- Световые кванты. Фотоэффект

Презентация "Световые кванты. Фотоэффект" по физике – проект, доклад

Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9
Слайд 10
Слайд 11
Слайд 12
Слайд 13
Слайд 14
Слайд 15
Слайд 16
Слайд 17
Слайд 18
Слайд 19
Слайд 20

Презентацию на тему "Световые кванты. Фотоэффект" можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: Физика. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 20 слайд(ов).

Слайды презентации

Анненкова Ванда Станиславовна, учитель физики МОУ «Средняя общеобразовательная школа №57» г.Курска
Слайд 1

Анненкова Ванда Станиславовна, учитель физики МОУ «Средняя общеобразовательная школа №57» г.Курска

Цикл научного познания
Слайд 2

Цикл научного познания

Тепловое излучение абсолютно черного тела: ультрафиолетовая катастрофа – расхождение классической теории теплового излучения с опытом. Распределение энергии в спектре теплового излучения абсолютно черного тела
Слайд 3

Тепловое излучение абсолютно черного тела: ультрафиолетовая катастрофа – расхождение классической теории теплового излучения с опытом

Распределение энергии в спектре теплового излучения абсолютно черного тела

Герц Генрих (1857-1894). В 1886—87 гг. Герц впервые наблюдал и дал описание внешнего фотоэффекта.
Слайд 4

Герц Генрих (1857-1894)

В 1886—87 гг. Герц впервые наблюдал и дал описание внешнего фотоэффекта.

Александр Григорьевич Столетов (1839-1896). Внешний фотоэффект был открыт в 1887 г. Г. Герцем, а исследован детально в 1888-1890 гг. А. Г. Столетовым.
Слайд 5

Александр Григорьевич Столетов (1839-1896)

Внешний фотоэффект был открыт в 1887 г. Г. Герцем, а исследован детально в 1888-1890 гг. А. Г. Столетовым.

Макс Планк (1858-1947). где h или — коэффициент пропорциональности, названный впоследствии постоянной Планка. В 1918 г. Планк был удостоен Нобелевской премии за открытие квантов энергии. Позднее гипотеза Планка была подтверждена экспериментально. Выдвижение этой гипотезы считается моментом рождения
Слайд 6

Макс Планк (1858-1947)

где h или — коэффициент пропорциональности, названный впоследствии постоянной Планка. В 1918 г. Планк был удостоен Нобелевской премии за открытие квантов энергии. Позднее гипотеза Планка была подтверждена экспериментально. Выдвижение этой гипотезы считается моментом рождения квантовой механики.

Гипотеза Планка — гипотеза, выдвинутая 14 декабря 1900 года Максом Планком и заключающаяся в том, что при тепловом излучении энергия испускается и поглощается не непрерывно, а отдельными квантами (порциями). Каждая такая порция-квант имеет энергию Е, пропорциональной частоте ν излучения:

Альберт Эйнштейн (1879-1955). Эйнштейн впервые ввел представление о частицах света – фотонах. Свет имеет прерывистую структуру и поглощается отдельными порциями – квантами – фотонами. В 1905 году удостоен Нобелевской премии по теории фотоэффекта.
Слайд 7

Альберт Эйнштейн (1879-1955)

Эйнштейн впервые ввел представление о частицах света – фотонах. Свет имеет прерывистую структуру и поглощается отдельными порциями – квантами – фотонами. В 1905 году удостоен Нобелевской премии по теории фотоэффекта.

Законы А.Г. Столетова. 1. Число фотоэлектронов, вырываемых за 1 с с поверхности катода, пропорционально интенсивности света, падающего на это вещество. 2. Кинетическая энергия фотоэлектронов не зависит от интенсивности падающего света, а зависит линейно от его частоты. 3. Красная граница фотоэффекта
Слайд 8

Законы А.Г. Столетова

1. Число фотоэлектронов, вырываемых за 1 с с поверхности катода, пропорционально интенсивности света, падающего на это вещество. 2. Кинетическая энергия фотоэлектронов не зависит от интенсивности падающего света, а зависит линейно от его частоты. 3. Красная граница фотоэффекта зависит только от рода вещества катода. 4. Фотоэффект практически безынерционен, так как с момента облучения металла светом до вылета электронов проходит время ≈ 10–9 с.

Теория фотоэффекта. Соотношение между задерживающим напряжением и максимальной кинетической энергией фотоэлектронов: где m – масса электрона, e – модуль заряда электрона. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта: где А – работа выхода электронов из металла. Уравнение получено в предположении, что каждый
Слайд 9

Теория фотоэффекта

Соотношение между задерживающим напряжением и максимальной кинетической энергией фотоэлектронов: где m – масса электрона, e – модуль заряда электрона. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта: где А – работа выхода электронов из металла. Уравнение получено в предположении, что каждый электрон поглощает один фотон

График зависимости кинетической энергии фотоэлектронов от частоты
Слайд 10

График зависимости кинетической энергии фотоэлектронов от частоты

Работа выхода. Работа выхода – это минимальная работа, которую нужно совершить для удаления электрона из металла. 1эВ = 1,6*10-19 Дж
Слайд 11

Работа выхода

Работа выхода – это минимальная работа, которую нужно совершить для удаления электрона из металла. 1эВ = 1,6*10-19 Дж

График зависимости Ек=f(υ)
Слайд 12

График зависимости Ек=f(υ)

Применение фотоэффекта. Вакуумные фотоэлементы. Полупроводниковые фотоэлементы.
Слайд 13

Применение фотоэффекта

Вакуумные фотоэлементы.

Полупроводниковые фотоэлементы.

Световые кванты. Фотоэффект Слайд: 14
Слайд 14
Артур Холли Комптон (1892-1962). В 1927 г. обнаружил и дал теоретическое обоснование эффекту изменения длины волны рентгеновского излучения вследствие рассеяния его электронами вещества, чем доказал существование фотона. За это открытие Комптон был награждён Нобелевской премией.
Слайд 15

Артур Холли Комптон (1892-1962)

В 1927 г. обнаружил и дал теоретическое обоснование эффекту изменения длины волны рентгеновского излучения вследствие рассеяния его электронами вещества, чем доказал существование фотона. За это открытие Комптон был награждён Нобелевской премией.

Эффект Комптона
Слайд 16

Эффект Комптона

Петр Николаевич Лебедев (1866-1912). Впервые измерил давление света на твердые тела и газы. p = 4*10-6 Па
Слайд 17

Петр Николаевич Лебедев (1866-1912)

Впервые измерил давление света на твердые тела и газы. p = 4*10-6 Па

Луи де Бройль (1892-1987). Согласно гипотезе де Бройля (1923 г.) каждая материальная частица обладает волновыми свойствами. В 1929 г. «за открытие волновой природы электронов» Луи де Бройль был удостоен Нобелевской премии по физике.
Слайд 18

Луи де Бройль (1892-1987)

Согласно гипотезе де Бройля (1923 г.) каждая материальная частица обладает волновыми свойствами. В 1929 г. «за открытие волновой природы электронов» Луи де Бройль был удостоен Нобелевской премии по физике.

Джозеф Джон Томсон (1856-1940). Обнаружил волновые свойства электронов в опытах по дифракции электронов при прохождении сквозь золотую фольгу (1927 г.).
Слайд 19

Джозеф Джон Томсон (1856-1940)

Обнаружил волновые свойства электронов в опытах по дифракции электронов при прохождении сквозь золотую фольгу (1927 г.).

Световые кванты. Фотоэффект Слайд: 20
Слайд 20

Список похожих презентаций

Световые кванты

Световые кванты

Тепловое излучение Квантовая теория Фотоэффект Рентгеновские спектры Эффект Комптона Фотоны Давление света Корпускулярно-волновой дуализм. Фотоэффект. ...
Фотоэффект

Фотоэффект

Столетов Александр Григорьевич 1839-1896 Выдающийся русский физик Исследовал свойства ферромагнетиков, несамостоятельный газовый разряд. Опытным путем ...
Фотоэффект

Фотоэффект

Фотоэффе́кт — это испускание электронов веществом под действием ультрафиолетового света. В конденсированных веществах (твёрдых и жидких) выделяют ...
Фотоэффект

Фотоэффект

Открыт в 1887 году немецким физиком Генрихом Герцем Экспериментально исследован в 1888-1890 годах русским физиком А.Г.Столетовым Полностью исследован ...
Световые волны

Световые волны

Оглавление. Принцип Гюйгенса Закон отражения света Закон преломления света Полное отражение Линза Дисперсия света Интерференция света Дифракция света ...
Фотоэффект и его законы.

Фотоэффект и его законы.

Цель:. Изучить явление фотоэффекта. Задачи:. 1. Изучить зависи­мости фототока от освещен­ности фотоэлемента 2.Снять вольт-амперную характеристику ...
Фотоэффект

Фотоэффект

Повторим пройденный материал. 1. Расскажите об инфракрасном излучении по плану: Источник излучения Свойства Применение 2. Расскажите об ультрафиолетовом ...
Световые явления в физике

Световые явления в физике

Свет – самое тёмное пятно в физике. Что же такое свет? Философы Древней Греции ответа не знали. Даже Архимед не дал объяснения, хотя и знал о законе ...
Световые явления

Световые явления

2.Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для двух сред:. Закон преломления света. 1. Луч падающий, луч преломленный ...
Световые явления

Световые явления

Содержание. Источники света Общие понятия Образование теней Отражение света Плоское зеркало Преломление света. Источники света естественные искусственные. ...
Световые явления

Световые явления

Цель урока:. обеспечить повторение основных понятий геометрической оптики, законов распространения, отражения и преломления света; построений изображений ...
Световые волны

Световые волны

Дифракция света. Отклонение от прямолинейного распространения волн, огибание волнами препятствий называется дифракцией. Волны отклоняются от прямолинейного ...
Фотоэффект

Фотоэффект

Модель абсолютно черного тела - небольшое отверстие в ящике сферической формы. Тело, которое при любой неразрушающей его температуре полностью поглощает ...
Световые явления вокруг нас

Световые явления вокруг нас

Свет – самое тёмное пятно в физике. [1]. До 16 века многие философы считали, что свет это нечто исходящее из глаз и ощупывающее предметы. Согласно ...
Фотоэффект

Фотоэффект

Фотоэффект. Фотоэффектом называется. Освобождение (полное/неполное) электронов от связей с атомами или молекулами вещества под воздействием света. ...
Световые явления для 5 класса

Световые явления для 5 класса

Корона. Короны – это небольшие цветные кольца вокруг Солнца, Луны или других ярких объектов, которые наблюдаются , когда источник света находится ...
Фотоэффект и его законы

Фотоэффект и его законы

Фотоэффект и его законы. Теория фотоэффекта. Применение фотоэффекта. Гипотеза Планка. Атомы вещества излучают энергию отдельными порциями – квантами. ...
Фотоэффект

Фотоэффект

Определение фотоэффекта. Фотоэффект - любые изменения, которые происходят с веществом при поглощении им электромагнитного излучения. Это могут быть: ...
Фотоэффект физика

Фотоэффект физика

Урок по физике для 11 класса по теме «Фотоэффект» Учитель: Москвитина Елена Викторовна. цели план диагр. далее. Фотоэффект – явление вырывания электронов ...

Конспекты

Световые кванты. Действие света

Световые кванты. Действие света

Тема. :. . Рейтинговая контрольная работа по теме:. . «Световые кванты. Действие света». Цель:. Проверить усвоение знания по данной теме, умение ...
Решение задач по теме «Световые кванты

Решение задач по теме «Световые кванты

Конспект урока физики в 11 классе. «Решение задач по теме «Световые кванты»». Ширинских Г.А.,. МБОУ «СОШ № 13 С УИОП» г. Губкина. Цели урока:. ...
Фотоэффект

Фотоэффект

Средняя общеобразовательная школа-гимназия №17. г.Актобе Казахстан. Разработка. урока физики в 11 классе с применением. . ...
Фотоэффект

Фотоэффект

МОУ «Ялгинская средняя общеобразовательная школа». Урок-лекция. (11класс). Тема:. Зарождение квантовой теории. Фотоэффект. Теория ...
Фотоэффект

Фотоэффект

Учитель физики МБОУ «Кистутовская СОШ» Максатихинского района Аньчкова Алла Алексеевна. . УРОК ПО ФИЗИКЕ. 11 КЛАСС. ФОТОЭФФЕКТ. ...
Фотоэффект

Фотоэффект

Дата____________. Класс: 11. Тема урока: Фотоэффект. Цели урока. Образовательные. : Сформировать у учащихся представление о фотоэффекте, знакомство ...
Фотоэффект

Фотоэффект

Конспект урока. Решение задач по теме «Фотоэффект». Задачи:.  . обучающая: научить решать задачи различной сложности на фотоэффект;. развивающая: ...
Фотоэффект

Фотоэффект

Урок физики по теме "Фотоэффект". , . Разделы:.  . . Цели урока:. Образовательные: сформировать у учащихся представление о фотоэффекте и ...
Световые явления

Световые явления

Урок-соревнование по теме. «Световые явления». 8 класс. За неделю до проведения урока класс разбивается на команды. Каждая команда выбирает ...
Световые явления

Световые явления

Тема: повторение темы «Световые явления». Цель: повторение пройденного материала, проверка усвоенных знаний, навыков, умений, знание формул, приборов, ...

Советы как сделать хороший доклад презентации или проекта

  1. Постарайтесь вовлечь аудиторию в рассказ, настройте взаимодействие с аудиторией с помощью наводящих вопросов, игровой части, не бойтесь пошутить и искренне улыбнуться (где это уместно).
  2. Старайтесь объяснять слайд своими словами, добавлять дополнительные интересные факты, не нужно просто читать информацию со слайдов, ее аудитория может прочитать и сама.
  3. Не нужно перегружать слайды Вашего проекта текстовыми блоками, больше иллюстраций и минимум текста позволят лучше донести информацию и привлечь внимание. На слайде должна быть только ключевая информация, остальное лучше рассказать слушателям устно.
  4. Текст должен быть хорошо читаемым, иначе аудитория не сможет увидеть подаваемую информацию, будет сильно отвлекаться от рассказа, пытаясь хоть что-то разобрать, или вовсе утратит весь интерес. Для этого нужно правильно подобрать шрифт, учитывая, где и как будет происходить трансляция презентации, а также правильно подобрать сочетание фона и текста.
  5. Важно провести репетицию Вашего доклада, продумать, как Вы поздороваетесь с аудиторией, что скажете первым, как закончите презентацию. Все приходит с опытом.
  6. Правильно подберите наряд, т.к. одежда докладчика также играет большую роль в восприятии его выступления.
  7. Старайтесь говорить уверенно, плавно и связно.
  8. Старайтесь получить удовольствие от выступления, тогда Вы сможете быть более непринужденным и будете меньше волноваться.

Информация о презентации

Ваша оценка: Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
Дата добавления:1 декабря 2018
Категория:Физика
Содержит:20 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать презентацию
Смотреть советы по подготовке презентации