6.1光电效应及其解释 学案(含答案)
《6.1光电效应及其解释 学案(含答案)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《6.1光电效应及其解释 学案(含答案)(13页珍藏版)》请在七七文库上搜索。
1、第第 1 1 节节 光电效应及其解释光电效应及其解释 核心 素养 物理观念 科学思维 科学态度与责 任 1.了解光电效应和光电效应的实 验规律及应用。 2.理解光子说, 掌握爱因斯坦光电 效应方程,并能利用它解决光电 效应的有关问题。 3.理解光的波粒二象性, 了解光是 一种概率波。 1.理解光电效应 实验规律与波动 理论的矛盾。 2.能用爱因斯坦 光子理论对光电 效应的实验规律 进行解释。 了解光电效应 在自动化控制 和光电成像等 领域的应用。 知识点一 光电效应 1.光电效应现象 在光的照射下电子从物体表面逸出的现象称为光电效应, 这种逸出的电子称为光 电子。 2.光电效应实验规律 (1)
2、当入射光的频率低于某一频率时,光电流消失,不会产生光电效应,这一频 率称为极限频率。极限频率与金属的种类有关。只有当入射光的频率大于或等于 极限频率,才会产生光电效应;若入射光的频率小于极限频率,即使增加光的强 度或照射时间,也不能产生光电效应。 (2)从光照射到金属表面至产生光电效应的时间间隔很短,通常在 10 9 s 内。 (3)产生光电效应时,在光照强度不变的情况下,光电流随电压的增大而增大, 当电流增大到一定值后,即使电压再增大,电流也不再增加,达到一个饱和值, 即为饱和电流。在光频率不变的情况下,入射光越强,单位时间内逸出的电子数 也越多,饱和电流越大。 (4)如果施加反向电压,当反
3、向电压大于某一值时,光电流为零,这一电压值称 为遏止电压。遏止电压 Uc与光电子最大初动能满足的关系为:eUc1 2mv 2 m。光 电子最大初动能与入射光的频率有关, 与入射光的强度无关。 入射光的频率越高, 光电子的最大初动能越大。 思考判断 (1)任何频率的光照射到金属表面都可以发生光电效应。() (2)金属表面是否发生光电效应与入射光的强弱有关。() (3)光电子的最大初动能与入射光的强度无关。() 不同金属的极限频率一般不同。 入射光照射到金属表面上时,光电子几乎是瞬时发射的。 研究光电效应的电路图 知识点二 光电效应的解释与应用 1.光电效应的理论解释 (1)光子说:光是由数量有限
4、的、分立的光子组成的,每一个光子的能量 h。 (2)爱因斯坦光电效应方程 表达式:hW1 2mv 2。 各量的意义:h 为一个光子的能量,W 为金属的逸出功,1 2mv 2 为电子离开金 属表面的最大初动能。 2.光电效应的应用 (1)光电开关:控制电路的接通或断开。 (2)光电成像:原理是利用光电效应将光信号转化成电信号,然后再将电信号转 化成光信号。例如:红外线成像。 思考判断 (1) 爱因斯坦认为光的能量是一份一份的。() (2)逸出功的大小与入射光无关。() (3)光电子的最大初动能与入射光的频率成正比。() 爱因斯坦认为在空间传播的光是不连续的, 而是一份一份的, 每一份的能量为h。
5、 爱因斯坦光电效应方程实质上是能量守恒方程, 电子吸收的光子的能量一部分用 来克服引力做功,另一部分以动能的形式体现。 电子从金属中逸出所需克服束缚而消耗的能量的最小值为逸出功, 从金属表面逸 出的电子消耗的能量最少,逸出时的动能值最大,称为最大初动能。 知识点三 光的波粒二象性 1.光具有波粒二象性:光子既有粒子的特征,又有波的特征。 2.光波是一种概率波。通过双缝后,光子出现在哪个位置,受概率支配。单个光 子出现在哪个位置是随机的,因此少量光子形成的光点是无规律的。当有大量光 子时,概率大的位置出现的光子多,形成亮条纹;概率小的位置出现的光子少, 形成暗条纹。 3.光的波动性和粒子性不是均
6、衡表现的,波长较长时,光子的能量和动量很小, 波动性比较明显,波长越长,波动性越明显。光在与电子等物质相互作用时表现 为粒子性,在传播过程中更多地表现为波动性。 思考判断 (1)光子数量越大,其粒子性越明显。() (2)光电效应说明光具有波动性。() (3)光的波动性和粒子性是统一的,光具有波粒二象性。() 光的衍射说明了光具有波动性,而光电效应说明了光具有粒子性。 光是一种概率波, 少量光子表现出粒子性, 只有大量的光子才能表现出其波动性。 核心要点 光电效应的理解 问题探究 如图甲是研究光电效应现象的装置图,图乙是研究光电效应的电路图,请结合装 置图及产生的现象回答下列问题: (1)在甲图
7、中发现,利用紫外线照射锌板无论光的强度如何变化,验电器都有张 角,而用红光照射锌板,无论光的强度如何变化,验电器总无张角,这说明了什 么? (2)在乙图中光电管两端加正向电压,用一定强度的光照射时,若增加电压,电 流表示数不变,而光强增加时,同样电压,电流表示数会增大,这说明了什么? 答案 (1)金属能否发生光电效应, 决定于入射光的频率, 与入射光的强度无关。 (2)发生光电效应时,当入射光频率不变时,飞出的光电子个数只与光的强度有 关。 探究归纳 1.光电效应实验规律与波动理论的矛盾 (1)能否发生光电效应与入射光的频率有关,与光的强弱无关。波动理论认为光 的强度由光波的振幅决定,与频率无
8、关,只要入射光足够强,就应该能发生光电 效应。但事实并非如此。 (2)光电子的最大初动能, 只与光的频率有关。 波动理论认为入射光的强度越大, 逸出的光电子的最大初动能越大。 (3)光电效应具有瞬时性:按照波动理论,电子能量的增加应该有个积累过程, 大约需要几分钟时间, 电子才能逸出金属表面。 而实验表明: 无论入射光怎样弱, 只要能发生光电效应,从光照射到金属表面至产生光电效应的时间间隔很短,几 乎是瞬时的。 2.爱因斯坦光子理论对光电效应的解释 (1)解释极限频率的存在:光照射到金属板时,电子获得一个光子的能量为 h, 若光子能量大于等于金属的逸出功,则能够发生光电效应,若光子能量小于金属
9、 的逸出功,即使增大光强,也不能够发生光电效应,所以金属要发生光电效应, 入射光光子的能量存在一个最小值,即入射光的频率存在一个最小值。 (2)解释光电效应的瞬时性:电子吸收光子的能量时间很短,几乎是瞬时的。如 果入射光频率低于极限频率,即使增加照射时间,也不能使电子逸出。一个电子 只吸收一个光子,且不累积吸收。 (3)解释最大初动能与频率的关系:对于某种金属来说,由爱因斯坦光电效应方 程 hW1 2mv 2 可知,电子逸出时的最大初动能由入射光的频率决定。若入射 光的频率不变,即使增大入射光的强度,光电子的最大初动能也不变。 3.光电效应规律中的两个关系 (1)由 hW1 2mv 2 得 1
10、 2mv 2hW,逸出电子的最大初动能 Ekm 即1 2mv 2 与入 射光的频率成一次函数关系。 (2)产生光电效应时,光的强度越大,单位时间内逸出的电子数越多。即如果形 成光电流,光电流的强度与入射光的强度成正比。 经典示例 例 1 (多选)现用某一光电管进行光电效应实验,当用某一频率的光入射时,有 光电流产生。下列说法正确的是( ) A.保持入射光的频率不变,入射光的光强变大,饱和光电流变大 B.入射光的频率变高,饱和光电流变大 C.入射光的频率变高,光电子的最大初动能变大 D.保持入射光的光强不变,不断减小入射光的频率,始终有光电流产生 解析 保持入射光的频率不变,入射光的光强变大,单
11、位时间内光电子变多,饱 和光电流变大,A 正确;据爱因斯坦光电效应方程 EkhW 可知,入射光的 频率变高, 光电子的最大初动能变大, 饱和光电流不变, B 错误, C 正确; 当 hW 时没有光电流产生,D 错误。 答案 AC 针对训练 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.用红光照射,电流表一定无电流通过 C.用频率为 的可见光照射 K,当滑动变阻器的滑动触头移到 M 端时,电流表 中一定无电流通过 D.用频率为 的可见光照射 K, 当滑动变阻器的滑动触头向 N 端滑动时, 电流
12、表 示数可能不变 解析 因紫外线的频率比可见光的频率高,所以用紫外线照射时,电流表中一定 有电流通过,选项 A 错误;因不知阴极 K 的极限频率,所以用红光照射时,不 一定发生光电效应,所以选项 B 错误;即使 UAK0,电流表中也有电流,所以 选项 C 错误;当滑动触头向 N 端滑动时,UAK增大,阳极 A 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 A 时,电流达到最大,即饱和 电流。若在滑动前,电流已经达到饱和电流,那么即使增大 UAK,光电流也不会 增大,所以选项 D 正确。 答案 D 核心要点 光电效应方程的理解和应用 问题探究 用如图所示的装置研究光电效应现象。用
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 6.1光电效应及其解释 学案含答案 6.1 光电效应 及其 解释 答案
链接地址:https://www.77wenku.com/p-195763.html