Что такое findslide.org?

FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.


Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация на тему Фотоэффект теориясы тақырыбына арналған презентация

Содержание

2. Кванттық физиканың негізін салған кім?Макс Планк. Ұлы неміс физик – теоретик. Кванттық физиканың негізін қалаушы.Қайталау 1. Классикалық физика қандай физикалық құбылысты түсіндіре алмады?
Кванттық физикаФотоэффектФотоэффект теориясы 2. Кванттық физиканың негізін салған кім?Макс Планк. Ұлы неміс физик 3.Планк болжамы бойынша атомдар энергияны қалай шығарады?Қайталау Жеке үлестермен – квант түрінде № 1. Электроскопқа қосылған мырыш пластинасын теріс зарядпен зарядтаймыз және ультракүлгін жарығымен Фотоэффект құбылысы  дегеніміз жарықтың әсерінен заттан ұшып шыққан электрондардың ағыны.Бұл құбылысты Эксперименттік  қондырғы Фотоэффект заңдары Жарық шоғының энергиясы көп болған сайынсоғұрлым оның әсері жақсы байқалады. Тежеуші кернеуге сәйкес ең жылдам элетронның өзі элетр өрісінің Қанығу фототок күші түскен жарықтың интенсивтігіне пропорционал өседі, бірақ жарықтың жиілігіне тәуелді Фотоэффект теориясы  А. Эйнштейн 1905 жыл Жарықтың квантын жұтып элетрон Фотоэффектінің қызыл шекарасы   әр металл үшін фотоэффектінің Эйнштейн теңдеуінең түзудің көлбеулік бұрышы тангес альфа тежеуші кернеудің Uт А – міндетті деңгей 1.   Қай жағдайда теріс зарядталған 1. Артады      3. Азаяды. Суретте фотокатодка түскен фотондардың энергиясының    Фотоэлектрондардың максимал энергиясына тәуелділік 1. 	 25 	  2.	40 А – міндетті деңгей 5. Фотоэффект құбылысын тәжірибеде жасау үшін АШ=3,4⋅10 В – мүмкіндік деңгей 1. План тұрақтысын өлшеу кезінде бірнеше тәжірибе № 1 есептің шешуіаламызhν1 = А + 2.    Металл бетін жарықтандыра отырып, фотоэффект құбылысын бақылауға болады. № 2 есептің шешуіаламызhν1 = А + 3.      Фотоэффекте түскен металдың қызыл шекарасы λкыз= 600 № 3 есептің шешуі      400 нмЖауап С жоғарғы деңгей  1.      Фотоэффект № 1 есептің шешуіS ≈ 5 · 10  м – 4 2.     Егер фотоэффект үшін № 2 есептің шешуі 3. Фотокатодтың фотоэффект үшін қызыл шекарасы λmax = 290 нм. λ толқын ұзындығынан тұратын жарық № 3 есептің шешуіЖауап 215 нм НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!!!!
Слайды презентации

Слайд 2 2. Кванттық физиканың негізін салған кім?
Макс

2. Кванттық физиканың негізін салған кім?Макс Планк. Ұлы неміс физик

Планк.
Ұлы неміс физик – теоретик. Кванттық физиканың негізін

қалаушы.

Қайталау

1. Классикалық физика қандай физикалық құбылысты түсіндіре алмады?

Атом құрылысын , сызықтық спектрді, жылулық сәулелену.


Слайд 3 3.Планк болжамы бойынша атомдар энергияны қалай шығарады?
Қайталау
Жеке үлестермен

3.Планк болжамы бойынша атомдар энергияны қалай шығарады?Қайталау Жеке үлестермен – квант

– квант түрінде
4. Бұл энергия неге тең?
E

= hv

5. Планк тұрақтысы неге тең?

h = 6,63 ∙ 10 -34 Дж∙с


Слайд 4 № 1. Электроскопқа қосылған мырыш пластинасын теріс зарядпен

№ 1. Электроскопқа қосылған мырыш пластинасын теріс зарядпен зарядтаймыз және ультракүлгін

зарядтаймыз және ультракүлгін жарығымен сәулелендіреміз.

Сонда ол тез разрядталады.

Эксперимент

Жарық пластина бетінен электрондарды ыршытып шығарады

№ 2. Егер оны оң зарядпен зарядтасақ, онда пластинаның заряды өзгермейді.

Қорытынды


Слайд 5 Фотоэффект құбылысы дегеніміз жарықтың әсерінен заттан ұшып

Фотоэффект құбылысы дегеніміз жарықтың әсерінен заттан ұшып шыққан электрондардың ағыны.Бұл құбылысты

шыққан электрондардың ағыны.



Бұл құбылысты неміс ғалымы Генрих Герц
1887

жылы ашқан .

Слайд 6

№ 3..Ультракүлгін сәулелерді шыны

№ 3..Ультракүлгін сәулелерді шыны

экранмен жабамыз. Сәулелену интенсивті болғанымен, теріс зарядты пластина электрондарынан айрылмайды

Эксперимент

Бұл құбылысты жарықтың толқындық теориясы түсіндіре алмады.

Электронға әсер ететін үлкен күш және толқын амплитудасы өте үлкен болса да неге жарық толқынының кіші жиілігі электрондарды ыршытып шығара алмайды?

Бұл сызықтық зандылықты фотоэффект құбылысың түсіндіретін заңдар негнізінде орыс физигі А.Г.Столетов ашты.


Слайд 7 Эксперименттік қондырғы

Эксперименттік қондырғы

Слайд 8 Фотоэффект заңдары

Жарық шоғының энергиясы көп болған сайын
соғұрлым

Фотоэффект заңдары Жарық шоғының энергиясы көп болған сайынсоғұрлым оның әсері жақсы

оның әсері жақсы байқалады.



Фотоэлектрондардың максимал жылдамдығы түскен жарықтың интенсивтігіне тәуелді емес, ол тек жарықтың жиілігіне тәуелді.

1заң


Слайд 9 Тежеуші кернеуге сәйкес ең жылдам элетронның өзі элетр

Тежеуші кернеуге сәйкес ең жылдам элетронның өзі элетр өрісінің

өрісінің әсерін жеңе алмайды да, анодқа жетпейді сүреттен катодқа

түсетін жарықинтенсивтігінін берілген мәнінде фототоктың өсуі баяулап барып , кернеудің қандай да бір мәнінде тоқтайды. Фт

Бұдан фотоэлектрондардың жылдамдығы мен кинетикалық энергиясы туралы формула аламыз



.

Фототток күшінің бұл мәні қанығұ тоғы деп аталады


Слайд 10 Қанығу фототок күші түскен жарықтың интенсивтігіне пропорционал өседі,

Қанығу фототок күші түскен жарықтың интенсивтігіне пропорционал өседі, бірақ жарықтың жиілігіне

бірақ жарықтың жиілігіне тәуелді емес.

Әр металл үшін фотоэффектінің

қызыл шекарасы, яғни одан төменгі жиілікте фотоэффект байқалмайтың шекті ең аз жиілі ν < ν min немесе ең үлкен толқын ұзындығы λ max бар
.

Фотоэффект заңдары

2заҢ

3заң

Фотоэлектрондардың энергиясы неге жарықтың жиілігімен анықталады және жарықтың ең аз толқын узындығында неге электрондарды ыршытып шығарады ?


Слайд 11 Фотоэффект теориясы
А. Эйнштейн 1905 жыл

Фотоэффект теориясы А. Эйнштейн 1905 жыл Жарықтың квантын жұтып элетрон


Жарықтың квантын жұтып элетрон одан энергия алады да ,

заттан ұшып шығу жұмысын жасайды.


2

2


A

h

+

=

ν

Жарық табиғаты үзікті және жеке үлестермен квант түрінде жұтылады

Фотоэффект практикалық тұрғыдан инерцияналды емес, себебі металға түскен жарықтың әсерінең 10    с. аралықта электрондар ұшып шығады

- 9  


Слайд 12 Фотоэффектінің қызыл шекарасы
әр металл үшін

Фотоэффектінің қызыл шекарасы  әр металл үшін фотоэффектінің

фотоэффектінің

қызыл шекарасы байқалады, яғни одан төменгі жиілікте фотоэффект байқалмайтың шекті ең аз жиілік бар.

Wк = 0 сәйкес жарықтың шекті ең аз жиілігі бар



Слайд 13 Эйнштейн теңдеуінең түзудің көлбеулік бұрышы тангес альфа

Эйнштейн теңдеуінең түзудің көлбеулік бұрышы тангес альфа тежеуші кернеудің Uт

тежеуші кернеудің Uт ν жиілікке сызықты түрде

тәуелді өзгереді h Планк тұрақтысын электрон e зарядына қатынасына тең:

Планк тұрақтысының физикалық мағынасы

Мұның өзі Планк тұрақтысының мәнің анықтауға көмектеседі.
1914 жылы Р. Тәжірибе жүзінде есептеп бпрді.


Слайд 14
А – міндетті деңгей
1. Қай

А – міндетті деңгей 1.  Қай жағдайда теріс зарядталған

жағдайда теріс зарядталған электроскоп жарықталыну кезінде тез разрядталды:

1. рентген сәулесі.
2. ультракүлгін сәуленену?

1. 1. 2. 2. 3. Бірдей
4. Электроскоп екі жағдайда да зарядталмайды.


Есептер шығару


Слайд 15
1. Артады 3.

1. Артады   3. Азаяды.  2. Өзгермейді.

Азаяды.
2. Өзгермейді.

4. Жауап біржақты емес.

2. Сәулеленудің жалпы қуатын өзгертпей отырып, егер жарықтың жиілігін арттырса, онда фотоэффект кезінде электрондардың жылдамдығы қалай өзгереді ?

А – міндетті деңгей


Слайд 16
Суретте фотокатодка түскен
фотондардың энергиясының

Суретте фотокатодка түскен фотондардың энергиясының  Фотоэлектрондардың максимал энергиясына тәуелділік графигі


Фотоэлектрондардың максимал
энергиясына тәуелділік графигі берілген. Қай жағдайда фотоэлемент

К катодтың материялы ең аз шығу жұмысын береді?
1. I. 2. II. 3. Бірдей . 4. Жауап біржақты емес.
.


А – міндетті деңгей


Слайд 17

1. 25

1. 	 25 	 2.	40 	 3.	2500

2. 40 3. 2500

4. 4000

4. Рентген сәулесінің толқын ұзындығы 10 м тең. Толқын ұзындығы 4⋅10 м көрінетін жарықтың фотон энергиясынан рентген сәулесінің бір фотон энергиясы неше есе артық болады?

-10

-7

А – міндетті деңгей


Слайд 18
А – міндетті деңгей
5. Фотоэффект құбылысын тәжірибеде

А – міндетті деңгей 5. Фотоэффект құбылысын тәжірибеде жасау үшін

жасау үшін АШ=3,4⋅10 Дж және 6⋅10

Гц. жиілікпен жарықтандырған. Жиілікті 2 есе азайтып, бір мезгілде 1 с сайын 1,5 есе фотон санын арттырған. Нәтижесінде 1 секундта пластинадан ыршып шыққан фотон саны?

1. 1,5 есе артты
2. Нөлге тең

3. 2 есе азайды
4. 2 еседен аса артық азайды

-19

14


Слайд 19
В – мүмкіндік деңгей
1. План тұрақтысын өлшеу

В – мүмкіндік деңгей 1. План тұрақтысын өлшеу кезінде бірнеше

кезінде бірнеше тәжірибе жүргізілді. Фотоэффект құбылысы көмегімен электрондардың максимал

энергиясын анықтау үшін тежеуші кернеудің бірнеше мәндері алынды. Кестеде осы тәжірибенің алғашқы нәтижелері берілген.




14

Осы эксперимент нәтижесінде План тұрақтысы неге тең?

1. 6, 6 • 10 Дж • с
2. 5, 7 • 10 Дж • с

-34

3. 6, 3 • 10 Дж • с
4. 6, 0 • 10 Дж • с

-34

-34

-34


Слайд 20 № 1 есептің шешуі
аламыз
hν1 = А +

№ 1 есептің шешуіаламызhν1 = А +


hν2 = А +

= еUз


h (v2 – v1) = е (Uз2 – Uз1)

h =



h = 5,7 · 10 -34 Дж·с


Жауап


Слайд 21
2. Металл бетін жарықтандыра отырып,

2.  Металл бетін жарықтандыра отырып, фотоэффект құбылысын бақылауға болады. Осы

фотоэффект құбылысын бақылауға болады. Осы құбылыс кезінде тежелген потенциялды

U кернеу деп аламыз. Жарықтың жиілігін өзгерткенде осы тежелген кернеу өзгерісі ΔU = 1,2 В. артты. Жарықтың жиілігі қаншаға өзгерді?

1. 1,8 · 10 Гц

2. 2,9 · 10 Гц

В – мұмкіндік деңгей

3. 6,1 · 10 Гц

4. 1,9 · 10 Гц

14

15

14

14


Слайд 22 № 2 есептің шешуі
аламыз
hν1 = А +

№ 2 есептің шешуіаламызhν1 = А +


hν2 = А +


= еUз


h (v2 – v1) = е (Uз2 – Uз1)

14

v2 – v1 =


v2 – v1 = 2, 9 • 10 Гц


Назар аударыныз!
– стандартты және осы үлгідегі ұқсас есептер.
ҰБТ жинақта көптеп кездеседі.


Жауап


Слайд 23
3. Фотоэффекте түскен

3.   Фотоэффекте түскен металдың қызыл шекарасы λкыз= 600 нм толқын

металдың қызыл шекарасы λкыз= 600 нм толқын ұзындығына сәйкес. Осы

металды жарықтандырған λ толқын ұзындығы түскен жарықтың максимал кинетикалық энергиясы ыршытып шығарған фотоэлектрондардың энергиясынан 3 есе аз. Осы түскен жарықтың λ толқын ұзындығы неге тең?


1. 133 нм
2. 300 нм

3. 400 нм
4. 1200 нм

В – мүмкіндік денгей


Слайд 24 № 3 есептің шешуі


№ 3 есептің шешуі   400 нмЖауап


400 нм
Жауап



Слайд 25 С жоғарғы деңгей
1.

С жоғарғы деңгей 1.   Фотоэффект үшін қызыл шекарасы

Фотоэффект үшін қызыл шекарасы толқын ұзындығына сәйкес

фотон металл пластинкадан жасалған ауасы сорылып алынған катодтан электрондарды ыршытып шығарады. Электрон кернеулігі Е = 5·10  В/м біртекті электр өрісінде шыр айналып жүреді.Егер электрон 3·10  м/с жылдамдықпен қозғалса, ол біртекті электр өрісінде қанша жол жүреді?

4

6


Слайд 26 № 1 есептің шешуі

S ≈ 5 · 10  м

№ 1 есептің шешуіS ≈ 5 · 10  м – 4


– 4

жауап



Слайд 27 2.

2.   Егер фотоэффект үшін кызыл шекара λmax

Егер фотоэффект үшін кызыл шекара λmax =

540 нм болса, ал толқын ұзындығы λ = 3⋅10 м түскен жарықтан металл пластинкадан ыршып шыққан электрондардың максимал жылдамдығы қандай?


С бөлімі:

–7


Слайд 28 № 2 есептің шешуі

№ 2 есептің шешуі




Слайд 29 3. Фотокатодтың фотоэффект үшін қызыл шекарасы λmax = 290 нм. λ

3. Фотокатодтың фотоэффект үшін қызыл шекарасы λmax = 290 нм. λ толқын ұзындығынан тұратын

толқын ұзындығынан тұратын жарық катодқа түскенде анод пен катод

арасында фототоктың кернеуі U = 1,5 В. λ толқын ұзындығын анықтаңыз.

С - бөлім


Слайд 30 № 3 есептің шешуі

Жауап
215 нм

№ 3 есептің шешуіЖауап 215 нм




  • Имя файла: fotoeffekt-teoriyasy-taқyrybyna-arnalғan-prezentatsiya.pptx
  • Количество просмотров: 236
  • Количество скачиваний: 5