高中政治 第1课 生活在人民当家作主的国家 第2框 政治权利与义务参与政治生活的基础课件 新人教版必修2 (1726)

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页,当堂检测,2,光的粒子性,读一读,思一思,辨一辨,议一议,一、光电效应的实验规律,阅读教材第,31,页,“,光电效应的实验规律,”,部分,知道光电效应的概念,理解光电效应的实验规律。,1,.,光电效应的概念是什么,?,答案,:,照射到金属表面的光,能使金属中的电子从表面逸出的现象。,2,.,什么是光电子,?,答案,:,光电效应中发射出来的电子。,读一读,思一思,辨一辨,议一议,3,.,光电效应的实验规律有哪些,?,答案,:,(1),存在着饱和光电流,:,在光的颜色不变的情况下,入射光越强,饱和电流越大。,(2),存在着遏止电压和截止频率,:,入射光的频率低于截止频率时不能发生光电效应。,(3),光电效应具有瞬时性,:,光电效应中产生电流的时间不超过,10,-,9,s,。,4,.,什么是逸出功,?,答案,:,使电子脱离某种金属所做功的最小值。不同金属的逸出功不同。,读一读,思一思,辨一辨,议一议,二、爱因斯坦的光电效应方程,阅读教材第,32,页,“,爱因斯坦的光电效应方程,”,部分,知道光子说,理解光电效应方程。,1,.,什么是光子说,?,答案,:,光不仅在发射和吸收时能量是一份一份的,而且光本身就是由一个个不可分割的能量子组成的,频率为,的光的能量子为,h,这些能量子被称为光子。,2,.,爱因斯坦的光电效应方程表达式是什么,?,有什么物理意义,?,答案,:,(1),表达式,:,h=E,k,+W,0,或,E,k,=h-W,0,。,(2),物理意义,:,金属中电子吸收一个光子获得的能量是,h,这些能量一部分用于克服金属的逸出功,W,0,剩下的表现为逸出后电子的初动能,E,k,。,读一读,思一思,辨一辨,议一议,三、康普顿效应,(,见教材第,35,页,),1,.,什么是光的散射,?,答案,:,光在介质中与物质微粒相互作用,因而传播方向发生改变,这种现象叫作光的散射。,2,.,什么是康普顿效应,?,答案,:,美国物理学家康普顿在研究石墨对,X,射线的散射时,发现在散射的,X,射线中,除了与入射波长,0,相同的成分外,还有波长大于,0,的成分,这个现象称为康普顿效应。,3,.,康普顿效应的意义是什么,?,答案,:,康普顿效应表明光子除了具有能量之外,还具有动量,深入揭示了光的粒子性的一面。,4,.,写出光子的动量的表达式,:_,。,读一读,思一思,辨一辨,议一议,1,.,思考辨析。,(1),同一频率的光照射不同金属,如果都能产生光电效应,则逸出功越大的金属产生的光电子的最大初动能也越大。,(,),解析,:,同一频率的光照射到不同金属上时,因各种金属的逸出功不相同,产生的光电子的最大初动能也不相同,逸出功越小,电子摆脱金属的束缚也越容易,电子脱离金属表面时的初动能越大。,答案,:,(2),康普顿散射的主要特征是散射光的波长有些与入射光的相同,有些散射光的波长比入射光的波长长些,且散射光波长的改变量与散射角的大小有关。,(,),解析,:,光子和电子相碰撞,光子有一部分能量传给电子,散射光子的能量减少,于是散射光的波长大于入射光的波长。散射角不同,能量减少情况不同,散射光的波长也有所不同。,答案,:,读一读,思一思,辨一辨,议一议,2,.,探究讨论。,(1),怎样从能量守恒角度理解爱因斯坦光电效应方程,?,答案,:,爱因斯坦光电效应方程中的,h,是入射光子的能量,逸出功,W,0,是光子飞出金属表面消耗的能量,E,k,是光子的最大初动能,因此爱因斯坦光电效应方程符合能量的转化与守恒定律。,(2),发生光电效应时,电路中光电流的饱和值取决于什么,?,答案,:,在光电管中若发生了光电效应,光电流的饱和值只与单位时间内发射光电子的数目有关,单位时间内发射光电子的数目只与入射光的强度有关,因此电路中光电流的饱和值取决于入射光的强度。,探究一,探究二,正确理解光电效应的相关知识,问题导引,从前面的探究讨论我们知道,将锌板和验电器连在一起,然后用紫外线灯照射锌板,会发生一个奇妙的现象,验电器的金属箔片张开一个角度,这一现象说明了锌板在紫外线照射下带电了。为什么会这样呢,?,验电器上带何种电荷,?,要点提示,:,锌板在紫外线灯的照射下发生了光电效应,发射出光电子,因此锌板会显示正电性,验电器会因带正电荷而使金属箔片张开一定角度。,探究一,探究二,名师精讲,1,.,光子与光电子,:,光子指光在空间传播时的每一份能量,光子不带电,;,光电子是金属表面受到光照射时发射出来的电子,其本质是电子,光照射金属是因,产生光电子是果。,2,.,光电子的动能与光电子的最大初动能,:,光照射到金属表面时,光子的能量全部被电子吸收,电子吸收了光子的能量,可能向各个方向运动,需克服原子核和其他原子的阻碍而损失一部分能量,剩余部分为光电子的初动能,;,只有金属表面的电子直接向外飞出时,只需克服原子核的引力做功,才具有最大初动能。光电子的初动能小于或等于光电子的最大初动能。,探究一,探究二,3,.,光子的能量与入射光的强度,:,光子的能量即每个光子的能量,其值为,=h,(,为光子的频率,),其大小由光的频率决定。入射光的强度指单位时间内照射到金属表面单位面积上的总能量,入射光的强度等于单位时间内光子能量,h,与入射光子数,n,的乘积。即光强等于,nh,。,4,.,光电流和饱和光电流,:,金属板飞出的光电子到达阳极,回路中便产生光电流,随着所加正向电压的增大,光电流趋于一个饱和值,这个饱和值是饱和光电流,在一定的光照条件下,饱和光电流与所加电压大小无关。,5,.,光的强度与饱和光电流,:,饱和光电流与入射光强度成正比的规律是对频率相同的光照射金属产生光电效应而言的。对于不同频率的光,由于每个光子的能量不同,饱和光电流与入射光强度之间没有简单的正比关系。,探究一,探究二,6,.,光电效应与经典电磁理论的矛盾,(1),矛盾之一,:,遏止电压由入射光频率决定,与光的强弱无关,按照光的经典电磁理论,光越强,光电子的初动能应该越大,所以遏止电压应与光的强弱有关,而实验表明,:,遏止电压由入射光的频率决定,与光强无关。,(2),矛盾之二,:,存在截止频率,按照光的经典电磁理论,不管光的频率如何,只要光足够强,电子都可获得足够的能量从而逸出表面,不应存在截止频率。而实验表明,:,不同金属有不同的截止频率,入射光频率大于截止频率时才会发生光电效应。,(3),矛盾之三,:,具有瞬时性,按照光的经典电磁理论,如果光很弱,电子需几分钟到十几分钟的时间才能获得逸出表面所需的能量。而实验表明,:,无论入射光怎样微弱,光电效应几乎是瞬时的。,探究一,探究二,光电子是金属表面受到光照射时发射出来的电子,其本质是电子。光照射金属是因,产生光电子是果。,探究一,探究二,典例剖析,【例题,1,】,(,多选,),一束绿光照射某金属发生了光电效应,则下列说法正确的是,(,),A.,若增加绿光的照射强度,则逸出的光电子数增加,B.,若增加绿光的照射强度,则逸出的光电子最大初动能增加,C.,若改用紫光照射,则可能不会发生光电效应,D.,若改用紫光照射,则逸出的光电子的最大初动能增加,解析,:,光电效应的规律表明,:,入射光的频率决定着是否发生光电效应以及发生光电效应时产生的光电子的最大初动能的大小,当入射光频率增加后,产生的光电子最大初动能也增加,而照射光的强度增加,会使单位时间内逸出的光电子数增加,又知紫光频率高于绿光,故选项正确的有,A,、,D,。,答案,:,AD,探究一,探究二,归纳总结,入射光的频率决定着是否发生光电效应以及发生光电效应时产生的光电子的最大初动能的大小,能否发生光电效应与入射光的强弱无关。,探究一,探究二,变式训练,1,利用光电管研究光电效应实验如图所示,用频率为,的可见光照射阴极,K,电流表中有电流通过,则,(,),A.,用紫外线照射,电流表不一定有电流通过,B.,用红外线照射,电流表一定无电流通过,C.,用频率为,的可见光照射阴极,K,当滑动变阻器的滑片移到最右端时,电流表一定无电流通过,D.,用频率为,的可见光照射阴极,K,当滑动变阻器的滑片向左端移动时,电流表示数可能不变,探究一,探究二,解析,:,因紫外线的频率比可见光的频率高,所以用紫外线照射,电流表一定有电流通过,选项,A,错误,;,因不知阴极,K,的极限频率,所以用红外线照射,可能发生光电效应,电流表可能有电流通过,选项,B,错误,;,由于发生了光电效应,即使,A,、,K,间的电压,U,AK,=,0,电流表中也有电流通过,所以选项,C,错误,;,当滑动变阻器的滑片向左端移动时,阳极吸收光电子的能力增强,光电流会增大,当所有光电子都到达阳极时,电流达到最大,即饱和电流,若在移动前,电流已经达到饱和电流,那么再增大,U,AK,光电流也不会增大,所以选项,D,正确。,答案,:,D,探究一,探究二,爱因斯坦的光电效应方程,问题导引,用光照射光电管且能产生光电效应,如果给光电管加上反向电压,光电管中就没有电流了吗,?,要点提示,:,由于光电子具有一定的动能,当所加的电压较小时,光电管中仍然有电流,当电压大于遏止电压时,电路中无电流。,探究一,探究二,名师精讲,1,.,光电效应的四个规律,(1),任何一种金属都有一个截止频率,c,入射光的频率必须大于,c,才能产生光电效应,与入射光的强度及照射时间无关。,(2),光电子的最大初动能与入射光的强度无关,只与入射光的频率有关。,(3),当产生光电效应时,单位时间内从金属表面逸出的电子数与入射光的强度有关。,(4),光电效应几乎是瞬时的,发生的时间一般不超过,10,-,9,s,。,探究一,探究二,2,.,光电效应方程的理解与应用,(1),光电效应方程实质上是能量守恒方程,能量为,E=h,的光子被电子吸收,电子把这些能量的一部分用来克服金属表面对它的吸引,另一部分就是电子离开金属表面时的动能。如果克服吸引力做功最少为,W,0,则电子离开金属表面时动能最大为,E,k,根据能量守恒定律可知,:,E,k,=h-W,0,。,(2),光电效应方程包含了产生光电效应的条件,探究一,探究二,3,.E,k,m,-,曲线,右图是光电子最大初动能,E,km,随入射光频率,的变化曲线。这里,横轴上的截距是截止频率或极限频率,;,纵轴上的截距是逸出功的负值,;,斜率为普朗克常量。,特别提醒,(1),逸出功和截止频率均由金属本身决定,与其他因素无关。,(2),光电子的最大初动能随入射光频率的增大而增大,但不是正比关系。,探究一,探究二,典例剖析,【例题,2,】,如图所示,当开关,K,断开时,用光子能量为,2,.,5 eV,的一束光照射阴极,P,发现电流表读数不为零。合上开关,调节滑动变阻器,发现当电压表读数小于,0,.,60 V,时,电流表读数仍不为零。当电压表读数大于或等于,0,.,60 V,时,电流表读数为零。由此可知阴极材料的逸出功为,(,),A.1,.,9 eVB.0,.,6 eV,C.2,.,5 eVD.3,.,1 eV,【思考问题】,如何求解光电子的最大初动能,?,提示,:,利用电场力做功公式,W=eU,c,。,解析,:,由题意知光电子的最大初动能为,E,k,=eU,c,=,0,.,60 eV,所以根据光电效应方程,E,k,=h-W,0,可得,W,0,=h-E,k,=,(2,.,5,-,0,.,6)eV,=,1,.,9 eV,。,答案,:,A,归纳总结,光电子克服电场力做功,动能减少,电势能增加。,探究
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