
- •Оглавление
- •Основы молекулярно-кинетической теории (mkt) идеального газа. Основное уравнение мкт.
- •Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Адиабатный процесс.
- •Уравнение состояния идеального газа
- •Первое начало термодинамики и его применение к изопроцесса. Уравнение Майера.
- •Электрический заряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулона.
- •Механические силы. Закон всемирного тяготения. Закон Гука.
- •Электростатическое поле. Напряженность. Принцип суперпозиции полей. Силовые линии электрического поля
- •Работа силы, механическая энергия и их взаимосвязь.
- •Работа по перемещению заряда в электростатическом поле. Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Энергия системы зарядов
- •Законы сохранения импульса и механической энергии.
- •Связь напряженности с потенциалом. Эквипотенциальные поверхности и их ортогональность силовым линиям.
- •Основные понятия динамики вращательного движения( момент инерции, теорема Штейнера, момент импульса, момент силы). Основной закон динамики вращательного движения.
- •Электрическая ёмкость. Конденсаторы. Соединение конденсаторов. Энергия заряженного конденсатора. Объемная плотность энергии электрического поля.
- •Закон сохранения момента импульса. Кинетическая энергия вращающегося тела.
- •Закон электромагнитной индукции и правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца
- •Магнитные свойства вещества(классификация магнетиков, намагниченность, магнитная восприимчивость и проницаемость, явление гистерезиса в ферромагнетиках, применение ферромагнетиков.
- •Постоянный электрический ток (сила тока; плотность тока; закон Ома для однородного участка и простого контура; сила тока короткого замыкания)
- •Расчёт тока короткого замыкания.
- •Тепловое действие тока ( закон Джоуля-Ленца; потребляемая мощность; мощность источника тока; кпд источника)
- •Действие магнитного поля на проводник с током, на рамку с током и заряженную частицу, движущуюся в магнитном поле.
- •2) Действие магнитного поля на проводник с током, на рамку с током и заряженную частицу, движущуюся в магнитном поле.
- •Магнитные свойства вещества(классификация магнетиков, намагниченность, магнитная восприимчивость и проницаемость, явление гистерезиса в ферромагнетиках, применение ферромагнетиков.
- •1) Все существующие в природе вещества по своим магнитным свойствам подразделяются на пять видов магнетиков: диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики, антиферромагнетики и ферримагнетики (ферриты)
- •Внешний фотоэлектрический эффект. Внешним фотоэффектом называют явление вырывания электронов из вещества под действием падающего на него света.
- •Основные понятия динамики материальной точки (сила, масса, импульс). Законы Ньютона.
- •Закон теплового излучения.
Внешний фотоэлектрический эффект. Внешним фотоэффектом называют явление вырывания электронов из вещества под действием падающего на него света.
Экспериментальное
изучение фотоэффекта
Исследование
явления внешнего фотоэффекта можно
проводить с помощью установки, схема
которой изображена на рисунке 3.
Катод через кварцевое стекло освещается светом. Под действием света из катода вырываются электроны (называемые фотоэлектронами), которые летят к аноду (положительно заряженному электроду) и образуют фототок, регистрируемый миллиамперметром.
Законы внешнего фотоэффекта Обобщение экспериментальных результатов привело к установлению ряда законов фотоэффекта:
|
Фототок насыщения пропорционален световому потоку, падающему на металл Iн ~ Ф |
|
Кинетическая энергия фотоэлектронов не зависит от интенсивности падающего света, а зависит от его частоты. |
|
Для каждого вещества существует определенное значение частоты , называемое красной границей фотоэффекта. Фотоэффект имеет место только при частотах , Если же , то фотоэффект не происходит при любой интенсивности света. |
|
Фотоэффект безинерционен. С начала облучения металла светом до начала вылета фотоэлектронов проходит время < 10-9с. |
Эйнштейн объяснил экспериментальные законы фотоэффекта на основе квантовых представлений о природе света. Первый закон фотоэффекта. Монохроматическое излучение, освещающее катод, состоит из потока фотонов с энергией = h·. При взаимодействии излучения с веществом атом, находящийся в поверхностном слое, поглощает фотон целиком. При этом он может потратить его на испускание электрона. При облучении металла светом происходит громадное число таких элементарных актов фотоэффекта. Энергия светового пучка складывается из энергий отдельных фотонов. Световой поток пропорционален числу фотонов: Ф ~ h··nф. С увеличением числа фотонов (светового потока) растет число электронов nэ, покинувших металл и участвующих в создании фототока. Сила тока насыщения пропорциональна числу электронов I ~ nэ, следовательно, ток насыщения пропорционален световому потоку: Iн ~ Ф. Второй закон фотоэффекта. При поглощении электроном фотона часть энергии фотона тратится на совершение работы выхода Авых, а остальная часть составляет кинетическую энергию фотоэлектрона. На основе закона сохранения энергии можно записать уравнение для фотоэффекта (уравнение Эйнштейна):
h· = Авых+ m·V2/2 (7)
Из формулы 7 видно, что кинетическая энергия фотоэлектронов прямо пропорциональна частоте света. Третий закон фотоэффекта При уменьшении энергии фотона уменьшается кинетическая энергия фотоэлектронов. При некотором значении частоты света (0) энергии фотона хватает только на работу выхода. Соотношение 7 примет вид: h· = Авых. Если же h· < Авых, то электрон не может покинуть металл. Фотоэффект не происходит. Эта частота 0 и будет красной границей фотоэффекта.
Таким образом, квантовая теория света полностью объясняет явление внешнего фотоэффекта. Тем самым было получено экспериментальное подтверждение того, что свет помимо волновых свойств обладает также.