- •1. Интерференция света. Когерентные источники света.
- •2. Интерференция в тонкой пленке
- •3. Щели юнга смотри 1
- •4.Кольца Ньютона
- •5.Дифракция света. Дифракция на щели
- •6.Дифракционная решетка
- •7.Поляризация света. Николи. Закон Малюса.
- •8.Тепловое излучение. Абсолютно черное тело. Закон Стефана-Больцмана.
- •9.Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела. Закон Вина.
- •Первый закон излучения Вина
- •Второй закон излучения Вина
- •10.Ультрафиолетовая катастрофа. Формула Планка.
- •11.Фотон и его свойства.
- •12.Внешний внутренний и вентильный виды фотоэффекта.
- •13.Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.
- •14.Эффект Комптона.
- •15.Экспериментальное обоснование сложного строения атома. Модели атома.
- •16.Атом водорода в теории Бора. Квантование энергии.
- •17.Квантовые числа. Принцип Паули.
- •18.Гипотеза Де Бройля и ее опытное обоснование.
- •19.Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
- •20.Уравнение Шредингера. Волновая функция.
- •21.Частица в одномерной потенциальной яме.
- •22.Строение атомного ядра. Протоны и нейтроны.
- •23.Радиоактивность. Уравнение смещения.
- •24.Уравнение радиоактивного распада.
- •25.Ядерные реакции.
- •26.Ядерная энергия и ядерная энергетика.
11.Фотон и его свойства.
Фото́н (от др. греч. φῶς, род. пад. φωτός, «свет») — элементарная частица, квант электромагнитного излучения (в узком смысле — света). Это безмассовая частица, способная существовать в вакууме только двигаясь со скоростью света. Электрический заряд фотона также равен нулю. Фотон может находиться только в двух спиновых состояниях с проекцией спина на направление движения (спиральностью) ±1. В физике фотоны обозначаются буквой γ.
Основные свойства фотона 1. Является частицей электромагнитного поля. 2. Движется со скоростью света. 3. Существует только в движении. 4. Остановить фотон нельзя: он либо движется со скоростью, равной скорости света, либо не существует; следовательно, масса покоя фотона равна нулю.
12.Внешний внутренний и вентильный виды фотоэффекта.
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).
Внутренний фотоэффект – это вызванные электромагнитным излучением переходы электронов внутри полупроводника или диэлектрика из связанных состояний в свободные без вылета наружу. В результате концентрация носителей тока внутри тела увеличивается, что приводит к возникновению фотопроводимости (повышению электропроводности полупроводника или диэлектрика при его освещении) или к возникновению электродвижущей силы (ЭДС).
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.
13.Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.
Фотоэффект был объяснён в 1905 году Альбертом Эйнштейном (за что в 1921 году он, благодаря номинации шведского физика Карла Вильгельма Озеена, получил Нобелевскую премию) на основе гипотезы Макса Планка о квантовой природе света. В работе Эйнштейна содержалась важная новая гипотеза — если Планк в 1900 году предположил, что свет излучается только квантованными порциями, то Эйнштейн уже считал, что свет и существует только в виде квантованных порций. Из закона сохранения энергии, при представлении света в виде частиц (фотонов), следует формула Эйнштейна для фотоэффекта:
где
A — т. н. работа выхода (минимальная
энергия, необходимая для удаления
электрона из вещества),
—
максимальная кинетическая
энергия вылетающего электрона,
—
частота падающего фотона с
энергией
, h — постоянная
Планка. Из этой формулы следует
существование красной границы
фотоэффекта при T = 0 K, то есть
существование наименьшей частоты (
),
ниже которой энергии фотона уже
недостаточно для того, чтобы «выбить»
электрон из металла. Суть формулы
заключается в том, что энергия фотона
расходуется на ионизацию атома вещества
и на работу, необходимую для «вырывания»
электрона, а остаток переходит в
кинетическую энергию электрона.
Исследования фотоэффекта были одними из самых первых квантовомеханических исследований.
