Đặt vấn đề:Việc áp dụng thuyết lượng tử để giải thích cho các định luật của hiệu ứng quang điện đã mang lại giải Nobel cho Einstein năm 1921.. Sự phát hiện hiệu ứng quang điện:-Hiện tượn
Trang 1Thành viên nhóm:
Nguyễn Thị Ánh Tuyết Huỳnh Ngọc Diệu Anh Phạm Thị Ngọc Huyền
Trương Thị Như Ý
Trang 2Đặt vấn đề:
Việc áp dụng thuyết lượng tử để giải thích cho các định luật của hiệu ứng quang điện đã mang lại giải Nobel cho Einstein năm 1921.
KHỞI ĐỘNG
Các hiệu ứng quang điện là gì và các định luật đó được Einstein giải thích như thế nào?
Trang 3NỘI DUNG BÀI HỌC:
III Thuyết lượng tử ánh sáng
IV Giải thích các định luật quang điện
I Sự phát hiện hiệu ứng quang điện
II Các định luật quang điện
Trang 4I Sự phát hiện hiệu ứng quang điện:
-Hiện tượng một chùm bức xạ thích hợp
làm bật các electron ra khỏi mặt tấm kim
loại được gọi là hiệu ứng quang điện
-Các electron bị bứt ra khỏi kim loại khi bị
chiếu sáng gọi là quang electron.
Trang 5I Sự phát hiện hiệu ứng quang điện:
-Tấm kim loại kẽm đang mang điện âm,
được chiếu sáng bởi một chùm sáng do hồ
quang phát ra thì góc lệch của tĩnh điện kế
giảm dần theo thời gian Chứng tỏ tấm kẽm
đã bị mất điện tích âm hay nói cách khác là
điện tích âm của tấm kẽm đã giảm dần
Trang 6II Các định luật quang điện:
-Đối với mỗi kim loại, hiện tượng quang điện chỉ xảy ra khi bức xạ điện từ kích thích chiếu vào kim loại có bước sóng ngắn hơn hoặc bang giới hạn quang điện của kim loại đó
ĐỊNH LUẬT 1: Định luật về giới hạn
quang điện
Trang 7II Các định luật quang điện:
-Với mỗi bức xạ điện từ có bước sóng thích hợp, cường độ dòng quang điện bão hoà tỉ lệ thuận với cường độ chùm bức xạ điện từ kích thích
ĐỊNH LUẬT 2: Định luật về cường
độ dòng quang dòng quan điện bảo hoà
Trang 8II Các định luật quang điện:
-Động năng ban đầu cực đại của các quang electron không phụ thuộc cường độ của chùm bức xạ điện từ kích thích mà chỉ phụ thuộc bước sóng bức xạ điện từ kích thích và bản chất của
kim loại được chiếu vào
ĐỊNH LUẬT 3: Định luật về động năng ban đầu cực đại của quang electron
Trang 10Thuyết photon
III Thuyết lượng tử ánh sáng
-Photon chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động.
-Trong chân không, photon chuyển động với tốc độ
c=3.10^8 (m/s) dọc theo các tia sáng
-Mỗi lần một nguyên tử hay phân tử phát xạ hoặc hấp thụ ánh sáng thì chúng phát xạ hoặc hấp thụ một photon
Trang 11IV Giải thích các định luật quang điện
- Công thoát là: Năng lượng tối thiểu cần cung cấp để bứt một electron ra khỏi bề mặt kim loại gọi là công thoát A của electron
Trang 12IV Giải thích các định luật quang điện
Hãy giải thích tại sao khi sử dụng các loại kính hấp thụ tia
tử ngoại trước khi các bức xạ chiếu vào tấm kẽm ở Hình
9.1 thì hiện tượng quang điện không xảy ra.
-Hiện tượng quang điện không xảy ra khi sử dụng kính lọc
sắc hấp thụ tia tử ngoại vì ánh sáng còn lại không đủ năng
lượng để kích thích electron Để hiện tượng quang điện xảy
ra, năng lượng photon phải lớn hơn hoặc bằng công thoát A
của electron, tương ứng với tần số tia tử ngoại hoặc cao
hơn Khi tia tử ngoại bị loại bỏ, không photon nào đạt mức
năng lượng cần thiết.
Trang 13IV Giải thích các định luật quang điện
Khi sử dụng bức xạ tử ngoại có bước sóng 320 nm chiếu
vào tấm kẽm ở thí nghiệm trong Hình 9.1 thì thấy xuất hiện
hiện tượng quang điện Thí nghiệm này có thể xác định
công thoát của electron ở bề mặt tấm kẽm hay không?
-Thí nghiệm không thể xác định công thoát của electron ở
bề mặt tấm kẽm Khi sử dụng bức xạ tử ngoại có bước sóng
320 nm chiếu vào tấm kẽm thì ta chỉ xác định được có xảy
ra hiện tượng quang điện tức là công thoát A nhỏ hơn năng
lượng của bức xạ chiếu tới
Trang 14Mối liên hệ giữa giới hạn quan điện và công thoát A
Công thức Einstenin về hiện tượng quang điện
Trang 18Câu 1: Khi ánh sáng chiếu vào bề mặt kim loại và
tạo ra hiệu ứng quang điện, electron thoát ra khỏi bề mặt kim loại với vận tốc?
A Tăng khi cường độ ánh
Trang 19Câu 2: Hiệu ứng quang điện chứng minh tính chất
Trang 20Câu 3: Chọn khẳng định sai.
A Năng lượng photon của tia X
lớn hơn năng lượng photon của
ánh sáng nhìn thấy
B Mỗi photon của bức xạ có tần số f mang năng lượng
E=hf
C Năng lượng của mỗi photon
tỉ lệ thuận với bước sóng của
bức xạ điện tử
D Mỗi lần một nguyên tử phát
xạ thì chúng phát xạ một photon
Trang 21Thank
you