Самое важное в Главе 5
Энергия колебательной системы, совершающей гармонические колебания с частотой ν, может, согласно гипотезе Планка принимать лишь определенные дискретные значения, отличающиеся на целое число элементарных порций — квантов энергии.
Эйнштейн развил гипотезу Планка, представив, что свет излучается, поглощается и распространяется в виде отдельных порций (квантов).
Наименьшая порция (квант) энергии, которую несет излучение частотой ν, определяется по формуле:
,
где постоянная h — фундаментальная постоянная — постоянная Планка. Ее приближенное значение:
·с.
Модуль импульса фотона определяется соотношением:
.
Явление испускания электронов веществом под действием падающего на него света получило название внешнего фотоэффекта.Испускание веществом каких-либо частиц называется эмиссией. Поэтому внешний фотоэффект называют также фотоэлектронной эмиссией (фотоэмиссией), а вылетающие электроны — фотоэлектронами.
Если фотоэффект не сопровождается вылетом электронов с поверхности вещества, то его называют внутренним фотоэффектом. При внутреннем фотоэффекте часть электронов, находящихся в веществе в связанном состоянии, переходят в свободное состояние, увеличивая концентрацию свободных носителей тока.
Экспериментально установлены следующие законы внешнего фотоэффекта:
- Сила фототока насыщения Iн прямо пропорциональна интенсивности I падающего излучения.
- Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов не зависит от интенсивности I падающего излучения и линейно возрастает с увеличением частоты падающего излучения.
- Для каждого вещества существует граничная частота такая, что излучение меньшей частоты не может вырывать электроны из его поверхности.
Формула Эйнштейна для внешнего фотоэффекта:
.
Красная граница фотоэффекта — наименьшая частота излучения, при которой наблюдается фотоэффект:
,
зависит только от работы выхода электронов для данного вещества (Aвых > 0), т.е. определяется химической природой вещества и состоянием его поверхности.
Устройства, преобразующие световые сигналы в электрические, называются фотоэлементами.
Под корпускулярно-волновым дуализмом понимают тот факт, что всем объектам в природе присущи как волновые, так и корпускулярные свойства. В одних условиях в большей мере проявляются волновые, в других — корпускулярные свойства объектов.