
Фотоэлектрический эффект (фотоэффект)
Фотоэлектрическим эффектом или просто фотоэффектом называют совокупность электрических процессов, происходящих в веществе под воздействием света и включающую в себя внешний фотоэффект, внутренний фотоэффект и вентильный фотоэффект.
Первое фотоэлектрическое явление – внешний фотоэффект, заключающееся в вырывании светом электронов из вещества, впервые экспериментально было обнаружено в 1887 г. Г. Герцем и детально исследовано в 1888 - 1889 гг. А. Г. Столетовым. Обобщенная схема экспериментальной установки для изучения внешнего фотоэффекта (см. рис) представляла собой двухэлектродную стеклянную трубку, лампу (вакуумный диод - фотоэлемент), один из электродов (катод К) которой облучался пучком света. Между катодом и вторым электродом – анодом А прикладывалось напряжение U, которое можно было регулировать (как по величине, так и по знаку, полярности) с помощью потенциометра П. Амперметр А измерял силу I тока, протекающего через лампу, а вольтметр В измерял напряжение между анодом и катодом.
Х
П
Чтобы обратить фототок в ноль, необходимо между анодом и катодом приложить напряжение UЗ обратной полярности, называемое запирающим или задерживающим.
Опыты выявили следующие основные закономерности внешнего фотоэффекта:
Сила тока насыщения нас прямо пропорциональна световому потоку ( Под световым потоком Ф понимают величину, равную энергии излучения, падающего на поверхность за единицу времени). Ф: нас Ф (эта закономерность носит название закона Столетова).
Фотоэффект начинается с некоторой минимальной частоты света мин (или о), получившей название красной границы фотоэффекта. (Красную границу фотоэффекта часто выражают через максимальную длину волны света о = со; для многих веществ она лежит в красном диапазоне света. )
Максимальные кинетическая энергия Ек макс и скорость к макс фотоэлектронов (а также и задерживающее напряжение Uз) пропорциональны частоте света и не зависят от его интенсивности (светового потока).
Фотоэффект практически безынерционен, т. е. фототок возникает мгновенно после облучения светом вещества.
Согласно классической волновой электромагнитной теории света, вырывание электронов, связанных в веществе, происходит вследствие возрастающей во времени “раскачки” их переменным электрическим полем световой волны. В волновом подходе интенсивность света пропорциональна амплитуде световой волны, и именно эти характеристики должны были определять возможность самого фотоэффекта и его “силу”. Опыт же говорил о том, что определяющей характеристикой оказывается частота света. Волновой подход не смог объяснить основные закономерности внешнего фотоэффекта и, прежде всего, частотные закономерности (наличие красной границы, пропорциональность запирающего напряжения частоте света), а также его безынерционность и независимость запирающего напряжения от интенсивности света. Это несоответствие классической волновой теории и опыта было преодолено в 1905 г. А. Эйнштейном путем привлечения квантово-корпускулярных представлений о свете, предложенных в 1900 г. М. Планком при объяснении закономерностей теплового излучения.
А.
Эйнштейн предположил, что свет не только
излучается в виде дискретных энергетических
порций, квантов, энергия которых, по
Планку, пропорциональна частоте Е = h,
но и поглощается веществом также этими
неделимыми порциями света, названными
впоследствии фотонами. Эйнштейн записал
основное уравнение
однофотонного фотоэффекта,
представляющее собой фактически закон
сохранения энергии
при взаимодействии фотона со связанным
в веществе электроном. Согласно этому
уравнению, энергия
фотона
расходуется
на совершение работы
Авых
по
вырыванию электрона из металла и
сообщение ему кинетической энергии Ек,
то есть:
h = Авых + Ек макс.
За работу Авых в уравнении Эйнштейна принимают работу по вырыванию наименее связанных в веществе электронов, которые приобретают при вылете наибольшую скорость м и кинетическую энергию Ек макс. (При достаточно высокой частоте света, облучающего фотокатод, скорость фотоэлектронов может приближаться к скорости света в вакууме с = 3108 м/с, и тогда от классического выражения для кинетической энергии Ек = m2/2 необходимо переходить к релятивистскому выражению: Ек = mс2/(1 – 2/с2) - mс2.)
Из уравнения Эйнштейна сразу вытекает наличие красной границы фотоэффекта, т. е. существование такой граничной частоты о, при которой начинается фотоэффект и ниже которой энергии фотона не хватит на совершение работы выхода электрона, т. е. на преодоление сил связи его с веществом:
hо = Авых о = Авых/h; о и Авых являются табличными характеристиками вещества.
Задерживающее напряжение определяется из условия обращения фототока в ноль. При этом тормозящее электрическое поле между катодом и анодом совершает работу А, равную максимальной кинетической энергии электронов А = qеUз = Ек макс. Подставляя вместо Ек макс в уравнение Эйнштейна qеUз, имеем: h = Авых + qеUз, откуда Uз = (h - Авых)/qе Uз . Таким образом, из уравнения Эйнштейна вытекает пропорциональная зависимость задерживающего напряжения Uз (а с ним и максимальных кинетической энергии Ек макс и скорости фотоэлектронов макс) частоте света при фотоэффекте и независимость Uз от интенсивности света.
Интенсивность света в квантовом подходе оказывается пропорциональной числу фотонов, ежесекундно, падающих на единицу площади. Отсюда становится понятной пропорциональность силы фототока насыщения световому потоку (ветовой поток Ф представляет собой мощность излучения, падающего на поверхность, а интенсивность излучения есть поверхностная плотность светового потока, то есть мощность излучения, приходящаяся на единицу площади.) Ф, облучающему материал. При фототоке насыщения все вырванные из материала электроны достигают противоположного электрода. В стадии до насыщения часть вылетевших из материала электронов, обладающих скоростью, меньше максимальной, возвращалась обратно под воздействием отталкивающего электрического поля ранее вылетевших электронов и притягивающего действия, положительно заряжающегося при отдаче электронов катода.
С увеличением интенсивности света увеличивается число фотонов, ежесекундно бомбардирующих катод и, соответственно, число вырываемых ими электронов, которые в стадии насыщения все достигают анода, обусловливая возрастание силы фототока до тока насыщения.
Безынерционность фотоэффекта в квантовом подходе тем и объясняется, что взаимодействие электронов со светом носит не растянутый во времени, как с волной, а элементарный, мгновенный характер взаимодействия двух частиц – частицы вещества – электрона и частицы света (электромагнитного поля) – фотона.
Если
электрический вектор
падающей на вещество световой волны не
перпендикулярен плоскости падения,
возможен так называемый селективный
фотоэффект.
В нем сила
фототока сильно зависит от угла падения
и поляризации световой волны.
Нормальная составляющая вектора
гораздо более эффективна для вырывания
электрона из металла, чем касательная
составляющая.
В сильных световых полях возможен так называемый многофотонный фотоэффект. В нем вырывание электрона осуществляется в результате поглощения не одного, а двух, или реже трех фотонов. При этом происходит пересмотр понятия «красная граница фотоэффекта».