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問題1:回顧前面的學(xué)習(xí),總結(jié)人類對(duì)光的本性的認(rèn)識(shí)的發(fā)展過程?17世紀(jì)明確形成了兩大對(duì)立學(xué)說牛頓惠更斯微粒說波動(dòng)說19世紀(jì)初證明了波動(dòng)說的正確性由于波動(dòng)說沒有數(shù)學(xué)基礎(chǔ)以及牛頓的威望使得微粒說一直占上風(fēng)19世紀(jì)末光電效應(yīng)現(xiàn)象使得愛因斯坦在20世紀(jì)初提出了光子說:光具有粒子性對(duì)光學(xué)的研究從很早就開始了……用弧光燈照射擦得很亮的鋅板,(注意用導(dǎo)線與不帶電的驗(yàn)電器相連),使驗(yàn)電器張角增大到約為30度時(shí),再用與絲綢磨擦過的玻璃棒去靠近鋅板,則驗(yàn)電器的指針張角會(huì)變大。一、光電效應(yīng)現(xiàn)象表明鋅板在射線照射下失去電子而帶正電用弧光燈照射擦得很亮的鋅板,(注意用導(dǎo)線與不帶電的驗(yàn)電器相連),使驗(yàn)電器張角增大到約為30度時(shí),再用與絲綢磨擦過的玻璃棒去靠近鋅板,則驗(yàn)電器的指針張角會(huì)變大。表明鋅板在射線照射下失去電子而帶正電一.光電效應(yīng)的實(shí)驗(yàn)規(guī)律1.什么是光電效應(yīng)
當(dāng)光線照射在金屬表面時(shí),金屬中有電子逸出的現(xiàn)象,稱為光電效應(yīng)。逸出的電子稱為光電子。一.光電效應(yīng)的實(shí)驗(yàn)規(guī)律光電子定向移動(dòng)形成的電流叫光電流一.光電效應(yīng)的實(shí)驗(yàn)規(guī)律光照不變,增大UAK,G表中電流達(dá)到某一值后不再增大,即達(dá)到飽和值。因?yàn)楣庹諚l件一定時(shí),K發(fā)射的電子數(shù)目一定。實(shí)驗(yàn)表明:入射光越強(qiáng),飽和電流越大,單位時(shí)間內(nèi)發(fā)射的光電子數(shù)越多。陽極陰極2.光電效應(yīng)實(shí)驗(yàn)規(guī)律(1)存在飽和電流:使光電流減小到零的反向電壓-++++++
一一一一一一v加反向電壓,如右圖所示:光電子所受電場(chǎng)力方向與光電子速度方向相反,光電子作減速運(yùn)動(dòng)。若最大的初動(dòng)能U=0時(shí),I≠0,因?yàn)殡娮佑谐跛俣葎tI=0,式中UC為遏止電壓一.光電效應(yīng)的實(shí)驗(yàn)規(guī)律(2)存在遏止電壓和截止頻率a.存在遏止電壓UCEEUFKAIIsUaOU黃光(強(qiáng))黃光(弱)光電效應(yīng)伏安特性曲線遏止電壓飽和電流一.光電效應(yīng)的實(shí)驗(yàn)規(guī)律蘭光Ub(2)存在遏止電壓和截止頻率陽極陰極實(shí)驗(yàn)表明:對(duì)于一定顏色(頻率)的光,無論光的強(qiáng)弱如何,遏止電壓是一樣的.光的頻率
改變是,遏止電壓也會(huì)改變。一.光電效應(yīng)的實(shí)驗(yàn)規(guī)律(2)存在遏止電壓和截止頻率a.存在遏止電壓UC光電子的最大初動(dòng)能只與入射光的頻率有關(guān),與入射光的強(qiáng)弱無關(guān)。陽極陰極經(jīng)研究后發(fā)現(xiàn):一.光電效應(yīng)的實(shí)驗(yàn)規(guī)律b.存在截止頻率c對(duì)于每種金屬,都相應(yīng)確定的截止頻率c。
當(dāng)入射光頻率
>c
時(shí),電子才能逸出金屬表面;當(dāng)入射光頻率
<c時(shí),無論光強(qiáng)多大也無電子逸出金屬表面。(2)存在遏止電壓和截止頻率陽極陰極實(shí)驗(yàn)結(jié)果:即使入射光的強(qiáng)度非常微弱,只要入射光頻率大于被照金屬的極限頻率,電流表指針也幾乎是隨著入射光照射就立即偏轉(zhuǎn)。更精確的研究推知,光電子發(fā)射所經(jīng)過的時(shí)間不超過10-9秒(這個(gè)現(xiàn)象一般稱作“光電子的瞬時(shí)發(fā)射”)。光電效應(yīng)在極短的時(shí)間內(nèi)完成一.光電效應(yīng)的實(shí)驗(yàn)規(guī)律(3)具有瞬時(shí)性陽極陰極勒納德等人通過實(shí)驗(yàn)得出以下結(jié)論:①對(duì)于任何一種金屬,都有一個(gè)極限頻率,入射光的頻率必須大于這個(gè)極限頻率,才能發(fā)生光電效應(yīng),低于這個(gè)頻率就不能發(fā)生光電效應(yīng);②當(dāng)入射光的頻率大于極限頻率時(shí),入射光越強(qiáng),飽和電流越大;③光電子的最大初動(dòng)能與入射光的強(qiáng)度無關(guān),只隨著入射光的頻率增大而增大;④入射光照到金屬上時(shí),光電子的發(fā)射幾乎是瞬時(shí)的,一般不超過10-9秒.
一.光電效應(yīng)的實(shí)驗(yàn)規(guī)律
以上三個(gè)結(jié)論都與實(shí)驗(yàn)結(jié)果相矛盾的,所以無法用經(jīng)典的波動(dòng)理論來解釋光電效應(yīng)。逸出功W0使電子脫離某種金屬所做功的最小值,叫做這種金屬的逸出功。光越強(qiáng),逸出的電子數(shù)越多,光電流也就越大。①光越強(qiáng),光電子的初動(dòng)能應(yīng)該越大,所以遏止電壓UC應(yīng)與光的強(qiáng)弱有關(guān)。②不管光的頻率如何,只要光足夠強(qiáng),電子都可獲得足夠能量從而逸出表面,不應(yīng)存在截止頻率。③如果光很弱,按經(jīng)典電磁理論估算,電子需幾分鐘到十幾分鐘的時(shí)間才能獲得逸出表面所需的能量,這個(gè)時(shí)間遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于10S。-9實(shí)驗(yàn)表明:對(duì)于一定顏色(頻率)的光,無論光的強(qiáng)弱如何,遏止電壓是一樣的.溫度不很高時(shí),電子不能大量逸出,是由于受到金屬表面層的引力作用,電子要從金屬中掙脫出來,必須克服這個(gè)引力做功。二.光電效應(yīng)解釋中的疑難1.光子:光本身就是由一個(gè)個(gè)不可分割的能量子組成的,頻率為ν的光的能量子為hν。這些能量子后來被稱為光子。愛因斯坦的光子說愛因斯坦從普朗克的能量子說中得到了啟發(fā),他提出:三.愛因斯坦的光量子假設(shè)2.愛因斯坦的光電效應(yīng)方程1.光子:或——光電子最大初動(dòng)能
——金屬的逸出功
W0一個(gè)電子吸收一個(gè)光子的能量hν后,一部分能量用來克服金屬的逸出功W0,剩下的表現(xiàn)為逸出后電子的初動(dòng)能Ek,即:三.愛因斯坦的光量子假設(shè)3.光子說對(duì)光電效應(yīng)的解釋①愛因斯坦方程表明,光電子的初動(dòng)能Ek與入射光的頻率成線性關(guān)系,與光強(qiáng)無關(guān)。只有當(dāng)hν>W0時(shí),才有光電子逸出,就是光電效應(yīng)的截止頻率。(極限頻率)②電子一次性吸收光子的全部能量,不需要積累能量的時(shí)間,光電流自然幾乎是瞬時(shí)發(fā)生的。③光強(qiáng)較大時(shí),包含的光子數(shù)較多,照射金屬時(shí)產(chǎn)生的光電子多,因而飽和電流大。三.愛因斯坦的光量子假設(shè)由于愛因斯坦提出的光子假說成功地說明了光電效應(yīng)的實(shí)驗(yàn)規(guī)律,榮獲1921年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。
愛因斯坦光子假說圓滿解釋了光電效應(yīng),但當(dāng)時(shí)并未被物理學(xué)家們廣泛承認(rèn),因?yàn)樗耆`背了光的波動(dòng)理論。4.光電效應(yīng)理論的驗(yàn)證
美國(guó)物理學(xué)家密立根,花了十年時(shí)間做了“光電效應(yīng)”實(shí)驗(yàn),結(jié)果在1915年證實(shí)了愛因斯坦方程,h的值與理論值完全一致,又一次證明了“光量子”理論的正確。三.愛因斯坦的光量子假設(shè)愛因斯坦由于對(duì)光電效應(yīng)的理論解釋和對(duì)理論物理學(xué)的貢獻(xiàn)獲得1921年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)密立根由于研究基本電荷和光電效應(yīng),特別是通過著名的油滴實(shí)驗(yàn),證明電荷有最小單位。獲得1923年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。思考與討論?課本P33放大器控制機(jī)構(gòu)
可以用于自動(dòng)控制,自動(dòng)計(jì)數(shù)、自動(dòng)報(bào)警、自動(dòng)跟蹤等。四.光電效應(yīng)在近代技術(shù)中的應(yīng)用1.光控繼電器可對(duì)微弱光線進(jìn)行放大,可使光電流放大105~108倍,靈敏度高,用在工程、天文、科研、軍事等方面。2.光電倍增管1.如圖所示,電路中所有元件完好,但光照射到光電管上,靈敏電流計(jì)中沒有電流通過,其原因可能是()A。入射光太弱B.入射光波長(zhǎng)太長(zhǎng)C.光照時(shí)間短D。電源正負(fù)極接反BD2.用不同頻率的紫外線分別照射鎢和鋅的表面而產(chǎn)
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