
3. Применение фотоэффекта
3.1. Фотоэлементы приемники излучения, преобразующие энергию излучения в электрическую энергию.
Рис. 4. Полупроводниковый фотодатчик для измерения интенсивности фотовспышки
- с кислородно-цезиевым катодом для видимого и инфракрасного излучения;
- с сурьмяно-цезиевым катодом для ультрафиолетового излучения.
Используется в экспонометрах, люксметрах, микрокалькуляторах, фотореле и т.д.
Газонаполненный фотоэлемент (интегральная чувствительность 1 мА/Лм), баллон заполняется разряженным инертным газом при давлении 1,3…13 Па. Фототок усиливается из-за ударной ионизации газа.
3.3. Фотосопротивления (фоторезисторы) фотоэлементы с внутренним фотоэффектом.
Батарея вентильных фотоэлементов, преобразующих солнечный свет в электрический ток, называется солнечной батареей. Солнечные батареи питают радиоаппаратуру космических кораблей и искусственных спутников Земли.
Рис.
8. Солнечная батарея спутника
Рис.7.
Зеркало установки по
запасанию солнечной энергии
Рис.
9. Дом с крышей из солнечных батарей
4. Масса и импульс фотона. Давление света
Одним из экспериментальных подтверждений наличия у фотонов массы и импульса является существование светового давления. Мысль о том, что свет при встрече с телами должен оказывать на них давление, была высказана ещё немецким астрономом И.Кеплером в XVII веке.
Согласно квантовым гипотезам Планка и Эйнштейна свет испускается, распространяется и поглощается дискретными порциями – квантами. Свет представляет собой поток отдельных частиц фотонов.
До сих пор при объяснении квантовых оптических явлений использовалась одна характеристика фотона его энергия: εф = h .
Помимо энергии фотон обладает массой и импульсом.
εф
= h
; εф
= mфc2
; hν
= mфc2
(7)
Масса фотона существенно отличается от массы макроскопических тел. Это отличие состоит в том, что фотон не обладает массой покоя m0. Если считать, что фотон обладает массой покоя и движется со скоростью с, применение формулы, выражающей зависимость массы от скорости
приводит к абсурду ( m = ). Таким образом, покоящихся фотонов не существует.
Импульс фотона ( = c/):
.
(8)
Итак, фотон, как и любая частица, характеризуется энергией, массой и импульсом. Одним из подтверждений этого является световое давление.
(9)
При
отражении
,
при
поглощении
.
Пусть на поверхность с коэффициентом отражения в единицу времени на единицу площади падает N фотонов, тогда вызываемое ими давление
.
(10)
энергетическая
освещенность поверхности
энергия всех фотонов, падающих в
единицу времени на единицу поверхности.
Объемная
плотность энергии излучения
количество энергии в единице
объема.
,
.
(11)
Давление света на зеркальную поверхность ( = 1) вдвое больше давления света на зачерненную поверхность ( = 0). Световое давление ничтожно мало. Так, прямые солнечные лучи в яркий день оказывают при полном поглощении давление 410-7 Н/м2.
Впервые экспериментально световое давление на твердые тела было обнаружено и измерено русским физиком П.Н. Лебедевым в 1901 году. В 1908 году Лебедев решил ещё более трудную задачу - экспериментально обнаружил и измерил световое давление на газы. Эта работа подтвердила правильность гипотезы русского астронома Ф.А. Бредихина об образовании кометных хвостов: тот факт, что кометные хвосты всегда отклонены от Солнца, объясняется световым давлением.
Несмотря на малое значение светового давления, с ним приходится считаться. Так, неравномерное освещение искусственных спутников Земли приводит к возникновению нежелательных вращающих моментов, что приходится учитывать при расчете условий полета космических аппаратов. Световое давление играет большую роль в эволюции горячих звезд, так как препятствует сжатию звезды под действием гравитационных сил.