- •48.Тепловое излучение и его характеристики.
- •49.Абсолютно черное тело.
- •Закон смещения Вина
- •50.Формулы Рэлея-Джинса и Вина. Ультрофиолетовая катастрофа. Квантовая гипотиза Планка. Энергия кванта. Формула Планка. Первый закон излучения Вина
- •Второй закон излучения Вина
- •Закон Рэлея — Джинса
- •Законы внешнего фотоэффекта
- •Энергия кванта.
- •51.Фотоэффект. Законы фотоэффекта.
- •Внешний фотоэффект
- •Теория Фаулера
- •Внешний фотоэффект
- •Законы внешнего фотоэффекта
- •Теория Фаулера
- •Внутренний фотоэффект
- •Вентильный фотоэффект
- •Фотовольтаический эффект
- •Ядерный фотоэффект
- •52.Масса и импульс фотона. Давление света.
- •53.Эффект Комптона
Фотовольтаический эффект
Фотовольтаический эффект — возникновение электродвижущей силы под действием электромагнитного излучения.[3]
Ядерный фотоэффект
Основная статья: Фотоядерная реакция
При
поглощении гамма-кванта ядро получает
избыток энергии без изменения
своего нуклонного состава,
а ядро с избытком энергии является составным
ядром.
Как и другие ядерные
реакции,
поглощение ядром гамма-кванта возможно
только при выполнении необходимых
энергетических и спиновых соотношений.
Если переданная ядру энергия
превосходит энергию
связи нуклона
в ядре, то распад образовавшегося
составного ядра происходит чаще всего
с испусканием нуклонов, в основном нейтронов.
Такой распад ведёт к ядерным реакциям
и
,
которые и называются фотоядерными,
а явление испускания нуклонов (нейтронов
и протонов)
в этих реакциях — ядерным
фотоэффектом
Законы фотоэффекта:
Формулировка 1-го закона фотоэффекта: количество электронов, вырываемых светом с поверхности металла за единицу времени на данной частоте, прямо пропорционально световому потоку, освещающему металл.
Согласно 2-ому закону фотоэффекта, максимальная кинетическая энергия вырываемых светом электронов линейно возрастает с частотой света и не зависит от его интенсивности.
3-ий закон фотоэффекта: для каждого вещества существует красная граница фотоэффекта, то есть минимальная частота света ν0 (или максимальная длина волны λ0), при которой ещё возможен фотоэффект, и если ν < ν0, то фотоэффект уже не происходит.
Теоретическое объяснение этих законов было дано в 1905 году Эйнштейном. Согласно ему, электромагнитное излучение представляет собой поток отдельных квантов (фотонов) с энергией hν каждый, где h — постоянная Планка. При фотоэффекте часть падающего электромагнитного излучения от поверхности металла отражается, а часть проникает внутрь поверхностного слоя металла и там поглощается. Поглотив фотон, электрон получает от него энергию и, совершая работу выхода, покидает металл: hν = Aout + We, где We — максимальная кинетическая энергия, которую может иметь электрон при вылете из металла.
2
52.Масса и импульс фотона. Давление света.
Согласно гипотезе световых квантов Эйнштейна, свет испускается, поглощается и распространяется дискретными порциями (квантами), названными фотонами.Энергия фотона 0=h. Его масса находится из закона взаимосвязи массы и энергии (см. (40.8)):
(205.1)
Фотон — элементарная частица, которая всегда (в любой среде!) движется со скоростью света с и имеет массу покоя, равную нулю. Следовательно, масса фотона отличается от массы таких элементарных частиц, как электрон, протон и нейтрон, которые обладают отличной от нуля массой покоя и могут находиться в состоянии покоя.
Импульс фотона р получим, если в общей формуле (40.7) теории относительности
положим
массу покоя фотона
=
0:
(205.2)
Из приведенных рассуждений следует, что фотон, как и любая другая частица, характеризуется энергией, массой и импульсом. Эти выражения (связывают корпускулярные характеристики фотона — массу, импульс и энергию — с волновой характеристикой света — его частотой .
Если фотоны обладают импульсом, то свет, падающий на тело, должен оказывать на него давление. Согласно квантовой теории, давление света на поверхность обусловлено тем, что каждый фотон при соударении с поверхностью передает ей свой импульс.
Рассчитаем с точки зрения квантовой теории световое давление, оказываемое на поверхность тела потоком монохроматического излучения (частота ), падающего перпендикулярно поверхности. Если в единицу времени на единицу площади поверхности тела падает N фотонов, то при коэффициенте отражения света от поверхности тела N фотонов отразится, а (1–)N — поглотится. Каждый поглощенный фотон передаст поверхности импульс p=h/c, а каждый отраженный — 2p=2h/c (при отражении импульс фотона изменяется на –p). Давление света на поверхность равно импульсу, который передают поверхности в 1 с N фотонов:
Nh=Ee есть энергия всех фотонов, падающих на единицу поверхности в единицу времени, т. е. энергетическая освещенность поверхности, a Ee/c=w — объемная плотность энергии излучения. Поэтому давление, производимое светом при нормальном падении на поверхность,
выведенная на основе квантовых представлений, совпадает с выражением, получаемым из электромагнитной (волновой) теории Максвелла. Таким образом, давление света одинаково успешно объясняется и волновой, и квантовой теорией.
