定, ,与光强无关
4、,与光强无关kEW 逸出功逸出功0hW 爱因斯坦方程爱因斯坦方程Wmh221vhW0产生光电效应条件条件产生光电效应条件条件(截止频率)(截止频率) 光强越大,光子数目越多,即单位时间内产生光电光强越大,光子数目越多,即单位时间内产生光电 子数目越多,光电流越大子数目越多,光电流越大.( 时)时)0 光子射至金属表面,一个光子携带的能量光子射至金属表面,一个光子携带的能量 将一将一 次性被一个电子吸收,若次性被一个电子吸收,若 ,电子立即逸出,电子立即逸出, 无需时间积累(无需时间积累(瞬时瞬时性)性).h0WeUh0eWehU0ehU0eUh0(3) 的测定的测定h爱因斯坦方程爱因斯坦方程W
5、mh221v0U0遏止电势差和入射光遏止电势差和入射光频率的关系频率的关系例例1 波长为波长为450nm的单色光射到纯钠的表面上的单色光射到纯钠的表面上. 求求 (1)这种光的光子能量和动量;这种光的光子能量和动量; (2)光电子逸出钠表面时的动能;光电子逸出钠表面时的动能; (3)若光子的能量为若光子的能量为2.40eV,其波长为多少?其波长为多少?解解 (1)2.76eVJ1042. 419hchEccEhp/eV76. 2smkg1047. 1127(2)eV48. 0eV)28. 276. 2(kWEE(3)nm518m1018. 57Ehc 例例2 设有一半径为设有一半径为 的薄圆片
6、,它距的薄圆片,它距光源光源1.0m . 此光源的功率为此光源的功率为1W,发射波长为发射波长为589nm的单色光的单色光 . 假定光源向各个方向发射的能量是相同假定光源向各个方向发射的能量是相同的,试计算在单位时间内落在薄圆片上的光子数的,试计算在单位时间内落在薄圆片上的光子数 .m100 . 13解解2623m10)m100 . 1 (S172sJ105 . 24rSPE111s104 . 7hcEhEN三三 光电效应在近代技术中的应用光电效应在近代技术中的应用光控继电器、自动控制、光控继电器、自动控制、自动计数、自动报警等自动计数、自动报警等. .光电倍增管光电倍增管放大器放大器接控件机构接控件机构光光光控继电器示意图光控继电器示意图四四 光的波粒二象性光的波粒二象性hE hp 描述光的描述光的 粒子性粒子性 描述光的描述光的 波动性波动性hchcEppcE
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