谁可以给我详细解释一下光电效应光电效应,1)概述,在光的照射下,使物体中的电子脱出的现象叫做光电效应(Photoelectric...
谁可以给我详细解释一下光电效应
光电效应
1)概述
在光的照射下,使物体中的电子脱出的现象叫做光电效应(Photoelectric effect)。
(2)说明
①光电效应的实验规律。
a.阴极(发射光电子的金属材料)发射的光电子数和照射发光强度成正比。
b.光电子脱出物体时的初速度和照射光的频率有关而和发光强度无关。这就是说,光电子的初动能只和照射光的频率有关而和发光强度无关。
c.仅当照射物体的光频率不小于某个确定值时,物体才能发出光电子,这个频率蛳叫做极限频率(或叫做截止频率),相应的波长λ。叫做红限波长。不同物质的极限频率”。和相应的红限波长λ。是不同的。
几种金属材料的红限波长
金 属 铯 钠 锌 银 铂
红限波长(埃) 6520 5400 3720 2600 1960
d.从实验知道,产生光电流的过程非常快,一般不超过lOe-9秒;停止用光照射,光电流也就立即停止。这表明,光电效应是瞬时的。
②解释光电效应的爱因斯坦方程:根据爱因斯坦的理论,当光子照射到物体上时,它的能量可以被物体中的某个电子全部吸收。电子吸收光子的能量hυ后,能量增加,不需要积累能量的过程。如果电子吸收的能量hυ足够大,能够克服脱离原子所需要的能量(即电离能量)I和脱离物体表面时的逸出功(或叫做功函数)W,那末电子就可以离开物体表面脱逸出来,成为光电子,这就是光电效应。
爱因斯坦方程是
hυ=(1/2)mv2+I+W
式中(1/2)mv2是脱出物体的光电子的初动能。
金属内部有大量的自由电子,这是金属的特征,因而对于金属来说,I项可以略去,爱因斯坦方程成为
hυ=(1/2)mv2+W
假如hυ<W,电子就不能脱出金属的表面。对于一定的金属,产生光电效应的最小光频率(极限频率) υ0。由
hυ0=W确定。相应的红限波长为 λ0=C/υ0=hc/W。
发光强度增加使照射到物体上的光子的数量增加,因而发射的光电子数和照射光的强度成正比。
③利用光电效应可制造光电倍增管。光电倍增管能将一次次闪光转换成一个个放大了的电脉冲,然后送到电子线路去,记录下来。
1.演示实验.
将锌板与验电器用导线连接,用细砂纸打磨锌板表面.把丝绸摩擦过的玻璃棒放在锌板附近,用紫外线灯照射锌板.
边演示边提问:紫外线灯打开前后,验电器指针有什么变化?这一现象说明了什么问题?
引导学生分析并得出结论:光线照射金属表面,金属失去了电子导致验电器指针张开一角度.
明确指出光电效应是光照射金属表面,使物体发射电子的现象.照射的光可以是可见光,也可以是不可见光.发射出的电子叫光电子.
说明:这个实验如果按照课本上的装置进行效果很不理想,因为紫外线照射锌板飞出电子时锌板带正电,在锌板附近形成电场又将电子吸附回去.锌板电势升到很小的值就使逸出和返回的电子达到动态平衡,很难使验电器指针明显地张开.
2.进一步研究光电效应.
以上实验改用很强的白炽灯照射,却不能发生光电效应.向学生提出问题:光电效应的发生一定是有条件的,存在着一定规律.有什么规律呢?让我们进一步研究.
向学生介绍光电效应演示仪.在黑板上画一示意图,如图所示.S为抽成真空的光电管,C是石英窗口,光线可通过它照射到金属板K上,金属板A和K组成一对电极与外部电路相连接.光源为白炽灯,在光源和石英窗口C之间插入不同颜色的滤光片可以改变入射光的频率,光源的亮度可以通过另一套装置调节.
观察现象一:
在没有光照射K时,电压表有示数,电流表没有示数,说明什么?
明确:AK之间有电场存在,但没有光电子逸出,说明没有发生光电效应.
提出问题:要发生光电效应,是不是用任何频率的光线照射都行?是不是弱光线不行,只要光的强度足够大就行?是不是只要有足够大的电场电压就行?
观察现象二:
保持AK间电压一定,灯泡亮度一定,在窗口C前依次放上红色、橙色、绿色滤光片,观察到红光照射金属板K时没有光电流,橙光和绿光照射时有光电流.用红光照射时改变入射光的亮度和改变电场电压都不发生光电效应.让学生考虑原因.
结论一:入射光线的频率大于等于该金属的极限频率 0才能产生光电效应.
观察现象三:
逐渐减小KA间的正向电压,直到电压为零时,电流表仍有示数,说明光电流依然存在.如果在KA间加一反向电压,则光电流变小,增大反向电压,使光电流刚好为零.
提出问题;为什么KA间没有电场,仍然有光电流?也就是说仍然有光电子从K极板飞向A极板呢?在KA间加反向电压,光电子在电场中受力方向如何?电场力对光电子做正功还是负功?光电子克服电场力做功和它的动能变化关系如何呢?
根据学生回答的问题引导分析:KA间没有电场仍有光电流说明光线照射金属板逸出的光电子具有一定的动能,一部分光电子可以到达极板A形成光电流.金属中的电子吸收光的能量获得动能,只有达到某一
U就可以求出光电子的最大初动能.
保持反向电压和入射光的频率不变,调亮灯泡,发现光电流仍然为零.此时将入射光的频率增大,发现光电流增大,不再为零.
结论二:光电子的最大初动能与入射光的强度无关,只随入射光频率增大而增大.
提出问题:入射光亮度高不就是能量大吗,金属中的电子获得的能量大,初动能就应该增大,但为什么只与入射光频率有关而与光强无关呢?
解释这一问题:频率一定的光,每个光子的能量为h 有关,频率越大的光,光子的能量越大.因此电子吸收了高频率的光子才能获得较大的初动能.只有初动能足够大的光电子才能克服反向电场的阻力到达极板A形成光电流.光的强度大只是光源每秒钟发射出光子的数目多,但如果是频率低的光子,每个光子的能量不大,电子吸收光子获得的能量也就较小.只不过每秒入射的光子数目多,产生光电子的数目多,所以不提高入射光的频率就无法使光电子的最大初动能增大.
观察现象四:给光电管电极KA间加正向电场,以高于极限频率的光入射,保持电压不变,增加入射光的强度,发现光电流的强度增大.
提出问题:入射光的强度大是什么意思?光电流的强度大是什么意思?为什么它们之间有这样的关系?
根据学生的回答归纳:入射光频率不变时光的强度大是指每秒钟入射的光子频率一定,数目较多,因此每秒钟飞向极板A的光电子数多,由于到达的电子电量总和多,所以光电流较大.
结论三:当入射光的频率大于极限频率时,保持频率不变,则光电流的强度与入射光的强度成正比.
指出学生中可能存在的疑问:光电流的强度应该与入射光的频率有关.频率高,光电子的最大初动能大,光电子运动得快,光电流大.
解释这一问题:如果入射光频率较高但强度不大,则说明每秒钟入射的光子数少.尽管每个光电子初动能较大,但每秒钟到达极板A的光电子电量总和不大,因而也就不能形成较强的光电流.
说明:根据前面的实验还可以发现,光线照射金属表面,光电子发射几乎是瞬时的.
3.波动理论解释不了光电效应
(1)波动理论解释不了极限频率,认为光的强度由光波的振幅决定,跟频率无关,只要入射光足够强,就应该能发生光电效应.但事实并非如此.
(2)波动理论解释不了光电子的最大初动能,只与光的频率有关而与光的强度无关.
(3)波动理论还解释不了光电效应发生的时间之短.
4.介绍爱因斯坦的光子说.
本节总结:学习这一节要注意区分一些主要的概念:光的强度、光子的能量、光电子的最大初动能、光电流的强度等.入射光的强度是和光电流的强度联系着的,每秒发射的光子数决定了每秒逸出的光电子数;入射光的频率是和光电子的最大初动能联系着的,每个光子的能量E=hν
人类对于自然现象的认识是螺旋式上升的,科学理论是在不断发现新的现象、探索新的规律中发展和完善的.
1)概述
在光的照射下,使物体中的电子脱出的现象叫做光电效应(Photoelectric effect)。
(2)说明
①光电效应的实验规律。
a.阴极(发射光电子的金属材料)发射的光电子数和照射发光强度成正比。
b.光电子脱出物体时的初速度和照射光的频率有关而和发光强度无关。这就是说,光电子的初动能只和照射光的频率有关而和发光强度无关。
c.仅当照射物体的光频率不小于某个确定值时,物体才能发出光电子,这个频率蛳叫做极限频率(或叫做截止频率),相应的波长λ。叫做红限波长。不同物质的极限频率”。和相应的红限波长λ。是不同的。
几种金属材料的红限波长
金 属 铯 钠 锌 银 铂
红限波长(埃) 6520 5400 3720 2600 1960
d.从实验知道,产生光电流的过程非常快,一般不超过lOe-9秒;停止用光照射,光电流也就立即停止。这表明,光电效应是瞬时的。
②解释光电效应的爱因斯坦方程:根据爱因斯坦的理论,当光子照射到物体上时,它的能量可以被物体中的某个电子全部吸收。电子吸收光子的能量hυ后,能量增加,不需要积累能量的过程。如果电子吸收的能量hυ足够大,能够克服脱离原子所需要的能量(即电离能量)I和脱离物体表面时的逸出功(或叫做功函数)W,那末电子就可以离开物体表面脱逸出来,成为光电子,这就是光电效应。
爱因斯坦方程是
hυ=(1/2)mv2+I+W
式中(1/2)mv2是脱出物体的光电子的初动能。
金属内部有大量的自由电子,这是金属的特征,因而对于金属来说,I项可以略去,爱因斯坦方程成为
hυ=(1/2)mv2+W
假如hυ<W,电子就不能脱出金属的表面。对于一定的金属,产生光电效应的最小光频率(极限频率) υ0。由
hυ0=W确定。相应的红限波长为 λ0=C/υ0=hc/W。
发光强度增加使照射到物体上的光子的数量增加,因而发射的光电子数和照射光的强度成正比。
③利用光电效应可制造光电倍增管。光电倍增管能将一次次闪光转换成一个个放大了的电脉冲,然后送到电子线路去,记录下来。
1.演示实验.
将锌板与验电器用导线连接,用细砂纸打磨锌板表面.把丝绸摩擦过的玻璃棒放在锌板附近,用紫外线灯照射锌板.
边演示边提问:紫外线灯打开前后,验电器指针有什么变化?这一现象说明了什么问题?
引导学生分析并得出结论:光线照射金属表面,金属失去了电子导致验电器指针张开一角度.
明确指出光电效应是光照射金属表面,使物体发射电子的现象.照射的光可以是可见光,也可以是不可见光.发射出的电子叫光电子.
说明:这个实验如果按照课本上的装置进行效果很不理想,因为紫外线照射锌板飞出电子时锌板带正电,在锌板附近形成电场又将电子吸附回去.锌板电势升到很小的值就使逸出和返回的电子达到动态平衡,很难使验电器指针明显地张开.
2.进一步研究光电效应.
以上实验改用很强的白炽灯照射,却不能发生光电效应.向学生提出问题:光电效应的发生一定是有条件的,存在着一定规律.有什么规律呢?让我们进一步研究.
向学生介绍光电效应演示仪.在黑板上画一示意图,如图所示.S为抽成真空的光电管,C是石英窗口,光线可通过它照射到金属板K上,金属板A和K组成一对电极与外部电路相连接.光源为白炽灯,在光源和石英窗口C之间插入不同颜色的滤光片可以改变入射光的频率,光源的亮度可以通过另一套装置调节.
观察现象一:
在没有光照射K时,电压表有示数,电流表没有示数,说明什么?
明确:AK之间有电场存在,但没有光电子逸出,说明没有发生光电效应.
提出问题:要发生光电效应,是不是用任何频率的光线照射都行?是不是弱光线不行,只要光的强度足够大就行?是不是只要有足够大的电场电压就行?
观察现象二:
保持AK间电压一定,灯泡亮度一定,在窗口C前依次放上红色、橙色、绿色滤光片,观察到红光照射金属板K时没有光电流,橙光和绿光照射时有光电流.用红光照射时改变入射光的亮度和改变电场电压都不发生光电效应.让学生考虑原因.
结论一:入射光线的频率大于等于该金属的极限频率 0才能产生光电效应.
观察现象三:
逐渐减小KA间的正向电压,直到电压为零时,电流表仍有示数,说明光电流依然存在.如果在KA间加一反向电压,则光电流变小,增大反向电压,使光电流刚好为零.
提出问题;为什么KA间没有电场,仍然有光电流?也就是说仍然有光电子从K极板飞向A极板呢?在KA间加反向电压,光电子在电场中受力方向如何?电场力对光电子做正功还是负功?光电子克服电场力做功和它的动能变化关系如何呢?
根据学生回答的问题引导分析:KA间没有电场仍有光电流说明光线照射金属板逸出的光电子具有一定的动能,一部分光电子可以到达极板A形成光电流.金属中的电子吸收光的能量获得动能,只有达到某一
U就可以求出光电子的最大初动能.
保持反向电压和入射光的频率不变,调亮灯泡,发现光电流仍然为零.此时将入射光的频率增大,发现光电流增大,不再为零.
结论二:光电子的最大初动能与入射光的强度无关,只随入射光频率增大而增大.
提出问题:入射光亮度高不就是能量大吗,金属中的电子获得的能量大,初动能就应该增大,但为什么只与入射光频率有关而与光强无关呢?
解释这一问题:频率一定的光,每个光子的能量为h 有关,频率越大的光,光子的能量越大.因此电子吸收了高频率的光子才能获得较大的初动能.只有初动能足够大的光电子才能克服反向电场的阻力到达极板A形成光电流.光的强度大只是光源每秒钟发射出光子的数目多,但如果是频率低的光子,每个光子的能量不大,电子吸收光子获得的能量也就较小.只不过每秒入射的光子数目多,产生光电子的数目多,所以不提高入射光的频率就无法使光电子的最大初动能增大.
观察现象四:给光电管电极KA间加正向电场,以高于极限频率的光入射,保持电压不变,增加入射光的强度,发现光电流的强度增大.
提出问题:入射光的强度大是什么意思?光电流的强度大是什么意思?为什么它们之间有这样的关系?
根据学生的回答归纳:入射光频率不变时光的强度大是指每秒钟入射的光子频率一定,数目较多,因此每秒钟飞向极板A的光电子数多,由于到达的电子电量总和多,所以光电流较大.
结论三:当入射光的频率大于极限频率时,保持频率不变,则光电流的强度与入射光的强度成正比.
指出学生中可能存在的疑问:光电流的强度应该与入射光的频率有关.频率高,光电子的最大初动能大,光电子运动得快,光电流大.
解释这一问题:如果入射光频率较高但强度不大,则说明每秒钟入射的光子数少.尽管每个光电子初动能较大,但每秒钟到达极板A的光电子电量总和不大,因而也就不能形成较强的光电流.
说明:根据前面的实验还可以发现,光线照射金属表面,光电子发射几乎是瞬时的.
3.波动理论解释不了光电效应
(1)波动理论解释不了极限频率,认为光的强度由光波的振幅决定,跟频率无关,只要入射光足够强,就应该能发生光电效应.但事实并非如此.
(2)波动理论解释不了光电子的最大初动能,只与光的频率有关而与光的强度无关.
(3)波动理论还解释不了光电效应发生的时间之短.
4.介绍爱因斯坦的光子说.
本节总结:学习这一节要注意区分一些主要的概念:光的强度、光子的能量、光电子的最大初动能、光电流的强度等.入射光的强度是和光电流的强度联系着的,每秒发射的光子数决定了每秒逸出的光电子数;入射光的频率是和光电子的最大初动能联系着的,每个光子的能量E=hν
人类对于自然现象的认识是螺旋式上升的,科学理论是在不断发现新的现象、探索新的规律中发展和完善的.
光电效应简单地说:就是要求辐射光的光子的能量大于被辐射的金属最外层电子逸出功的情况下(即E=hν>w),使金属出现带正电现象。
在光的照射下,使物体中的电子脱出的现象叫做光电效应
分别用绿光和字光照射同一金属表面都能发生光点效应,逸出的光电子的动能一定不相等 对不 为什么
是的
因为电子的逸出功是一定的,而入射的光不同,也就是说入射的能量不同,所以剩余的能量也不同,所以光电子的动能不相等
不好意思,rex881026 说的是正确的,我开始说错了,惭愧……
因为电子的逸出功是一定的,而入射的光不同,也就是说入射的能量不同,所以剩余的能量也不同,所以光电子的动能不相等
不好意思,rex881026 说的是正确的,我开始说错了,惭愧……
错
可能相等
虽然绿光和紫光频率不同。。最大初动能不同,但是溢出粒子的动能范围是0-最大。。所以中间可能有相等的。。
可能相等
虽然绿光和紫光频率不同。。最大初动能不同,但是溢出粒子的动能范围是0-最大。。所以中间可能有相等的。。
光电效应问题 在相同条件下每个光电子的初动能一样吗
不一样
在相同条件下,根据Ek=hv-W0求出的Ek实际上是最大初动能.
在很多物理问题中,都涉及到了最大初动能的问题,显然,初动能是不同的.
电子在脱离物体时,经过的路径不同,能量有所损耗,必定出现小于最大初动能的情况.
在相同条件下,根据Ek=hv-W0求出的Ek实际上是最大初动能.
在很多物理问题中,都涉及到了最大初动能的问题,显然,初动能是不同的.
电子在脱离物体时,经过的路径不同,能量有所损耗,必定出现小于最大初动能的情况.
什么是光电效应?为何光子理论能很好地解释?
分类: 教育/科学 >> 科学技术
解析:
光电效应
在光的照射下,使物体中的电子脱出的现象叫做光电效应(Photoelectric effect)。
光电效应的实验规律。
a.仅当照射物体的光频率不小于某个确定值时,物体才能发出光电子,这个频率蛳叫做极限频率(或叫做截止频率),相应的波长λ。叫做红限波长。不同物质的极限频率”。
b.光电子脱出物体时的初速度和照射光的频率有关而和发光强度无关。这就是说,光电子的初动能只和照射光的频率有关而和发光强度无关。
c.产生光电流的过程非常快,一般不超过lO-9秒;停止用光照射,光电流也就立即停止。这表明,光电效应是瞬时的。
d.产生光电流的强度和照射发光强度成正比。
解释:
1、按照波动理论,光的能量应该与光波振动的振幅(宏观表现就是发光强度)成正相关,则不管用什么频率的光,只要发光强度足够大,绝对可以产生光电效应的,然而a、b均说明光的能量与发光强度无光,只与光的频率有关;
2、按照波动理论,能量是逐渐传递地,也就是说,各种不同强度的光照射,发生光电效应的时间应该是均不相同的,然而c又否定了这点;
3、波动理论唯一能解释是光电流的强度与发光强度成正比。
用光子说来解释就很容易:
光子理论认为,光是由一份份光子组成,光的传播是一份份光子的传播,一个光子的能量为E=hr(h为普朗克常数6.67*10^-34,r为光的频率),因此,只要一个光子能量大于金属的逸出功(电子脱离金属原子做的功),电子就会从金属表面脱离;于是,只需光照射到金属表面就会产生光电流,无需时间积累,因此,该过程是瞬时的。
解析:
光电效应
在光的照射下,使物体中的电子脱出的现象叫做光电效应(Photoelectric effect)。
光电效应的实验规律。
a.仅当照射物体的光频率不小于某个确定值时,物体才能发出光电子,这个频率蛳叫做极限频率(或叫做截止频率),相应的波长λ。叫做红限波长。不同物质的极限频率”。
b.光电子脱出物体时的初速度和照射光的频率有关而和发光强度无关。这就是说,光电子的初动能只和照射光的频率有关而和发光强度无关。
c.产生光电流的过程非常快,一般不超过lO-9秒;停止用光照射,光电流也就立即停止。这表明,光电效应是瞬时的。
d.产生光电流的强度和照射发光强度成正比。
解释:
1、按照波动理论,光的能量应该与光波振动的振幅(宏观表现就是发光强度)成正相关,则不管用什么频率的光,只要发光强度足够大,绝对可以产生光电效应的,然而a、b均说明光的能量与发光强度无光,只与光的频率有关;
2、按照波动理论,能量是逐渐传递地,也就是说,各种不同强度的光照射,发生光电效应的时间应该是均不相同的,然而c又否定了这点;
3、波动理论唯一能解释是光电流的强度与发光强度成正比。
用光子说来解释就很容易:
光子理论认为,光是由一份份光子组成,光的传播是一份份光子的传播,一个光子的能量为E=hr(h为普朗克常数6.67*10^-34,r为光的频率),因此,只要一个光子能量大于金属的逸出功(电子脱离金属原子做的功),电子就会从金属表面脱离;于是,只需光照射到金属表面就会产生光电流,无需时间积累,因此,该过程是瞬时的。
光电子的逸出功跟初动能是一个东西吗?光电子的初动能跟最大初动能有什么关系?
先把一个过程搞清楚:电子吸收了照射光的光子的能量。电子就克服原子核对它的引力做功,这就是逸出功。当电子摆脱原子核对它的束缚后,电子离开金属表面时剩余的能量就是初动能。
最大初动能就是剩余能量最大,逸出功最小,应该指的是金属表面上的电子,那些电子克服引力做的功要少些。
最大初动能就是剩余能量最大,逸出功最小,应该指的是金属表面上的电子,那些电子克服引力做的功要少些。
本文标题: 为什么光电效应中的光电子初动能是不同的,照理来说逸出功一样,吸收的能量一定,余下的动能应该也一样
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