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入射光的频率低于截止频率时不能发生光电效应
光电效应 * 实验发现以下规律: ●存在着饱和电流 △实验表明:入射光越强,单位时间内发射的光电子数越多; △入射光越强,饱和光电流越大。 把电源正负极反接 △同一频率光照射,不管光强如何,遏止电压都相同。 △光照频率越高,遏止电压越高。 ●存在着遏止电压和截止频率 △光电子的能量只与入射光的频率有关。入射光的频率低于截止频率时不能发生光电效应。 ●光电效应具有瞬时性 △当频率超过截止频率时,无论入射光怎样微弱,几乎在照到金属时立即产生光电流。 △精确测量表明产生电流的时间不超过10-9 秒,即光电效应几乎是瞬时的。 光电效应解释中的疑难 按照光的电磁理论,应得出以下结论: ①光越强,光电子的初动能应该越大,所以遏止电压UC应与光的强弱有关 ; ②不管光的频率如何,只要光足够强,电子都可获得足够能量从而逸出表面,不应存在截止频率 ; ③如果光很弱,按经典电磁理论估算,电子需几分钟到十几分钟的时间才能获得逸出表面所需的能量,这个时间远远大于10-9 S。 以上三个结论都与实验结果相矛盾的,所以无法用经典的波动理论来解释光电效应。 1.光子说(爱因斯坦于1905年提出) 在空间传播的光不是连续的而是一份一份的,每一份叫做一个光子,光子的能量跟它的频率成正比。 即:E=hν ,ν 表示光的频率,h 叫普朗克常量,h=6.63×10-34焦耳.秒 爱因斯坦的光电效应方程 2.光电效应方程 ①逸出功:金属表面上的电子逸出时要克服金属原子核的引力所做功的最小值。不同金属,其逸出功不同。有:W0= hν0 ②光电效应方程:Ek=hν-W0 爱因斯坦的光电效应方程 3.爱因斯坦光电效应方程对实验结论的解释 Ek=hν-W0 ν0 EK ν -W0 0 ●解释截止频率 ●解释饱和光电流 ●解释瞬时性 思考与讨论 课本P33 由于爱因斯坦提出的光子假说成功地说明了光电效 应的实验规律,荣获1921年诺贝尔物理学奖。 爱因斯坦光子假说圆满解释了光电效应,但当时并未被物理学家们广泛承认,因为它完全违背了光的波动理论。 4.光电效应理论的验证 美国物理学家密立根,花了十年时间做了“光电效应”实验,结果在1915年证实了爱因斯坦方程,h 的值与理论值完全一致,又一次证明了“光量子”理论的正确。 爱因斯坦的光电效应方程 爱因斯坦由于对光电效应的理论解释和对理论物理学的贡献获得1921年诺贝尔物理学奖 密立根由于研究基本电荷和光电效应,特别是通过著名的油滴实验,证明电荷有最小单位。获得1923年诺贝尔物理学奖 。 例题:由密立根实验(Uc和v的关系)计算普朗克常量 小结 1.光电效应现象 3.爱因斯坦光电效应方程及其对实验结论的解释 Ek=hν-W0 ●解释截止频率 ●解释饱和光电流 ●解释瞬时性 ●入射光越强,单位时间中发射的光电子越多 ●光电子的能量只与入射光的频率有关。入射光的频率低 于截止频率(极限频率)时不能发生光电效应。 2.光电效应规律 ●光电效应具有瞬时性 练习 课本P39 1、在可见光范围内,哪种颜色光的光子能量最大?想想看,这种光是否一定最亮?为什么? 在可见光范围内,紫光的光子能量最大,因为其频率最高。 紫光不是最亮的。 一为光强, 因为光的亮度由两个因素决定, 二为人眼的视觉灵敏度。 在光强相同的前提下,由于人眼对可见光中心部位的黄绿色光感觉最灵敏,因此黄绿色光应最亮。 练习 课本P36 2、在光电效应实验中 (1)如果入射光强度增加,将产生什么结果?(2)如果入射光频率增加,将产生什么结果? (1)当入射光频率高于截止频率时,光强增加,发射的光电子数增多; 当入射光频率低于截止频率时,无论光强怎么增加,都不会有光电子发射出来。 (2)入射光的频率增加,发射的光电子最大初动能增加。 练习 课本P36 5、根据图17.2-2所示研究光电效应的电路,利用能够产生光电效应的两种(或多种)已知频率的光来进行实验,怎样测出普朗克常量?根据实验现象说明实验步骤和应该测量的物理量,写出根据本实验计算普朗克常量的关系式。 G V A K R 单色光 分析:阳极与电源负极相接 阴极与电源正极相接 测出两种不同频率ν1、ν2光的遏止电压U1、U2 代入公式: * * *
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