Фотонна модель - Підготовка до Abitur - онлайн-курси

Результат, який ми отримали для кінетичної енергії електронів у фотоефекті, є чудовим.

модель

З одного боку, це підтверджує суперечності з хвильовою теорією світла:

  • Залежність з частота світла
  • незалежність з інтенсивність світла

З іншого боку, рівняння забезпечує нову фізичну інтерпретацію світла.

Фотони (легкі кванти)

Енергія світла надходить від електронів Ні записані у безперервній формі.

Швидше, енергія в квантовані Поглинає форму. Тому можна говорити про Фотони або легкі кванти, кожен з яких несе певну кількість енергії. Якщо такий фотон $ \ gamma $ потрапляє на металеву поверхню, він повністю віддає свою енергію. Повинна бути певна Робоча функція $ W_A $ можна зробити для від'єднання електрона від поверхні металу.

У наступній таблиці наведено деякі значення робочих функцій різних металів.

Речовина (метали та оксиди) $ W_A $/еВ
Вольфрам (Вт)4.54
Молібден (Mo)4.16
Срібло (Ag)4.05
Мідь (Cu)4.39
Паста BaO0,99
Cs фільм на W1.36

Цей погляд пояснює формулу кінетичної енергії електронів: якщо зараз $ E_ $ - це енергія фотона. Тоді частина цього, а саме $ W_A $, використовується для робочої функції. Залишок залишається за кінетичною енергією $ E_ $ електрона. Отже, ви маєте

і звичайно досі

Звідси випливає, що фотон має енергію $ E_ = hf $.

Зауважте

Світло частоти $ f $ складається Фотони (Кванти світла), кожен з яких енергія

носіння. Тут $ h $ це Планківський квант дії.

Фотони називаються лише Цілий поглинений або викидаються.

приклад

Світло довжини хвилі $ \ lambda = 578 нм $ потрапляє у вольфрам. Чи є фотоефект, чи випромінюються електрони?

Тут $ f = \ frac = 5,2 \ разів 10 ^ Гц $ і $ W_A = 4,54 еВ = 7,27 \ разів 10 ^ J $ ($ 1 еВ = 1,602 \ разів 10 ^ J $)

$ E _ = (6,626 \ разів 10 ^ Дж) \ разів (5,2 \ разів 10 ^ с ^) - 7,27 \ разів 10 ^ Дж $

Значення від’ємне; $ E_

Визначення граничної частоти

Це, серед іншого, пояснює частоту відсічення $ f_g $ у фотоефекті.

Фотоефект починається, коли кінетична енергія $ E_ $ електронів перевищує нуль. Для $ E_ = 0 $ ми отримуємо граничну частоту, яку шукаємо

$ E_ = hf-W_ = 0 \ quad \ Rightarrow \ quad f_g = \ frac $

Якщо частота світла нижче граничної частоти, фотони не несуть достатньо енергії для від'єднання електронів.

Ось ще кілька пояснень:

Відео: Фотонна модель

Відео завантажується .

Якщо відео не з’явиться через деякий час: