内容正文:
4.2光电效应
基础导学
要点一、光电效应
(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)存在截止频率:当入射光的频率低于截止频率时不(填“能”或“不”)发生光电效应;
(2)存在饱和电流:在光的频率不变的情况下,入射光越强,饱和电流越大;
(3)存在遏止电压:使光电流减小到0的反向电压Uc,且满足mevc2=eUc;
(4)光电效应具有瞬时性:光电效应几乎是瞬时发生的。
(二)光电效应经典解释中的疑难
1.逸出功:使电子脱离某种金属,外界对它做功的最小值,用W0表示。不同种类的金属,其逸出功的大小不相同(填“相同”或“不相同”)。
2.光电效应经典解释
(1)不应存在截止频率;
(2)遏止电压Uc应该与光的强弱有关;
(3)电子获得逸出表面所需的能量需要的时间远远大于实验中产生光电流的时间;
(三)爱因斯坦的光电效应理论
1.光子:光本身就是由一个个不可分割的能量子组成的,频率为ν的光的能量子为hν,其中h为普朗克常量,这些能量子后来称为光子。
2.爱因斯坦光电效应方程
(1)表达式:hν=Ek+W0或Ek=hν-W0,
(2)物理意义:金属中电子吸收一个光子获得的能量是hν,在这些能量中,一部分大小为W0的能量被电子用来脱离金属,剩下的是逸出后电子的初动能Ek。
(3)Uc与ν、W0的关系
①表达式:Uc=ν-;
②图像:Uc-ν图像是一条斜率为的直线。
要点二、康普顿效应 光的波粒二象性
(一)康普顿效应和光子的动量
1.康普顿效应:在研究石墨对X射线的散射时,发现在散射的X射线中,除了与入射波长λ0相同的成分外,还有波长大于λ0的成分,这个现象称为康普顿效应。
2.光子的动量
(1)表达式:p=.
(2)说明:在康普顿效应中,当入射的光子与晶体中的电子碰撞时,要把一部分动量转移给电子,光子的动量可能变小.因此,有些光子散射后波长变大。
(二)光的波粒二象性
光的干涉、衍射、偏振现象表明光具有波动性,光电效应和康普顿效应表明光具有粒子性,光既具有波动性,又具有粒子性,即光具有波粒二象性。
要点突破
突破一:光电效应
1.光电效应的实验规律
(1)任何一种金属都有一个截止频率,入射光的频率必须大于等于这个截止频率才能发生光电效应,低于这个截止频率则不能发生光电效应。
(2)发生光电效应时,光电子的最大初动能与入射光的强度无关,随入射光频率的增大而增大。
(3)大于截止频率的光照射金属时,光电流(反映单位时间内发射出的光电子数的多少)与入射光强度成正比。
(4)光电效应的发生几乎是瞬时的,产生电流的时间不超过10-9 s。
2.光电效应实验相关概念的理解
(1)光电子:光电效应中发射出来的电子,其本质还是电子。
(2)饱和电流
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,这个饱和值是饱和电流,在一定条件下,饱和电流与所加电压大小无关,只与入射光的强度有关。入射光越强,饱和电流越大。即:入射光越强,单位时间内发射的光电子数越多。
(3)遏止电压 截止频率 逸出功
①遏止电压:使光电流减小到零的反向电压.用符号Uc表示.
计算方法:-eUc=0-Ek
遏止电压与入射光的频率有关.入射光的频率不变,遏止电压不变,入射光的频率改变,遏止电压改变.这表明光电子的能量只与入射光的频率有关。
②截止频率:能使某种金属发生光电效应的入射光的最小频率叫作该种金属的截止频率(又叫极限频率).不同的金属对应着不同的截止频率。
③逸出功:电子从金属中挣脱出来,要克服金属表面层的一种力做功,电子脱离某种金属所需做功的最小值叫作这种金属的逸出功,不同金属的逸出功不同。
3.光电效应方程的理解
(1)方程中的是光电子的最大初动能,就某个光电子而言,其离开金属时剩余动能大小可以是范围内的任何数值。
(2)光电效应方程实质上是能量守恒方程。能量为的光子被电子吸收,电子把这些能量的一部分用来克服金属表面对它的吸引,另一部分就是电子离开金属表面时的动能。如果克服吸引力做功最少为,则电子离开金属表面时动能最大为,根据能量守恒定律可知:。
(3)光电效应方程包含了产生光电效应的条件。若发生光电效应,则光电子的最大初动能必须大于零,即,亦即,,而恰好是光电效应的截止频率。
4、光电效应几种图像的对比
图像名称
图线形状
由图线直接(间接)得到的物理量
最大初动能与入射光频率ν的关系图线
①极限频率:图线与ν轴交点的横坐标
②逸出功:图线与轴交点的纵坐标的绝对值 ③普朗克常量:图线的斜率
颜色相同、强度不同的光,光电流与电压的关系
①遏止电压:图线与横轴的交点
②饱和电流:电流的