
- •32 Вопрос
- •31 Вопрос
- •30 Вопрос
- •28Вопрос
- •27 Вопрос
- •26 Вопрос
- •25 Вопрос
- •23 Вопрос
- •22 Вопрос
- •21 Вопрос волновая функция
- •19 Вопрос Гипотеза де-Бройля. Волновые свойства вещества
- •18 Вопрос
- •17 Вопрос
- •16 Вопрос
- •15 Вопрос
- •14 Вопрос
- •Общий вид закона смещения Вина
- •13 Вопрос
- •12 Вопрос
- •11 Вопрос
- •10 Вопрос
- •9 ВопросПоляризация света. Естественный и поляризованный свет. Закон Малюса
- •8 Вопрос
- •7 Вопрос
- •6 Вопрос
- •5 Вопрос
- •4 Вопрос
- •3 Вопрос
- •2 Вопрос
- •1 Вопрос
17 Вопрос
Фотоэффе́кт — это испускание электронов веществом под действием света (и, вообще говоря, любого электромагнитного излучения). В конденсированных веществах (твёрдых и жидких) выделяют внешний и внутренний фотоэффект.
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-му 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
(или
максимальная длина волны λ0),
при которой ещё возможен фотоэффект, и
если
,
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:
,
где
—
максимальная кинетическая энергия,
которую может иметь электрон при вылете
из металла.
Гипотеза Эйнштейна позволила объяснить фотоэлектрический эффект: появление тока при освещении вещества коротковолновым излучением. Эффект был открыт в 1886 г. Генрихом Герцем и не укладывался в рамки волновой теории света. За эту работу позднее Эйнштейн был удостоен Нобелевской премии. Ею была открыта новая — квантовая — эпоха в развитии физики. Она создала идейную основу для знаменитой модели атома Резерфорда — Бора
16 Вопрос
Рентге́новское излуче́ние — электромагнитные волны, энергия фотонов которых лежит на шкале электромагнитных волн между ультрафиолетовым излучением и гамма-излучением, что соответствует длинам волн от 10−2 до 103 Å (от 10−12 до 10−7 м).[1]
Рентге́новская тру́бка — электровакуумный прибор, предназначенный для генерации рентгеновского излучения
Излучающий элемент представляет собой вакуумный сосуд с тремя электродами: катодом, накал катода и анодом.
Схематическое изображение рентгеновской трубки. X — рентгеновские лучи, K — катод, А — анод (иногда называемый антикатодом), С — теплоотвод, Uh —напряжение накала катода, Ua — ускоряющее напряжение, Win — впуск водяного охлаждения, Wout — выпуск водяного охлаждения.
Рентгеновские
лучи возникают при сильном ускорении заряженных
частиц (тормозное
излучение),
либо при высокоэнергетических переходах
вэлектронных
оболочках атомов
(характеристическое
излучение).
Оба эффекта используются в рентгеновских
трубках. Основными конструктивными
элементами таких трубок являются
металлические катоди анод (ранее
называвшийся также антикатодом).
В рентгеновских трубках электроны,
испущенные катодом,
ускоряются под действием разности
электрических потенциалов между анодом
и катодом (при этом рентгеновские лучи
не испускаются, так как ускорение слишком
мало) и ударяются об анод, где происходит
их резкое торможение. При этом за
счёт тормозного
излучения происходит
генерация излучения рентгеновского
диапазона, и одновременно выбиваются
электроны из внутренних электронных
оболочек атомов
анода. Пустые места в оболочках занимаются
другими электронами атома. При этом
испускается рентгеновское излучение
с характерным для материала анода
спектром энергий (характеристическое
излучение,
частоты определяются законом
Мозли:
где Z — атомный
номер элемента
анода, A и B —
константы для определённого значения
главного квантового числа n электронной
оболочки). В настоящее время аноды
изготавливаются главным образом
из керамики,
причём та их часть, куда ударяют электроны,
— из молибдена или меди[источник не указан 309 дней].
В процессе ускорения-торможения лишь около 1% кинетической энергии электрона идёт на рентгеновское излучение, 99% энергии превращается в тепло. Чтобы предотвратить перегрев анода, в мощных рентгеновских трубках применяют водное охлаждение и вращающийся анод[1].
Энергия генерируемых фотонов лежит в области рентгеновского диапазона(длина волны 0,05 ÷ 0,2 нм).