Медколледж 17.04. 20. ФИЗИКА Тема 4. "Фотоэффект и его применение"
учебно-методический материал по физике

Каленюк Галина Николаевна

Задание 4

1. Изучить тему " Фотоэффект и его применение". СМ. файл.

2. Составить опорный конспект.

3. Подготовить  сообщение на тему "Применение фотоэффекта".

 

Скачать:

ВложениеРазмер
Файл Фотоэффект и его применение.239.7 КБ

Предварительный просмотр:

Фотоэффект и его применение

  

Я не исследовал законов природы и

не сделал крупных научных открытий.

Я не изучал их так, как изучали Ньютон,

Кеплер, Фарадей и Генри для того,

чтобы узнать истину. Я только

профессиональный изобретатель.

Все мои изыскания и опыты производились

исключительно с целью найти что-либо,

имеющее практическую ценность».

Томас Эдисон

Фотоэффект – это вырывание электронов из вещества под действием света.

 энергия поглощается дискретными порциями – квантами.

Первый закон фотоэффекта: фототок насыщения прямо пропорционален падающему световому потоку. На основе фотоэффекта можно определить массу фотона, а также его импульс.

https://videouroki.net/videouroki/conspekty/fizika11/43-primienieniie-fotoeffiekta.files/image001.png     https://videouroki.net/videouroki/conspekty/fizika11/43-primienieniie-fotoeffiekta.files/image002.png

Законы фотоэффекта описываются формулами, которые связывают волновые и корпускулярные свойства света. Это заставило ученых принять корпускулярно-волновой дуализм, то есть, общее свойство материи, проявляющееся на микроскопическом уровне. Оказалось, что при распространении свет ведет себя как волна, но при взаимодействии с веществом начинает проявлять корпускулярные свойства. В 1923 году Луи де Бройль высказал предположение о том, что корпускулярно-волновой дуализм присущ не только фотонам, но и другим частицам. Формула, описывающая соотношение де Бройля считается одной из основных формул в физике микромира.

https://videouroki.net/videouroki/conspekty/fizika11/43-primienieniie-fotoeffiekta.files/image003.png

благодаря фотоэффекту стало возможно передавать движущиеся изображение (то есть, телевидение), пришел конец эпохи немого кино, без участия человека включать или выключать уличное освещение, открывать или закрывать двери, поднимать и опускать шлагбаумы и так далее. Для подобных целей были изобретены особые устройства, которые называются фотоэлементамиФотоэлементы – это устройства, в которых энергия света управляет энергией электрического тока или преобразуется в неё.

https://videouroki.net/videouroki/conspekty/fizika11/43-primienieniie-fotoeffiekta.files/image004.jpg

Надо сказать, что явление фотоэффекта делится на внешний фотоэффект и внутренний фотоэффектВнешний фотоэффект – это явление вырывания электронов из металла под действием света. Это явление применяется в вакуумных фотоэлементах.  Явление внутреннего фотоэффекта – это явление увеличения концентрации носителей заряда в веществе под действием света. Это явление применяется в полупроводниковых фотоэлементах.

https://videouroki.net/videouroki/conspekty/fizika11/43-primienieniie-fotoeffiekta.files/image005.jpg

Рассмотрим устройство современного вакуумного фотоэлемента. Он представляет собой стеклянную колбу, часть внутренней поверхности которой покрыта тонким слоем металла. Этот слой изготовлен из металла с малой работой выхода. Он служит катодомАнодом служит проволочная петля (или диск), находящаяся в центре колбы. Анод улавливает фотоэлектроны. Анод присоединяется к положительному полюсу батареи, а катод – к отрицательному.

https://videouroki.net/videouroki/conspekty/fizika11/43-primienieniie-fotoeffiekta.files/image006.jpg

Когда свет через прозрачную часть колбы попадает на катод, в цепи возникает электрический ток (за счет движения электронов, вырванных из металла). Этот ток регистрируется тем или иным устройством, в результате чего включается (или наоборот выключается) реле. Эта схема работы лежит в основе всех, так называемых, видящих автоматов – тех же автоматических дверей. Когда человек подходит к такой двери, он закрывает собой свет, и на это незамедлительно реагирует фотоэлемент, а за ним и реле. Можно заметить похожую картину и в современных лифтах: если стоять в дверном проеме, то дверь не будет закрываться. По тому же принципу действуют турникеты в метро или освещение, которое автоматически включается, когда вы входите в помещение.

Рассмотрим устройство полупроводникового фотоэлемента. Напомним, что полупроводники делятся на полупроводники n-типа и полупроводники p-типа. Полупроводники n-типа – это полупроводники с донорными примесями: в них основными носителями зарядов являются электроны.

https://videouroki.net/videouroki/conspekty/fizika11/43-primienieniie-fotoeffiekta.files/image007.jpg

Полупроводники p-типа – это полупроводники с акцепторными примесями: в них основными носителями заряда являются дырки.

https://videouroki.net/videouroki/conspekty/fizika11/43-primienieniie-fotoeffiekta.files/image008.jpg

Два проводника разных типов могут образовать контакт, который называется p-n-переходом. В области p-n-перехода существует электрическое поле, под действием которого неосновные заряды перемещаются через контакт.

https://videouroki.net/videouroki/conspekty/fizika11/43-primienieniie-fotoeffiekta.files/image009.jpg

Под действием света образуются новые пары электрон-дырка. Это приводит к тому, что в полупроводнике n-типа накапливается все больше электронов, а в полупроводнике p-типа накапливается все больше дырок.

https://videouroki.net/videouroki/conspekty/fizika11/43-primienieniie-fotoeffiekta.files/image010.jpg

Таким образом, потенциал полупроводника p-типа увеличивается, а потенциал полупроводника n-типа уменьшается. В итоге, между полупроводниками образуется разность потенциалов, которая и создает ЭДС (эта ЭДС называется фотоЭДС). При замыкании цепи в ней возникнет электрический ток, равный разности токов основных и неосновных носителей. Сила тока будет зависеть от интенсивности падающего света и от сопротивления цепи.

Необходимо отметить, что полупроводниковые фотоэлементы создают ЭДС порядка 1–2 В, а их полезная мощность достигает ~100 Вт, при коэффициенте полезного действия около двадцати 20 %. Поэтому встал вопрос об использовании полупроводниковых фотоэлементов в качестве экономичных источников тока. Ярким примером таких источников являются солнечные батареи. Солнечные батареи можно устанавливать на крышах домов и, таким образом, получать абсолютно бесплатную энергию от Солнца.

https://videouroki.net/videouroki/conspekty/fizika11/43-primienieniie-fotoeffiekta.files/image011.jpg

Например, Германия за 2013 год выработала 5,1 ТВт×ч электрической энергии, используя солнечные батареи. Однако, следует отметить, что изготовление солнечных батарей на данный момент стоит довольно дорого. Кроме того, для производства достаточного количества энергии в промышленных масштабах, требуются огромные площади для солнечных батарей. Тем не менее, солнечные батареи активно используются на космических станциях и кораблях.

Во многих случаях отдельные молекулы поглощают световые кванты, то есть получают определенную энергию. Этой энергии часто может быть достаточно, чтобы молекула расщепилась – то есть, чтобы произошла химическая реакция. Именно такие химические реакции легли в основу фотографии.

Упражнения.

Задача 1. Работа выхода электрона с поверхности фотокатода составляет 9×10–19 Дж. Известно, что при облучении фотоэлемента светом, фототок прекращается при запирающем напряжении 4,2 В. Найдите частоту световой волны, падающей на фотоэлемент.

https://videouroki.net/videouroki/conspekty/fizika11/43-primienieniie-fotoeffiekta.files/image012.jpg

Задача 2. Известно, что когда на пластинку из калия падает световая волна, длина которой 299 нм, выбитые из пластинки электроны вылетают со скоростью 700 км/с. Найдите красную границу фотоэффекта для калия.

https://videouroki.net/videouroki/conspekty/fizika11/43-primienieniie-fotoeffiekta.files/image013.jpg

Основные выводы:

– Фотоэлемент – это устройство, в котором энергия света управляет энергией электрического тока или преобразуется в неё.

– В вакуумных фотоэлементах используется внешний фотоэффект.

– В полупроводниковых фотоэлементах используется внутренний фотоэффект.

– ФотоЭДС – это ЭДС создаваемое разностью потенциалов между полупроводниками p и n типа, из-за возникновения пар электрон-дырка под действием света.

– На явлении фотоэффекта основано устройство солнечных батарей.

– Явление фотоэффекта лежит в основе фотографии.


По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Тема урока: Фотоэффект. Теория фотоэффекта.

План - конспект урока по теме: Фотоэффект. Теория фотоэффекта. 11 класс....

Разработка урока физики по теме "Явление фотоэффекта" (10 кл.)

Цели урока: изучение явления внешнего фотоэффекта, отработка навыков практического применения знаний. Тип урока -  комбинированный. Урок сопровождается мультимедийной презентацией, демонстрацией ...

Презентация к уроку по теме "Теория Фотоэффекта"

Урок обобщения и систематизации в форме игры, соревнования, используя различные способы и методы, включая использование ИКТ. (Необходима достаточная подготовленность студентов)...

урок по теме "Законы фотоэффекты"

Укок обобщения и систематизации с использованием различных способов и методов, включая ИКТ...

Обучение решению задач по физике как средство формирования мыслительных операций "сравнение", "анализ", "синтез" на примере темы "Основы фотоэффекта"».

Рассмотрено формирование мыслительных операций на основе решения задач в профессиональной школе....

Группа МЖКХ 2 Физика 18.04. -30.04. Тема 1. Фотоэффект и его применение.

Фотоэффект и его применение1. Изучить материал по теме «Фотоэффект и его применение». См. файл.2. Составить опорный конспект.3.Рассмотреть решение задач 1и2. Оформить их решения в тетрадь,...