版选修3_5.pptx
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1、2 光的粒子性,一、光电效应的实验规律 1.光电效应:照射到金属表面的光,能使金属中的电子从表面逸出的现象。 2.光电子:光电效应中发射出来的电子。 3.光电效应的实验规律: (1)存在着饱和光电流:在光的颜色不变的情况下,入射光越强,饱和电流就越大。这表明对于一定颜色的光,入射光越强,单位时间内发射的光电子数越多。 (2)存在着遏止电压和截止频率:光电子的最大初动能与入射光的频率有关,而与入射光的强弱无关。当入射光的频率低于截止频率时不能发生光电效应。 (3)光电效应具有瞬时性:光电效应几乎是瞬间发生的,从光照射到产生光电流的时间不超过10-9 s。 4.逸出功:使电子脱离某种金属所做功的最
2、小值。不同金属的逸出功不同。,二、爱因斯坦的光子说与光电效应方程 1.光子说:光不仅在发射和吸收时能量是一份一份的,而且光本身就是由一个个不可分割的能量子组成的,频率为的光的能量子为h,这些能量子被称为光子。 2.爱因斯坦的光电效应方程: (1)表达式:h=Ek+W0或Ek=h-W0。 (2)物理意义:金属中电子吸收一个光子获得的能量是h,这些能量一部分用于克服金属的逸出功W0,剩下的表现为逸出后电子的初动能Ek。,三、康普顿效应和光子的动量 1.光的散射:光在介质中与物质微粒相互作用,因而传播方向发生改变,这种现象叫做光的散射。 2.康普顿效应:美国物理学家康普顿在研究石墨对X射线的散射时,
3、发现在散射的X射线中,除了与入射波长0相同的成分外,还有波长大于0的成分,这个现象称为康普顿效应。 3.康普顿效应的意义:康普顿效应表明光子除了具有能量之外,还具有动量,深入揭示了光的粒子性的一面。 4.光子的动量:,(2)说明:在康普顿效应中,入射光子与晶体中电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,光子的动量变小。因此,有些光子散射后波长变大。,自我检测 1.思考辨析。 (1)同一频率的光照射不同金属,如果都能产生光电效应,则逸出功越大的金属产生的光电子的最大初动能也越大。 ( ) 解析:同一频率的光照射到不同金属上时,因各种金属的逸出功不相同,产生的光电子的最大初动能也不相同,逸出功越小,电子
4、摆脱金属的束缚也越容易,电子脱离金属表面时的初动能越大。 答案:,(2)康普顿散射的主要特征是散射光的波长有些与入射光的相同,有些散射光的波长比入射光的波长长些,且散射光波长的改变量与散射角的大小有关。 ( ) 解析:光子和电子相碰撞,光子有一部分能量传给电子,散射光子的能量减少,于是散射光的波长大于入射光的波长。散射角不同,能量减少情况不同,散射光的波长也有所不同。 答案:,(3)经典物理学理论不能合理解释康普顿效应。( ) 答案: (4)不同频率的光照射到同一金属表面发生光电效应时,光电子的最大初动能相同。 ( ) 解析:由于同一金属的逸出功相同,而不同频率的光的光子能量不同,由光电效应方
5、程可知,发生光电效应时,逸出的光电子的最大初动能是不同的。 答案: (5)发生光电效应时,电路中饱和电流的大小取决于入射光的强度。 ( ) 答案:,2.探究讨论。 (1)怎样从能量守恒角度理解爱因斯坦光电效应方程? 答案:爱因斯坦光电效应方程中的h是入射光子的能量,逸出功W0是光子飞出金属表面消耗的能量,Ek是光子的最大初动能,因此爱因斯坦光电效应方程符合能量的转化与守恒定律。 (2)太阳光从小孔射入室内时,我们从侧面可以看到这束光;白天的天空各处都是亮的;宇航员在太空中会发现尽管太阳光耀眼刺目,其他方向的天空却是黑的,为什么? 答案:在地球上存在着大气,太阳光经微粒散射后传向各个方向,而在太
6、空中的真空环境下光不再散射只向前传播。,探究一,探究二,光电效应的实验规律 问题探究 当我们走到有自动门的处所时,在光电池电子眼探测到我们到来时,门就会自动打开,这种传感器可以对光做出响应。当光的强度变化时,传感器产生的电流大小将发生改变,与相应的电路耦合,就可以触发将门打开,你知道其中的道理吗? 要点提示:这种传感器代表了光电效应的一种应用,当发生光电效应时,光照在金属上是电子从金属中飞出,这种现象在1839年在法国第一次被发现,而由爱因斯坦第一个给出了合理的解释并将其理论化,他阐明了光有粒子流似的行为。,探究三,探究一,探究二,归纳总结 1.光子与光电子:光子指光在空间传播时的每一份能量,
7、光子不带电;光电子是金属表面受到光照射时发射出来的电子,其本质是电子,光照射金属是因,产生光电子是果。 2.光电子的动能与光电子的最大初动能:光照射到金属表面时,光子的能量全部被电子吸收,电子吸收了光子的能量,可能向各个方向运动,需克服原子核和其他原子的阻碍而损失一部分能量,剩余部分为光电子的初动能;只有金属表面的电子直接向外飞出时,只需克服原子核的引力做功,才具有最大初动能。光电子的初动能小于或等于光电子的最大初动能。,探究三,探究一,探究二,3.光子的能量与入射光的强度:光子的能量即每个光子的能量,其值为=h(为光子的频率),其大小由光的频率决定。入射光的强度指单位时间内照射到金属表面单位
8、面积上的总能量,入射光的强度等于单位时间内光子能量h与入射光子数n的乘积。即光强等于nh。 4.光电流和饱和光电流:金属板飞出的光电子到达阳极,回路中便产生光电流,随着所加正向电压的增大,光电流趋于一个饱和值,这个饱和值是饱和光电流,在一定的光照条件下,饱和光电流与所加电压大小无关。 5.光的强度与饱和光电流:饱和光电流与入射光强度成正比的规律是对频率相同的光照射金属产生光电效应而言的。对于不同频率的光,由于每个光子的能量不同,饱和光电流与入射光强度之间没有简单的正比关系。,探究三,探究一,探究二,6.光电效应现象存在遏止电压和截止频率,当所加电压U为0时,电流I并不为0。只有施加反向电压,也
9、就是阴极接电源正极、阳极接电源负极,在光电管两极间形成使电子减速的电场,电流才有可能为0。使光电流减小到0的反向电压Uc称为遏止电压。遏止电压的存在意味着光电子具有一定的初速度。 当光照射在金属表面时有电子从金属表面逸出,但并不是任何频率的入射光都能引起光电效应。对于某种金属材料,只有当入射光的频率大于某一频率c时,电子才能从金属表面逸出,形成光电流。当入射光的频率小于c时,即使不施加反向电压也没有光电流,这表明没有光电子逸出,这一频率c称为截止频率或极限频率。截止频率与阴极材料有关,不同的金属材料的c一般不同。如果入射光的频率小于截止频率c,那么,无论入射光的光强多大,都不能产生光电效应。,
10、探究三,探究一,探究二,7.光电效应几种图象的对比,探究三,探究一,探究二,探究三,探究一,探究二,8.光电效应与经典电磁理论的矛盾 (1)矛盾之一:遏止电压由入射光频率决定,与光的强弱无关 按照光的经典电磁理论,光越强,光电子的初动能应该越大,所以遏止电压应与光的强弱有关,而实验表明:遏止电压由入射光的频率决定,与光强无关。 (2)矛盾之二:存在截止频率 按照光的经典电磁理论,不管光的频率如何,只要光足够强,电子都可获得足够的能量从而逸出表面,不应存在截止频率。而实验表明:不同金属有不同的截止频率,入射光频率大于截止频率时才会发生光电效应。 (3)矛盾之三:具有瞬时性 按照光的经典电磁理论,
11、如果光很弱,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。而实验表明:无论入射光怎样微弱,光电效应几乎是瞬时的。,探究三,探究一,探究二,光电子是金属表面受到光照射时发射出来的电子,其本质是电子。光照射金属是因,产生光电子是果。,探究三,探究一,探究二,典例剖析 【例题1】(多选)一束绿光照射某金属发生了光电效应,则下列说法正确的是( ) A.若增加绿光的照射强度,则逸出的光电子数增加 B.若增加绿光的照射强度,则逸出的光电子最大初动能增加 C.若改用紫光照射,则可能不会发生光电效应 D.若改用紫光照射,则逸出的光电子的最大初动能增加 解析:光电效应的规律表明:入射光的频率决定着是否
12、发生光电效应以及发生光电效应时产生的光电子的最大初动能的大小,当入射光频率增加后,产生的光电子最大初动能也增加,而照射光的强度增加,会使单位时间内逸出的光电子数增加,又知紫光频率高于绿光,故选项正确的有A、D。 答案:AD,探究三,探究一,探究二,规律总结入射光的频率决定着是否发生光电效应以及发生光电效应时产生的光电子的最大初动能的大小,能否发生光电效应与入射光的强弱无关。,探究三,探究一,探究二,变式训练1利用光电管研究光电效应实验如图所示,用频率为的可见光照射阴极K,电流表中有电流通过,则( )A.用紫外线照射,电流表不一定有电流通过 B.用红外线照射,电流表一定无电流通过 C.用频率为的
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