13.2光电效应爱因斯坦光子理论 13.2光电效应爱因斯坦光子理论 一.光电效应的实验规律 光电效应 短波长的光照射到某 些金属表面时,金属中的 电子从表面逸出的现象。 光电子在回路中形成 光电流。 H。。 光电效应的实验简图 前页后页目录 1
前页 后页 目录 1 13.2 光电效应 爱因斯坦光子理论 光电效应 短波长的光照射到某 些金属表面时,金属中的 电子从表面逸出的现象。 光电效应的实验简图 G V K A 光电子在回路中形成 光电流。 一. 光电效应的实验规律 13.2 光电效应 爱因斯坦光子理论
13.2光电效应爱因斯坦光子理论 (1)饱和电流I1 结论一:单位时间内, 光较强 从金属中释放出来的电 子数与入射光的强度成 光较弱 正比。 (2)遏止电势差U 结论二:逸出的光电子 U U 的最大初动能与入射光 的强度无关。 光电效应的伏安特性 0-moa=-eU。 1 前页后页目录 2
前页 后页 目录 2 13.2 光电效应 爱因斯坦光子理论 光电效应的伏安特性 (1) 饱和电流IH 结论一:单位时间内, 从金属中释放出来的电 子数与入射光的强度成 正比。 (2) 遏止电势差Ua 1 2 0 2 − = − m eU vm a 结论二:逸出的光电子 的最大初动能与入射光 的强度无关。 光较弱 I IH o Ua U 光较强
13.2光电效应爱因斯坦光子理论 (3)遏止频率% tU/V (红限) Cs Na Ca 2.0 Ua=Kv-Uo 1.0 0.0 40V0 6.0 8.0 10.0 K v/1014Hz 遏止电势差与频率的关系 结论三:当入射光的频率小于遏止频率时,不管照 射光的强度有多大,都不会产生光电效应。 (4)弛豫时间不超过10s。 前页后页目录 3
前页 后页 目录 3 13.2 光电效应 爱因斯坦光子理论 (3) 遏止频率n0 (红限) Cs a U / V 14 10 Z n / H 4.0 0.0 1.0 2.0 6.0 8.0 10.0 0 n 遏止电势差与频率的关系 U K U a 0 = − n 0 0 U K n n = 结论三:当入射光的频率小于遏止频率时,不管照 射光的强度有多大,都不会产生光电效应。 (4) 弛豫时间 不超过10-9 s。 Na Ca
13.2光电效应爱因斯坦光子理论 二.光的波动说的缺陷 1)按照光的波动说,光电子的初动能应决定于入射 光的振幅,即决定于光的光强。但实验表明,光电 子的最大初动能与入射光的频率成线性关系,而与 光的强度无关。 2)按照光的波动说,是否发生光电效应与光的频率 无关。但实验表明,每种金属都存在遏止频率(红 限)。 3)按照光的波动说,光电效应的产生需要时间积累。 但实验表明,弛豫时间不超过109s,即几乎不需要 时间积累。 前页后页目录 4
前页 后页 目录 4 13.2 光电效应 爱因斯坦光子理论 1)按照光的波动说,光电子的初动能应决定于入射 光的振幅,即决定于光的光强。但实验表明,光电 子的最大初动能与入射光的频率成线性关系,而与 光的强度无关。 2)按照光的波动说,是否发生光电效应与光的频率 无关。但实验表明,每种金属都存在遏止频率(红 限)。 3)按照光的波动说,光电效应的产生需要时间积累。 但实验表明,弛豫时间不超过10-9 s,即几乎不需要 时间积累。 二.光的波动说的缺陷
13.2光电效应爱因斯坦光子理论 三.爱因斯坦的光子理论 一束光是以光速运动的粒子流,这些粒子称为 光量子(光子),每个光子的能量为hv,光的能 流密度决定于单位时间内通过单位面积的光子数。 光电效应:当金属中一个自由电子从入射光中吸收 一个光子后,就获得hv的能量,如果hv大于电子从 金属表面逸出时所需的逸出功A,这个电子就从金 属中逸出。由能量守恒定律得 1 =mo+A 光电效应方程 2 前页后页目录 5
前页 后页 目录 5 13.2 光电效应 爱因斯坦光子理论 一束光是以光速c运动的粒子流,这些粒子称为 光量子(光子),每个光子的能量为=hn,光的能 流密度决定于单位时间内通过单位面积的光子数。 光电效应:当金属中一个自由电子从入射光中吸收 一个光子后,就获得hn的能量,如果hn大于电子从 金属表面逸出时所需的逸出功A,这个电子就从金 属中逸出。由能量守恒定律得 1 2 2 h m A n = + vm 光电效应方程 三.爱因斯坦的光子理论
13.2光电效应爱因斯坦光子理论 1 v=号m品+A A 光电效应方程表明 1)光强大,光子数就多,释放的光电子数也多, 所以光电流也大。 2)光电子初动能与入射光的频率成线性关系。 3)初动能为零时,可求得到红限频率。 ④电子只要吸收一个光子就可以从金属表面逸出。 所以无须时间的累积。 前页后页且录 6
前页 后页 目录 6 13.2 光电效应 爱因斯坦光子理论 光电效应方程表明 1)光强大,光子数就多,释放的光电子数也多, 所以光电流也大。 2)光电子初动能与入射光的频率成线性关系。 3)初动能为零时,可求得到红限频率。 4)电子只要吸收一个光子就可以从金属表面逸出。 所以无须时间的累积。 1 2 2 h m A n = + vm 0 A h n =