какие лучи вызывают фотоэффект

Физика. 11 класс

Конспект урока

Урок 22. Фотоэффект

Перечень вопросов, рассматриваемых на уроке:

Фотоэффект – это вырывание электронов из вещества под действием света.

Работа выхода – это минимальная энергия, которую надо сообщить электрону, чтобы он покинул металл. которую нужно сообщить электрону, для того чтобы он мог преодолеть силы, удерживающие его внутри металла.

Красная граница фотоэффекта – это минимальная частота или максимальная длина волны света излучения, при которой еще возможен внешний фотоэффект.

Основная и дополнительная литература по теме урока:

1. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Чаругин В. М. Физика. 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций М.: Просвещение, 2017. – С. 259 – 267.

2. Рымкевич А. П. Сборник задач по физике. 10-11 класс.- М.:Дрофа,2009. – С. 153 – 158.

4. Тульчинский М. Е. Качественные задачи по физике в средней школе. Пособие для учителей. Изд. 4-е, переработ. и доп. М. «Просвещение», 1972. С. 157.

Теоретический материал для самостоятельного изучения

В начале 20-го века в физике произошла величайшая революция. Попытки объяснить наблюдаемые на опытах закономерности распределения энергии в спектрах теплового излучения оказались несостоятельными. Законы электромагнетизма Максвелла неожиданно «забастовали». Противоречия между опытом и практикой были разрешены немецким физиком Максом Планком.

Гипотеза Макса Планка: атомы испускают электромагнитную энергию не непрерывно, а отдельными порциями – квантами. Энергия Е каждой порции прямо пропорциональна частоте ν излучения света: E = hν.

Коэффициент пропорциональности получил название постоянной Планка, и она равна:

После открытия Планка начала развиваться самая современная и глубокая физическая теория – квантовая физика.

Поведение всех микрочастиц подчиняется квантовым законам. Но впервые квантовые свойства материи были обнаружены именно при исследовании излучения и поглощения света.

В 1886 году немецкий физик Густав Людвиг Герц обнаружил явление электризации металлов при их освещении.

Явление вырывания электронов из вещества под действием света называется внешним фотоэлектрическим эффектом.

Законы фотоэффекта были установлены в 1888 году профессором московского университета Александром Григорьевичем Столетовым.

какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть фото какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть картинку какие лучи вызывают фотоэффект. Картинка про какие лучи вызывают фотоэффект. Фото какие лучи вызывают фотоэффект

Схема установки для изучения законов фотоэффекта

какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть фото какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть картинку какие лучи вызывают фотоэффект. Картинка про какие лучи вызывают фотоэффект. Фото какие лучи вызывают фотоэффект

Зависимость силы тока от приложенного напряжения

Увеличение интенсивности света означает увеличение числа падающих фотонов, которые выбивают с поверхности металла больше электронов.

Второй закон фотоэффекта: максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов не зависит от интенсивности падающего излучения и линейно возрастает с увеличением частоты падающего излучения.

Третий закон фотоэффекта: для каждого вещества существует граничная частота такая, что излучение меньшей частоты не вызывает фотоэффекта, какой бы ни была интенсивность падающего излучения. Эта минимальная частота излучения называется красной границей фотоэффекта.

какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть фото какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть картинку какие лучи вызывают фотоэффект. Картинка про какие лучи вызывают фотоэффект. Фото какие лучи вызывают фотоэффект

какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть фото какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть картинку какие лучи вызывают фотоэффект. Картинка про какие лучи вызывают фотоэффект. Фото какие лучи вызывают фотоэффект

где Ав – работа выхода электронов;

h – постоянная Планка;

λкр – длина волны, соответствующая красной границе.

Фотоэффект практически безынерционен: фототок возникает одновременно с освещением катода с точностью до одной миллиардной доли секунды.

Работа выхода – это минимальная энергия, которую надо сообщить электрону, чтобы он покинул металл.

Для большинства веществ фотоэффект возникает только под действием ультрафиолетового облучения. Однако некоторые металлы, например, литий, натрий и калий, испускают электроны и при облучении видимым светом.

Известно, что фототоком можно управлять, подавая на металлические пластины различные напряжения. Если на систему подать небольшое напряжение обратной полярности, «затрудняющее» вылет электронов, то ток уменьшится, так как фотоэлектронам, кроме работы выхода, придется совершать дополнительную работу против сил электрического поля.

какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть фото какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть картинку какие лучи вызывают фотоэффект. Картинка про какие лучи вызывают фотоэффект. Фото какие лучи вызывают фотоэффект

Максимальная кинетическая энергия электронов выражается через задерживающее напряжение:

какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть фото какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть картинку какие лучи вызывают фотоэффект. Картинка про какие лучи вызывают фотоэффект. Фото какие лучи вызывают фотоэффект

какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть фото какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть картинку какие лучи вызывают фотоэффект. Картинка про какие лучи вызывают фотоэффект. Фото какие лучи вызывают фотоэффект

где какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть фото какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть картинку какие лучи вызывают фотоэффект. Картинка про какие лучи вызывают фотоэффект. Фото какие лучи вызывают фотоэффект— максимальная кинетическая энергия электронов;

Е – заряд электрона;

какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть фото какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть картинку какие лучи вызывают фотоэффект. Картинка про какие лучи вызывают фотоэффект. Фото какие лучи вызывают фотоэффект– задерживающее напряжение.

Теорию фотоэффекта разработал Альберт Эйнштейн. На основе квантовых представлений Эйнштейн объяснил фотоэффект. Электрон внутри металла после поглощения одного фотона получает порцию энергии и стремится вылететь за пределы кристаллической решетки, т.е. покинуть поверхность твердого тела. При этом часть полученной энергии он израсходует на совершение работы по преодолению сил, удерживающих его внутри вещества. Остаток энергии будет равен кинетической энергии:

какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть фото какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть картинку какие лучи вызывают фотоэффект. Картинка про какие лучи вызывают фотоэффект. Фото какие лучи вызывают фотоэффект

В 1921 году Альберт Эйнштейн стал обладателем Нобелевской премии, которая, согласно официальной формулировке, была вручена «за заслуги перед теоретической физикой и особенно за открытие закона фотоэлектрического эффекта».

Примеры и разбор решения заданий

1. Монохроматический свет с длиной волны λ падает на поверхность металла, вызывая фотоэффект. Фотоэлектроны тормозятся электрическим полем. Как изменятся работа выхода электронов с поверхности металла и запирающее напряжение, если уменьшить длину волны падающего света?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть фото какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть картинку какие лучи вызывают фотоэффект. Картинка про какие лучи вызывают фотоэффект. Фото какие лучи вызывают фотоэффект

Следовательно, при уменьшении длины волны падающего света, запирающее напряжение увеличивается.

2. Красная граница фотоэффекта для вещества фотокатода λ0 = 290 нм. При облучении катода светом с длиной волны λ фототок прекращается при напряжении между анодом и катодом U = 1,5 В. Определите длину волны λ.

Запишем уравнение для фотоэффекта через длину волны:

какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть фото какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть картинку какие лучи вызывают фотоэффект. Картинка про какие лучи вызывают фотоэффект. Фото какие лучи вызывают фотоэффект

Условие связи красной границы фотоэффекта и работы выхода:

какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть фото какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть картинку какие лучи вызывают фотоэффект. Картинка про какие лучи вызывают фотоэффект. Фото какие лучи вызывают фотоэффект

Запишем выражение для запирающего напряжения – условие равенства максимальной кинетической энергии электрона и изменения его потенциальной энергии при перемещении в электростатическом поле:

какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть фото какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть картинку какие лучи вызывают фотоэффект. Картинка про какие лучи вызывают фотоэффект. Фото какие лучи вызывают фотоэффект

Решая систему уравнений (1), (2), (3), получаем формулу для вычисления длины волны λ:

какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть фото какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть картинку какие лучи вызывают фотоэффект. Картинка про какие лучи вызывают фотоэффект. Фото какие лучи вызывают фотоэффект

Подставляя численные значения, получаем: λ ≈ 215 нм.

Источник

Фотоэффект

теория по физике 🧲 квантовая физика

Начало теории электромагнитной природы света заложил Максвелл, который заметил сходство в скоростях распространения электромагнитных и световых волн. Но согласно электродинамической теории Максвелла любое тело, излучающее электромагнитные волны, должно в итоге остынуть до абсолютного нуля. В действительности этого не происходит. Противоречия между теорией и опытными наблюдениями были разрешены в начале XX века, вскоре после того, как был открыт фотоэффект.

Что такое фотоэффект

Фотоэффект — испускание электронов из вещества под действием падающего на него света.

какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть фото какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть картинку какие лучи вызывают фотоэффект. Картинка про какие лучи вызывают фотоэффект. Фото какие лучи вызывают фотоэффект

Явление фотоэффекта было открыто в 1887 году Генрихом Герцем. Фотоэффект также был подробно изучен русским физиком Александром Столетовым в период с 1888 до 1890 годы. Этому явлению он посвятил 6 научных работ.

Для наблюдения фотоэффекта нужно провести опыт. Для этого понадобится электрометр и подсоединенная к нему пластинка из цинка (см. рисунок ниже). Если дать пластинке положительный заряд, то при ее освещении электрической дугой скорость разрядки электрометра не изменится. Но если цинковую пластинку зарядить отрицательно, то свет от дуги заставить электрометр разрядиться очень быстро.

какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть фото какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть картинку какие лучи вызывают фотоэффект. Картинка про какие лучи вызывают фотоэффект. Фото какие лучи вызывают фотоэффект

Наблюдаемое во время этого эксперимента явление имеет простое объяснение. Свет вырывает электроны с поверхности цинковой пластинки. Если она имеет отрицательный заряд, электроны отталкиваются от нее, что приводит к полному разряжению электрометра. Причем при повышении интенсивности освещения скорость разрядки увеличивается, ровно, как и наоборот: при уменьшении интенсивности освещения электрометр разряжается медленно. Если же зарядить пластинку положительно, то электроны, которые вырываются светом, притягиваются к ней. Поэтому они оседают на ней, не изменяя заряд электрометра.

Если между световым пучком и отрицательно заряженной пластиной поставить лист стекла, пластинка перестанет терять электроны независимо от интенсивности излучения. Это связано с тем, что стекло задерживает ультрафиолетовое излучение. Отсюда можно сделать следующий вывод:

Явление фотоэффекта может вызвать только ультрафиолетовый участок спектра.

Волновая теория света не может объяснить, почему электроны могут вырываться только под действием ультрафиолета. Ведь даже при большой амплитуде и силе волн электроны остаются на месте, когда, казалось бы, они должны непременно быть вырванными.

Законы фотоэффекта

Чтобы получить более полное представление о фотоэффекте, выясним, от чего зависит количество электронов, вырванных светом с поверхности вещества, а также, от чего зависит их скорость, или кинетическая энергия. Выяснить все это нам помогут эксперименты.

Первый закон фотоэффекта

какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть фото какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть картинку какие лучи вызывают фотоэффект. Картинка про какие лучи вызывают фотоэффект. Фото какие лучи вызывают фотоэффект

Возьмем стеклянный баллон и выкачаем из него воздух (смотрите рисунок выше). Затем поместим в него два электрода. На электроды подадим напряжение и будем регулировать его с помощью потенциометра и измерять при помощи вольтметра.

В верхней части нашего баллона есть небольшое кварцевое окошко, которое пропускает весь свет, в том числе ультрафиолетовый. Через него падает свет на один из электродов (в нашем случае на левый электрод, к которому присоединен отрицательный полюс батареи). Мы увидим, что под действием света этот электрод начнет испускать электроны, которые при движении в электрическом поле будут создавать электрический ток. Вырванные электроны будут направляться ко второму электроду. Но если напряжение небольшое, второго электрода достигнут не все электроны. Если интенсивность излучения сохранить, но увеличить между электродами разность потенциалов, то сила тока будет увеличиваться. Но как только она достигнет некоторого максимального значения, рост силы тока при дальнейшем увеличении напряжения прекратится. Максимальное значение силы тока будем называть током насыщения.

какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть фото какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть картинку какие лучи вызывают фотоэффект. Картинка про какие лучи вызывают фотоэффект. Фото какие лучи вызывают фотоэффект

Ток насыщения — максимальное значение силы тока, также называемое предельным значением силы фототока.

Если же мы начнем изменять интенсивность излучения, то сможем заметить, что фототок насыщения также начинается меняться. Если интенсивность излучения ослабить, максимальное значение силы тока уменьшится. Если интенсивность светового потока увеличить, ток насыщения примет большее значение. Отсюда можно сделать вывод, который называют первым законом фотоэффекта.

Первый закон фотоэффекта:

Число электронов, вырываемых светом с поверхности металла за 1 с, прямо пропорционально поглощаемой за это время энергии световой волны. Иными словами, фототок насыщения прямо пропорционален падающему световому потоку Ф.

Второй закон фотоэффекта

Теперь произведем измерения кинетической энергии, то есть, скорости вырывания электронов. Взгляните на график, представленный ниже. Видно, что сила фототока выше нуля даже при нулевом напряжении. Это говорит о том, что даже при нулевой разности потенциалов часть электронов достигает второго электрода.

какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть фото какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть картинку какие лучи вызывают фотоэффект. Картинка про какие лучи вызывают фотоэффект. Фото какие лучи вызывают фотоэффект

Опыт показывает, что при изменении интенсивности света (плотности потока излучения) задерживающее напряжение не меняется. Значит, не меняется кинетическая энергия электронов. С точки зрения волновой теории света этот факт непонятен. Ведь чем больше интенсивность света, тем большие силы действуют на электроны со стороны электромагнитного поля световой волны и тем большая энергия, казалось бы, должна передаваться электронам. Но экспериментальным путем мы обнаруживаем, что кинетическая энергия вырываемых светом электронов зависит только от частоты света. Отсюда мы можем сделать вывод, являющийся вторым законом фотоэффекта.

Второй закон фотоэффекта:

Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно растет с частотой света и не зависит от его интенсивности.

Причем, если частота света меньше определенной для данного вещества минимальной частоты νmin, фотоэффект наблюдаться не будет.

Теория фотоэффекта

Все попытки объяснить явление фотоэффекта электродинамической теорией Максвелла, согласно которой свет — это электромагнитная волна, непрерывно распределенная в пространстве, оказались тщетными. Нельзя было понять, почему энергия фотоэлектронов определяется только частотой света и почему свет способен вырывать электроны лишь при достаточно малой длине волны.

В попытках объяснить это явление физик Макс Планк предложил, что атомы испускают электромагнитную энергию отдельными порциями — квантами, или фотонами. И энергия каждой порции прямо пропорциональна частоте излучения:

h — коэффициент пропорциональности, который получил название постоянной Планка. Она равна 6,63∙10 –34 Дж∙с.

Пример №1. Определите энергию фотона, соответствующую длине волны λ = 5∙10 –7 м.

Энергия фотона равна:

Выразим частоту фотона через скорость света:

какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть фото какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть картинку какие лучи вызывают фотоэффект. Картинка про какие лучи вызывают фотоэффект. Фото какие лучи вызывают фотоэффект

Идею Планка продолжил развивать Эйнштейн, которому удалось дать объяснение фотоэффекту в 1905 году. В экспериментальных законах фотоэффекта Эйнштейн увидел убедительное доказательство того, что свет имеет прерывистую структуру и поглощается отдельными порциями. Причем энергия Е каждой порции излучения, по его расчетам, полностью соответствовала гипотезе Планка.

Из того, что свет излучается порциями, еще не вытекает вывода о прерывистости структуры самого света. Ведь и воду продают в бутылках, но отсюда не следует, что вода состоит из неделимых частиц. Лишь фотоэффект позволил доказать прерывистую структуру света: излученная порция световой энергии Е = hν сохраняет свою индивидуальность и в дальнейшем. Поглотиться может только вся порция целиком.

Кинетическую энергию фотоэлектрона можно найти, используя закон сохранения энергии. Энергия порции света идет на совершение работы выхода А и на сообщение электрону кинетической энергии. Отсюда:

Работа выхода — минимальная энергия, которую надо сообщить электрону, чтобы он покинул металл.

Полученное выражение объясняет основные факты, касающиеся фотоэффекта. Интенсивность света, по Эйнштейну, пропорциональна числу квантов (порций) энергии в пучке света и поэтому определяет количество вырванных электронов. Скорость же электронов согласно зависит только от частоты света и работы выхода, которая определяется типом металла и состоянием его поверхности. От интенсивности освещения кинетическая энергия фотоэлектронов не зависит.

Для каждого вещества фотоэффект наблюдается лишь при освещении его светом с минимальной частотой волны νmin. Это объясняется тем, что для вырывания электрона без сообщения ему скорости нужно выполнять как минимум работу выхода. Поэтому энергия кванта должна быть больше этой работы:

Предельную частоту νmin называют красной границей фотоэффекта. При этой частоте фотоэффект уже наблюдается.

Красная граница фотоэффекта равна:

Минимальной частоте, при которой возможен фотоэффект для данного вещества, соответствует максимальная длина волны, которая также носит название красной границы фотоэффекта. Это такая длина волны, при которой фотоэффект еще наблюдается. Обозначается она как λmах или λкр.

Максимальная длина волны, при которой еще наблюдается фотоэффект, равна:

Работа выхода А определяется родом вещества. Поэтому и предельная частота vmin фотоэффекта (красная граница) для разных веществ различна. Отсюда вытекает еще один закон фотоэффекта.

Третий закон фотоэффекта:

Для каждого вещества существует максимальная длина волны, при которой фотоэффект еще наблюдается. При больших длинах волн фотоэффекта нет.

Пример №2. Чему равна красная граница фотоэффекта νmin, если работа выхода электрона из металла равна A = 3,3∙10 –19 Дж?

Применим формулу для вычисления красной границы фотоэффекта:

Источник

Какие лучи вызывают фотоэффект

какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть фото какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть картинку какие лучи вызывают фотоэффект. Картинка про какие лучи вызывают фотоэффект. Фото какие лучи вызывают фотоэффект

Фотоэффект и его виды какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть фото какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть картинку какие лучи вызывают фотоэффект. Картинка про какие лучи вызывают фотоэффект. Фото какие лучи вызывают фотоэффект какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть фото какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть картинку какие лучи вызывают фотоэффект. Картинка про какие лучи вызывают фотоэффект. Фото какие лучи вызывают фотоэффект
Щелкните по ссылке » Квантовые явления в оптике «, чтобы ознакомиться с презентацией раздела в формате PowerPoint. Для возврата к данной странице закройте окно программы PowerPoint.

Гипотеза Планка, блестяще решившая задачу теплового излучения черного тела, получила подтверждение и дальнейшее развитие при объяснении фотоэффекта – явления, открытие и исследование которого сыграло важную роль в становлении квантовой теории. В 1887 году Г. Герц обнаружил, что при освещении отрицательного электрода ультрафиолетовыми лучами разряд между электродами происходит при меньшем напряжении. Это явление, как показали опыты В. Гальвакса (1888 г.) и А.Г. Столетова (1888–1890 гг.), обусловлено выбиванием под действием света отрицательных зарядов из электрода. Электрон еще не был открыт. Лишь в 1898 году Дж.Дж. Томпсон и Ф. Леонард, измерив удельный заряд испускаемых телом частиц, установили, что это электроны.

Различают фотоэффект внешний, внутренний, вентильный и многофотонный фотоэффект.

Внешним фотоэффектом называется испускание электронов веществом под действием электромагнитного излучения. Внешний фотоэффект наблюдается в твердых телах (металлах, полупроводниках, диэлектриках), а также в газах на отдельных атомах и молекулах (фотоионизация).

Вентильный фотоэффект является разновидностью внутреннего фотоэффекта, – это возникновение ЭДС (фото ЭДС) при освещении контакта двух разных полупроводников или полупроводника и металла (при отсутствии внешнего электрического поля). Вентильный фотоэффект открывает пути для прямого преобразования солнечной энергии в электрическую.

Многофотонный фотоэффект возможен, если интенсивность света очень большая (например, при использовании лазерных пучков). При этом электрон, испускаемый металлом, может одновременно получить энергию не от одного, а от нескольких фотонов.

Первые фундаментальные исследования фотоэффекта выполнены русским ученым А.Г. Столетовым. Принципиальная схема для исследования фотоэффекта приведена на рис. 2.1.

Два электрода (катод К из исследуемого материала и анод А, в качестве которого Столетов применял металлическую сетку) в вакуумной трубке подключены к батарее так, что с помощью потенциометра R можно изменять не только значение, но и знак подаваемого на них напряжения. Ток, возникающий при освещении катода монохроматическим светом (через кварцевое стекло), измеряется включенным в цепь миллиамперметром.

В 1899 г. Дж. Дж. Томпсон и Ф. Ленард доказали, что при фотоэффекте свет выбивает из вещества электроны.

Вольт-амперная характеристика (ВАХ) фотоэффекта – зависимость фототока I, образуемого потоком электронов, от напряжения, – приведена на рис. 2.2.

Такая зависимость соответствует двум различным энергетическим освещенностям катода (частота света в обоих случаях одинакова). По мере увеличения U фототок постепенно возрастает, т.е. все большее число фотоэлектронов достигает анода. Пологий характер кривых показывает, что электроны вылетают из катода с различными скоростями.

Максимальное значение фототока насыщения какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть фото какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть картинку какие лучи вызывают фотоэффект. Картинка про какие лучи вызывают фотоэффект. Фото какие лучи вызывают фотоэффектопределяется таким значением напряжения U, при котором все электроны, испускаемые катодом, достигают анода:

какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть фото какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть картинку какие лучи вызывают фотоэффект. Картинка про какие лучи вызывают фотоэффект. Фото какие лучи вызывают фотоэффект

где n – число электронов, испускаемых катодом в 1 с.

Из ВАХ следует, при U = 0 фототок не исчезает. Следовательно, электроны, выбитые из катода, обладают некоторой начальной скоростью υ, а значит и отличной от нуля кинетической энергией, поэтому они могут достигнуть катода без внешнего поля. Для того, чтобы фототок стал равным нулю, необходимо приложить задерживающее напряжение какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть фото какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть картинку какие лучи вызывают фотоэффект. Картинка про какие лучи вызывают фотоэффект. Фото какие лучи вызывают фотоэффект. При какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть фото какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть картинку какие лучи вызывают фотоэффект. Картинка про какие лучи вызывают фотоэффект. Фото какие лучи вызывают фотоэффектни один из электронов, даже обладающий при вылете из катода максимальной скоростью какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть фото какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть картинку какие лучи вызывают фотоэффект. Картинка про какие лучи вызывают фотоэффект. Фото какие лучи вызывают фотоэффект, не может преодолеть задерживающего поля и достигнуть анода. Следовательно,

т.е. замерив задерживающее напряжение какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть фото какие лучи вызывают фотоэффект. Смотреть картинку какие лучи вызывают фотоэффект. Картинка про какие лучи вызывают фотоэффект. Фото какие лучи вызывают фотоэффект, можно определить максимальные значения скорости и кинетической энергии фотоэлектрона.

При изучении ВАХ разнообразных материалов при разных частотах падающего на катод излучения и разных энергетических освещенностях катода и обобщении полученных данных были установлены три закона внешнего фотоэффекта.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *