Stáhnout prezentaci
Prezentace se nahrává, počkejte prosím
ZveřejnilVladimíra Konečná
1
Název školy: Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo DUM: VY_32_Inovace_GR04_Mra02_13 Vytvořeno: Listopad 2012 Autor: Mgr. Hana Mrázová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Sada: Jaderná a kvantová fyzika Název vzdělávacího materiálu: Fotoelektrický jev Ročník: 1. až 4. ročník čtyřletého gymnázia
2
Anotace: Prezentace popisuje kvantově fotoelektrický jev. Slouží pro prezentaci tohoto tématu, ale také jako učební materiál pro samotné žáky. Očekávané výstupy: Žák objasní fotoelektrický jev
3
DŮKAZY KVANTOVÉ POVAHY ELMG. ZÁŘENÍ
FOTOELEKTRICKÝ JEV
4
FOTOELEKTRICKÝ JEV Elektrony jsou uvolňovány z látky v důsledku absorpce elmg. záření.
5
FOTOELEKTRONY A FOTOEMISE
Emitované elektrony jsou označovány jako fotoelektrony a jejich uvolňování se označuje jako fotoemise.
6
FOTOELEKTRICKÝ JEV SCHÉMA
7
VNĚJŠÍ FOTOELEKTRICKÝ JEV
Probíhá na povrchu látky. Působením vnějšího elmg. záření se elektrony uvolňují do okolí látky.
8
VNITŘNÍ FOTOELEKTRICKÝ JEV
Probíhá uvnitř látky. Uvolněné elektrony látku neopouští, ale zůstávají v ní jako vodivostní elektrony.
9
VNITŘNÍ FOTOELEKTRICKÝ JEV SCHÉMA
10
KVANTOVÉ VYSVĚTLENÍ Poskytl jej Albert Einstein. Za vysvětlení fotoelektrického jevu a za svůj přínos k teoretické fyzice dostal v r Nobelovu cenu.
11
EINSTEINOVA ROVNICE PRO VNĚJŠÍ FOTOELEKTRICKÝ JEV
12
VYUŽITÍ FOTOELEKTRICKÉHO JEVU
Fotoelektrický jev umožňuje využití solární energie a vytvoření fotočlánků, např. fotodiody nebo fototranzistoru.
13
VYUŽITÍ FOTOELEKTRICKÉHO JEVU
Vnitřní fotoelektrický jev našel uplatnění především i na světlo citlivých polovodičů. Při osvětlení se uvolňují v polovodičích elektrony z atomových orbitalů a ty se pak mohou uplatnit jako nosiče proudu. Fotodiody se využívají například v solárních kalkulačkách.
14
Test Elektrony s největší rychlostí získáme při osvětlení kovu světlem: a) červeným b) žlutým c) zeleným d) fialovým d) fialovým
15
Test Maximální rychlost fotoelektronů emitovaných z kovu působením monochromatického světla závisí: a) na celkové energii světla dopadajícího na kov a na druhu kovu b) na energii fotonů a na druhu kovu c) na počtu fotonů dopadajících na kov a na druhu kovu d) na rychlosti šíření světla v prostředí obklopujícím kov b) na energii fotonů a na druhu kovu
16
Test Povrch kovu emituje elektrony, když na něj dopadá zelené světlo, zatímco neemituje elektrony při dopadu žlutého světla. Elektrony budou uvolňovány rovněž: a) mikrovlnným zářením b) červeným světlem c) fialovým světlem d) infračerveným zářením c) fialovým světlem
17
ZDROJE http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Photoelectric_effect.svg
Licence Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Podobné prezentace
© 2024 SlidePlayer.cz Inc.
All rights reserved.