Главная страница
Навигация по странице:

  • Какую модель надо применять для электромагнитного излучения, падающего на фотоэлемент

  • Какова модель металла, взаимодействующего с электромагнитным излучением при описании фотоэффекта Поток частиц Напишите формулу энергии фотона.

  • Какова скорость движения фотона в металле

  • Напишите выражение энергии фотона через его импульс.

  • Дайте формулировку явления внешнего фотоэффекта.

  • Опишите, что происходит с фотоном, падающим на границу металла.

  • Опишите, что происходит со свободным электроном металла после его взаимодействия с фотоном.

  • Опишите, что происходит с электроном, входящим в состав атома металла после его взаимодействия с фотоном.

  • Что такое работа выхода Чья это характеристика

  • Напишите формулу Эйнштейна для внешнего фотоэффекта.

  • Как устроен фотоэлемент

  • 3ачем в фотоэлементе применяют вакуумированный корпус

  • Что такое запирающее напряжение для данного фотокатода

  • Какие законы сохранения выполняются при движении электрона от фотокатода к аноду

  • Как движется фотоэлектрон в фотоэлементе при потенциале анода выше потенциала фотокатода

  • Как связана кинетическая энергия электрона у катода с его потенциальной энергией у анода и почему

  • ооооо. ответы на вопросы лаба 2. Назовите все модели электромагнитного излучения


    Скачать 29.38 Kb.
    НазваниеНазовите все модели электромагнитного излучения
    Анкорооооо
    Дата23.10.2021
    Размер29.38 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаответы на вопросы лаба 2.docx
    ТипДокументы
    #254069

    1. Что такое фотоны?

    Фотоны — это частицы (кванты), поток которых является одной из моделей электромагнитного излучения (ЭМИ).

    1. Назовите все модели электромагнитного излучения.

    • луч-линия распространения ЭМИ (геометрическая оптика)

    • волна-гармоническая волна, имеющая амплитуду и определенную длину волны или частоту (волновая оптика)

    • поток частиц (фотонов) используется для объяснения многих эффектов, на которых основана квантовая теория строения вещества

    1. Какую модель надо применять для электромагнитного излучения, падающего на фотоэлемент?

    Поток частиц (фотонов).

    1. Какую модель надо применять для электромагнитного излучения, проникающего в фотокатод и взаимодействующего со свободными электронами металла?

    Волна.

    1. Какова модель металла, взаимодействующего с электромагнитным излучением при описании фотоэффекта?

    Поток частиц

    1. Напишите формулу энергии фотона.



    [ν-частота излучения; h — постоянная Планка (6,62⋅10^(-34) Дж⋅с) ]

    1. Какова скорость движения фотона в металле?



    1. Напишите формулу, связывающую энергию фотона и его массу.

    соотношение Эйнштейна:   .

    1. Напишите выражение энергии фотона через его импульс.

     ,

    λ — длина волны ЭМИ

    1. Дайте формулировку явления внешнего фотоэффекта.

    Внешний фотоэффект есть явление вылета электронов из вещества(металла) при его облучении электромагнитным излучением (ЭМИ), например, светом.

    1. Опишите, что происходит с фотоном, падающим на границу металла.

    Фотон, падающий на границу металла, поглощается свободным электроном, отдавая ему всю свою энергию.

    1. Опишите, что происходит со свободным электроном металла после его взаимодействия с фотоном.

    +Кинетическая энергия электрона внутри вещества увеличивается на   , но при вылете фотоэлектрона из вещества им совершается работа   (работа выхода) против сил электростатического притяжения к металлу. Таким образом сообщенная электрону фотоном дополнительная энергия уменьшается на величину, равную работе выхода из металла(фотокатода), а оставшаяся часть имеет вид кинетической энергии фотоэлектрона вне металла (фотокатода).

    1. Опишите, что происходит с электроном, входящим в состав атома металла после его взаимодействия с фотоном.

    Происходит поглощение электроном фотона и переход электрона в другое квантовое состояние.

    1. Что такое работа выхода? Чья это характеристика?

    Работой выхода называется минимальная энергия, которую надо сообщить электрону вещества, чтобы он мог его покинуть.

    Работа выхода есть характеристика данного вещества.

    1. Напишите формулу Эйнштейна для внешнего фотоэффекта.



    1. Дайте определение красной границы фотоэффекта.

    Красная граница фотоэффекта есть минимальная частота ЭМИ, при которой еще наблюдается фотоэффект, то есть для которого энергия равна работе выхода (  ).

    1. Как устроен фотоэлемент?

    Устройство включает в себя два металлических электрода, впаянных в стеклянную колбу. Один из электродов называют анодом, а второй — фотокатодом, и на нем наблюдается фотоэффект. Анод обеспечивает поглощение электронов и протекание тока во всей цепи. Колба вакуумируется.

    1. 3ачем в фотоэлементе применяют вакуумированный корпус?

    Чтобы фотоэлектроны могли без столкновений двигаться от катода до анода.

    1. Почему катод фотоэлемента называют фотокатодом?

    Катод фотоэлемента называют фотокатодом, т.к. он эмитирует электроны при облучении электромагнитным излучением. Обычный катод эмитирует электроны в результате нагрева.

    1. Что такое запирающее напряжение для данного фотокатода?

    Запирающим (задерживающим) напряжением называется минимальное тормозящее напряжение между анодом и фотокатодом, при котором прекращается ток в цепи этой лампы, то есть фотоэлектроны не долетают до анода.

    1. Какие законы сохранения выполняются при движении электрона от фотокатода к аноду?

    Закон сохранения энергии.

    1. Как движется фотоэлектрон в фотоэлементе при потенциале анода ниже потенциала фотокатода?

    +При потенциале анода ниже потенциала фотокатода фотоэлектрон тормозится электрическим полем и может возвратиться на фотокатод.

    1. Как движется фотоэлектрон в фотоэлементе при потенциале анода выше потенциала фотокатода?

    При потенциале анода выше потенциала фотокатода фотоэлектрон ускоряется электрическим полем, попадает на анод и поглощается им.

    1. Как связана кинетическая энергия электрона у катода с его потенциальной энергией у анода и почему?

    Потенциальная энергия фотоэлектрона у анода в сумме с его кинетической энергией равна кинетической энергии фотоэлектрона около фотокатода. Это есть следствие закона сохранения полной механической энергии.


    написать администратору сайта