- Stahuj zápisky z přednášek a ostatní studijní materiály
- Zapisuj si jen kvalitní vyučující (obsáhlá databáze referencí)
- Nastav si své předměty a buď stále v obraze
- Zapoj se svojí aktivitou do soutěže o ceny
- Založ si svůj profil, aby tě tví spolužáci mohli najít
- Najdi své přátele podle místa kde bydlíš nebo školy kterou studuješ
- Diskutuj ve skupinách o tématech, které tě zajímají
Studijní materiály
Zjednodušená ukázka:
Stáhnout celý tento materiále:
Existuje určitá mez f0, charakteristická pro každý kov, pod kterou jev nenastává.
Množství uvolněných fotoelektronů závisí na intenzitě osvětlení.
K jevu dochází i při velmi slabých intenzitách světla.
4. Kinetická energie uvolněných elektronů . . . . přímo úměrná frekvenci záření.
....................................................................................................................................
Einsteinovo vysvětlení – fotoelektrický zákon:
(202)
Φ0 . . . ionizační práce (pro kovy Φ0 = 0)
Φ . . . . výstupní práce (na překonání přitažlivé síly kladných iontů kovu)
. . . kinetická energie uvolněných fotoelektronů
foton E=hf uvolněný elektron Ek = m v2
povrch kovu
a) Aby fotoefekt nastal, musí hf ( hf0 = Φ.
( f0 = . . . mezní frekvence (prahová)
Při hf ( Φ elektron získá rychlost
v = EMBED Equation.3 .
............................................................................................................................................................
Zvyšováním napětí U při změněné polaritě fotoproud klesá.
Při určité hodnotě U = Ub fotoproud zanikne, Ub . . . brzdné napětí.
…………………………………………………………………………………………………………
Ek fotoelektronů
0 f0 f záření
Φ
Graf závislosti kinetické energie fotoelektronů na frekvenci dopadajícího záření.
………………………………………………………………………………………………………..
I
Inasyc
Ub 0 U
Graf závislosti fotoproudu na napětí mezi terčíkem ( T ) a sběrnou elektrodou ( K ).
Překročit hodnotu nasyceného proudu . . . . . . pouze zvýšením intenzity osvětlení.
………………………………………………………………………………………………………..
Závěr:
Kinetická energie uvolněných fotoelektronů závislá na f, nikoliv na I.
Intenzita I dopadajícího záření určuje počet uvolněných elektronů za 1sec, ( = intenzita fotoproudu).
..............................................................................................................................................................
Jev obrácený k fotoelektrickému jevu =
= rentgenové záření:
elektron Ek = m v2
p = mv foton E = hf,
pf = mf c
povrch kovu
( Rentgenové záření (záření X) . . . ( ( ( 10-7 – 10-11 ) m . . .
původ v elektronových obalech atomů.
Krát
Vloženo: 4.06.2009
Velikost: 162,50 kB
Komentáře
Tento materiál neobsahuje žádné komentáře.
Mohlo by tě zajímat:
Skupina předmětu BFY2 - Fyzika 2
Reference vyučujících předmětu BFY2 - Fyzika 2
Podobné materiály
- BFY2 - Fyzika 2 - Vyýpisky 1
- BFY2 - Fyzika 2 - Vyýpisky 2
- BFY2 - Fyzika 2 - Vyýpisky 3
- BFY2 - Fyzika 2 - Vyýpisky 4
- BFY2 - Fyzika 2 - Vyýpisky 5
- BFY2 - Fyzika 2 - Vyýpisky 6
- BFY2 - Fyzika 2 - Vyýpisky 7
- BFY2 - Fyzika 2 - Vyýpisky 8
- BFY2 - Fyzika 2 - Vyýpisky 9
- BFY2 - Fyzika 2 - Vyýpisky 10
- BFY2 - Fyzika 2 - Vyýpisky 11
- BFY2 - Fyzika 2 - Vyýpisky 12
- BFY2 - Fyzika 2 - Vyýpisky 13
- BFY2 - Fyzika 2 - Vyýpisky 14
- BFY2 - Fyzika 2 - Vyýpisky 15
- BFY2 - Fyzika 2 - Vyýpisky 16
- BFY2 - Fyzika 2 - Vyýpisky 18
- BFY2 - Fyzika 2 - Vyýpisky 19
- BFY2 - Fyzika 2 - Vyýpisky 20
Copyright 2025 unium.cz


