Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Опытные законы фотоэффекта, их объяснениеСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Приведем формулировку экспериментальных законов фотоэффекта, открытых Столетовым в 1886-1889 гг., и их объяснение с точки зрения волновой и корпускулярной теории. 1 закон: сила где
где Таким образом, для силы фототока насыщения что подтверждает первый закон фотоэффекта ( С помощью волновой теории света тоже можно объяснить первый закон фотоэффекта. Согласно волновой теории, энергия падающей волны определяется ее амплитудой и частотой. Увеличение потока падающего монохроматического излучения связано с увеличением его амплитуды, что и приводит к выбиванию большего числа электронов из металла, т. е. к большей силе тока насыщения [4]. 2 закон: максимальная кинетическая энергия вылетающих с поверхности катода электронов зависит линейно от частоты падающего излучения и не зависит от его интенсивности. Объяснение второго закона фотоэффекта вытекает из уравнения Эйнштейна (4.19), из которого следует: При обычных интенсивностях падающего излучения один электрон поглощает один фотон, вероятность многофотонных процессов практически равна нулю, поэтому Волновая теория объясняет второй закон фотоэффекта лишь частично. Увеличивая частоту волны, можно увеличить энергию вылетающего электрона, что объясняет пропорциональность максимальной кинетической энергии 3 закон: существует красная граница Фотоэффект наблюдается, если падающее излучение имеет частоту большую, чем красная граница ( Третий закон фотоэффекта также объясняется из уравнения Эйнштейна. С уменьшением частоты n падающего излучения, согласно формуле (4.19) будет уменьшаться и максимальная кинетическая энергия Таким образом, красная граница фотоэффекта для данного металла определяется формулой Волновая теория третий закон фотоэффекта объяснить не может. Согласно волновой теории, даже если частота волны мала, то можно так увеличить ее амплитуду, что энергии волны будет достаточно для наблюдения фотоэффекта и при значениях Отметим, что фотоэффект является безынерционным явлением (выход электронов из металла при поглощении излучения происходит мгновенно). Волновая теория этот факт объяснить не может. Согласно волновой теории, падающее на металл излучение возбуждает вынужденные колебания электронов. На раскачку электрона падающей волной до энергии, необходимой для выхода из металла, требуется время [4]. Таким образом, экспериментальные законы фотоэффекта полностью объясняются в рамках корпускулярных представлений о свете и остаются необъясненными волновой теорией.
|
||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-04-05; просмотров: 165; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.248 (0.009 с.) |