KVANTOVÁ OPTIKA 17. Kvantová optika, příklady I.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
07. Kinematika harmonického pohybu – příklady I.
Advertisements

MECHANICKÉ VLNĚNÍ 19. Mechanické vlnění – příklady I.
MECHANICKÉ KMITÁNÍ 08. Kinematika harmonického pohybu – příklady II.
MECHANICKÉ VLNĚNÍ 20. Mechanické vlnění – příklady II.
MĚŘENÍ JALOVÉHO A ZDÁNLIVÉHO VÝKONU
ACCESS IMPORT TABULKY Z EXCELU- 04 Ing. Jana Horáková IKT MS Office
MECHANICKÉ VLNĚNÍ 16. Šíření vlnění v prostoru
MECHANICKÉ VLNĚNÍ 11. Vlnění v řadě bodů KMITAVÉ A VLNOVÉ JEVY Mgr. Marie Šiková.
MECHANICKÉ VLNĚNÍ 15. Stojaté vlnění na struně
Český jazyk a literatura
Statika Vazbové síly na nosníku 15
MECHANICKÉ VLNĚNÍ 18. Akustika
MS OFFICE - WORD ŠABLONY Ing. Petr Hanáček
OPTIKA 02. Elektromagnetické spektrum, IR a UV záření
OPTICKÉ JEVY OPTIKA 12. Oko a vidění Mgr. Marie Šiková
Digitální učební materiál
KVANTOVÁ OPTIKA 16. Fotoelektrický jev
GEOMETRICKÁ OPTIKA 06. Zrcadla
IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU
Digitální učební materiál
Digitální učební materiál
Elektromagnetické záření
Český jazyk a literatura
Autor:Ing. Jiří Šťastný Předmět/vzdělávací oblast:Fyzika Tematická oblast:Optika Téma:Fotoelektrický jev Ročník:4. Datum vytvoření:Únor 2014 Název:VY_32_INOVACE_ FYZ.
0PTIKA 05. Odraz a rozptyl světla
SOUČÁSTKY ŘÍZENÉ SVĚTLEM 1
POČÍTAČOVÁ GRAFIKA PROGRAMY A NÁSTROJE PRO PRÁCI S VEKTOROVOU GRAFIKOU 2 ING. BOHUSLAVA VITEKEROVÁ IKT MS Office
ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ
MECHANICKÉ KMITÁNÍ 05. Souvislost úhlové rychlosti a úhlové frekvence KMITAVÉ A VLNOVÉ JEVY Mgr. Marie Šiková.
EXCEL ŘAZENÍ DAT ING. BOHUSLAVA VITEKEROVÁ IKT MS Office
Programovatelné automaty CV podprogramy a funkční bloky 12
Excel úpravy grafu, karta Návrh
VNĚJŠÍ FOTOELEKTRICKÝ JEV
ACCESS SESTAVY, CVIČENÍ Ing. Jana Horáková IKT MS Office
ACCESS PŘÍKAZOVÉ TLAČÍTKO, CVIČENÍ 20 Ing. Jana Horáková IKT MS Office
Úrokový počet Prezentace_13 Mgr. Silva Vaňková OPČ_Úrokový počet
Technická mechanika Pružnost a pevnost Namáhání na krut, pevnostní rovnice v krutu, dovolené napětí v krutu 09 Ing. Martin Hendrych
MECHANICKÉ KMITÁNÍ 01. Úvod Mgr. Marie Šiková KMITAVÉ A VLNOVÉ JEVY
Ing. Bohuslava Vitekerová
Programovatelné automaty princip činnosti PLC 03
MĚŘENÍ ČINNÉHO VÝKONU V TROJFÁZOVÉ SÍTI
Procentový počet Prezentace_12
MECHANICKÉ KMITÁNÍ 10. Dynamika harmonického pohybu – příklady
OPTICKÉ JEVY 0PTIKA 01. Úvod Mgr. Marie Šiková
Kalkulace zboží Prezentace_16 Mgr. Silva Vaňková OPČ_Kalkulace zboží
GEOMETRICKÁ OPTIKA 07. Zobrazení dutým kulovým zrcadlem OPTICKÉ JEVY Mgr. Marie Šiková.
Digitální učební materiál
Statika Vazbové síly na páce 11
ACCESS ÚVOD DO PROGRAMU - 02 Ing. Jana Horáková IKT MS Office
GEOMETRICKÁ OPTIKA 10. Zobrazení tenkou spojkou Mgr. Marie Šiková OPTICKÉ JEVY
OPTIKA 04. Šíření světla OPTICKÉ JEVY Mgr. Marie Šiková.
ACCESS DOTAZY Ing. Jana Horáková IKT MS Office
MECHANICKÉ VLNĚNÍ 14. Model podélného stojatého vlnění KMITAVÉ A VLNOVÉ JEVY Mgr. Marie Šiková.
MECHANICKÉ KMITÁNÍ 02. Kmitavý pohyb Mgr. Marie Šiková KMITAVÉ A VLNOVÉ JEVY
MECHANICKÉ KMITÁNÍ 03. Harmonické kmitání Mgr. Marie Šiková KMITAVÉ A VLNOVÉ JEVY
PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY CV OBRAZOVKY 05 Ing. Jana Horáková Elektrotechnika
MECHANICKÉ VLNĚNÍ 17. Zvukové vlnění KMITAVÉ A VLNOVÉ JEVY Mgr. Marie Šiková.
IKT MS Office Access Formuláře Ing. Jana Horáková
Statika Moment silové soustavy, nahrazení síly silou 07
IKT MS Office Access Sestavy Ing. Jana Horáková
OPTIKA 09. Zobrazení lomem Mgr. Marie Šiková OPTICKÉ JEVY
PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY CV RS 09 Ing. Jana Horáková Elektrotechnika
OPTIKA 15. Šíření světla, příklady II.
Hydromechanika Síla na dno uzavřené nádrže 07
OPTICKÉ JEVY OPTIKA 13. Vady oka Mgr. Marie Šiková
EXPRESSION HAVE GOT PRESENT_04 Mgr. Filip Soviš ANJ_Tenses
Statika Prostorová soustava sil 17
MECHANICKÉ VLNĚNÍ 13. Vznik a šíření podélného postupného vlnění KMITAVÉ A VLNOVÉ JEVY Mgr. Marie Šiková.
OPTICKÉ JEVY OPTIKA 03. Vznik světla Mgr. Marie Šiková
Kvantová fyzika.
Transkript prezentace:

KVANTOVÁ OPTIKA 17. Kvantová optika, příklady I. OPTICKÉ JEVY KVANTOVÁ OPTIKA 17. Kvantová optika, příklady I. Mgr. Marie Šiková www.zlinskedumy.cz

Anotace Materiál řeší základní úlohy na fotoelektrický jev. Musí být doplněn výkladem. Umožňuje ale také použití pro samostatnou práci žáků. Je možné jej poskytnou i nepřítomným žákům. Mgr. Marie Šiková Jazyk Čeština Očekávaný výstup 26-41-M/01 Elektrotechnika 23-41-M/01 Strojírenství Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova Fotoelektrický jev, mezní frekvence, vlnová délka, Einsteinova rovnice pro fotoelektrický jev, výstupní práce, energie fotonu Druh učebního materiálu Prezentace Druh interaktivity Kombinované Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání odborné vzdělávání Typická věková skupina 16 - 19 let Vazby na ostatní materiály Je součástí šablony OPJ (optické jevy)

Př. 1. Vypočítej, zda nastane fotoelektrický jev při dopadu viditelného světla na povrch materiálu, který má výstupní práci 4,8 eV. Wv = 4,8 eV = 4,8 . 1,602. 10-19 J = 7,69 . 10 -19 J Přibližné hodnoty rozmezí frekvencí viditelného světla ( 3,95 . 10 14 až 7,8 . 1014 ) Hz h = 6,626 . 10 -34 J.s Vypočtená hodnota mezní frekvence nespadá do intervalu frekvencí viditelného světla a nesplňuje podmínku pro vznik fotoelektrického jevu f ≥ fm. Fotoelektrický jev nenastane.

Hodnota mezní frekvence činí 5,6 . 10 14 Hz. Př. 2. Při fotoelektrickém jevu je výstupní práce 2,3 eV. Vypočti mezní frekvenci. Wv = 2,3 eV = 2,3 . 1,602 . 10-19 J = 3,7 . 10-19 J h = 6,626 . 10 -34 J.s fm = Wv / h = 3,7 . 10 -19 / 6,626 . 10 -34 = 5,6 . 10 14 Hz Hodnota mezní frekvence činí 5,6 . 10 14 Hz.

Žárovka vyšle za sekundu asi 3,2 . 1019 fotonů. Př. 3. Kolik fotonů vysílá za sekundu desetiwattová žárovka ? Předpokládáme, že vysílá žluté monofrekvenční světlo s vlnovou délkou 600 nm. P = 10 W t = 1 s λ = 600 nm = 600. 10-9 m = 6.10-7 m h = 6,63 . 10-34 J.s c = 3.108 m.s-1 N = ? Žárovka vyšle za sekundu asi 3,2 . 1019 fotonů.

Př. 4. Lidské oko vnímá žluté světlo již při nepatrném výkonu 1,7 Př. 4. Lidské oko vnímá žluté světlo již při nepatrném výkonu 1,7 . 10-18 W. Kolik fotonů při tom dopadne na sítnici oka za 1 sekundu ? P = 1,7 . 10-18 W λ = 6 . 10-7 m t = 1 s h = 6,63 . 10-34 J.s c = 3 . 108 m.s-1 N = ?

Př. 5. Vypočti energii pro červené světlo o vlnové délce 750 nm, pro žluté světlo o vlnové délce 600 nm a pro tvrdé rentgenové záření o vlnové délce 0,012 nm. 1 = 750 nm = 7,5 . 10-7 m 2 = 600 nm = 6 . 10-7 m 3 = 0,012 nm = 1,2 . 10 -11 m h = 6,63 . 10-34 J. s c = 3. 108 m. s-1 f1 = c / 1 = 3 . 108 / 7,5 . 10-7 = 4 . 1014 Hz; W1 = h . f1 = 6,63 . 10-34 . 4 . 1014 = 2,7 . 10-19 J f2 = c / 2 = 3 . 108 / 6 . 10-7 = 5 . 1014 Hz; W2 = h . f2 = 6,63 . 10-34 . 5 . 1014 = 3,3 . 10-19 J f3 = c / 3 = 3 . 108 / 1,2 . 10-11 = 2,5 . 1019 Hz; W3 = h . f3 = 6,63 . 10-34 . 2,5 . 1019 = 1,7 . 10-14 J

Př. č. 6. Lze vyvolat vnější fotoelektrický jev u sodíku zářením o vlnové délce 500 nm ? = 500 nm = 5 . 10-7 m Wv = 2,28 eV = 2,28 . 1,602 . 10-19 = 4,4 . 10-18 J h = 6,63 . 10-34 J.s m = ? m = h.c / Wv = 6,63 . 10-34 . 3 . 108 / 4,4 . 10-18 = 1,89 . 10-6 m Lze.

Př. č. 7. Výstupní práce elektronů pro sodík je 2,28 eV. S jakou energií budou vyletovat elektrony z povrchu sodíkové katody, když na ni dopadá ultrafialové záření s vlnovou délkou 300 nm? Wv = 2,28 eV = 2,28 . 1,602 .10-19 J = 3,65 . 10-19 J λ = 300 nm = 3 . 10-7 m h = 6,23 . 10-34 J.s Ek = ? Energie vyletujících elektronů bude 1,8 eV.

Literatura MECHLOVÁ, Erika a Karel KOŠŤÁL. Výkladový slovník fyziky pro základní vysokoškolský kurz. 1. vyd. Praha: Prometheus, 2001. ISBN 80-7196-151-5. SVOBODA, Emanuel a kol. Přehled středoškolské fyziky. 4. uprav. vyd. Praha: Prometheus, 2006, 531 s. ISBN 80-719-6307-0. LEPIL, Oldřich, Milan BEDNAŘÍK a Radmila HÝBLOVÁ. Fyzika pro střední školy II. 3. vyd. Praha: Prometheus, 1993. ISBN 978-80-7196-185-7. ŠTOLL, Ivan. Fyzika pro gymnázia: Fyzika mikrosvěta. Dotisk 3. přepracovaného vyd. Praha: Prometheus, 2002. ISBN 80-7196-241-4. LEPIL, Oldřich. Malý lexikon fyziky. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1995. ISBN 80-85849-77-1. MIKLASOVÁ, Věra. Sbírka úloh pro SOŠ a SOU. 2. vyd. Praha: Prometheus, 2009. ISBN 978-80-7196-377-6. ŽÁK, Vojtěch. Fyzikální úlohy pro střední školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, 2011. ISBN 978-80-7196-411-7.