Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
физика курс лекций модуль 9.pdf
Скачиваний:
5182
Добавлен:
26.07.2016
Размер:
715.5 Кб
Скачать

6.С помощью какого закона теплового излучения можно объяснить переход белого каления в красное?

§40. Фотоэффект. Законы внешнего фотоэффекта

Гипотеза Планка блестяще решила задачу теплового излучения абсолютно твердого тела, она получила подтверждение и дальнейшие развития при объяснении фотоэффекта – явления, открытия и исследования которого сыграло важную роль в становлении квантовой теории. Различают три вида фотоэффекта: внешний, внутренний и вентильный.

Внутренний фотоэффект – это вызванные электромагнитным излучением переходы электронов внутри полупроводника или диэлектрика из связанных состояний в свободные без вылета наружу.

В результате концентрация носителей тока внутри тела увеличивается, что приводит к возникновению фотопроводимости или к возникновению Э.Д.С.

Вентильный фотоэффект – является разновидностью внутреннего фотоэффекта – возникновение Э.Д.С. (фото – Э.Д.С.) при освещении контакта двух разных полупроводников или полупроводника из металла (при отсутствии внешнего электрического поля).

Рис. 40.1

Вентильный фотоэффект открывает пути для прямого преобразования солнечной энергии в электрическую.

Мы с вами более подробно рассмотрим внешний фотоэффект.

Внешним фотоэффектом называется испускание электронов веществом под действием света.

Внешний фотоэффект наблюдается в твердых телах (металлах, полупроводниках, диэлектриках), а так же в газах на отдельных атомах и молекулах (фотоионизация).

Фотоэффект обнаружен Герцем в 1887 году наблюдавшим усиления процесса разряда при облучении искрового промежутка ультрафиолетовым излучением. Опыт Герца продолжил русский ученый А.Г. Столетов. Он предложил следующую схему для исследования фотоэффекта.

Цинковая пластинка, медная сетка, гальванометр и источник света. Столетов установил ряд закономерностей:

1.при отсутствии освещения ток не регистрировался гальванометром;

2.если освещается (-) пластинка, то в цепи появляется ток,

3.если поменять полюса батареи местами, то ток в цепи будет отсутствовать;

4.если вместо цинковой пластины поставить железную, то фотоэффект не наблюдается.

Учитывая это, Столетов сделал вывод, что фотоэффект зависит от рода вещества и спектрального состава падающего света.

11

Столетов предположил, что свет выбивает из цинковой пластины отрицательно заряженные частицы, которые участвуют в проводимости меду цинковой пластинкой и медной сеткой.

Для дальнейшего исследования внешнего фотоэффекта Столетов использовал более совершенную установку, в которой было устранено влияние молекул воздуха.

Два электрода (катод – из исследуемого металла и анод) находятся в вакуумной трубке, подключенной к источнику. С помощью потенциометра можно изменять не только значение, но и знак подаваемого на них напряжения. Ток, возникающий при освещении катода монохроматическим светом (через кварцевое окошко – оно дает большое излучение), измеряется включенным в цепь миллиамперметром.

Опыты показали:

1)при отсутствии освещения ток в цепи фотоэлемента отсутствует не зависимо от величины напряжения на фотоэлементе.

2)если напряжение на фотоэлементе нулю, а -К – освещается, то в цепи появляется малый ток I0.

если увеличивать напряжение на фотоэлементе и освещать -К-, то ток в цепи будет нарастать до насыщения.

3) если на -К- подать плюс, а на -А- минус, то с увеличением напряжения по абсолютной величине ток уменьшается и при некотором значении напряжения станет равным нулю.

свет

Рис. 40.2

Данная установка приведена для исследования вольтамперной характеристики фотоэффекта, т.е. зависимости фототока I, образуемого потокам электронов, испускаемых катодом под действием света от напряжения между электродами.

Итак, под действием падающего света с поверхности катода вырываются электроны и устремляются к аноду. Чем больше напряжение на фотоэлементе, тем больше вырванных электронов увлекаются к аноду.

Пологий характер кривой показывает, что электроны вылетают из катода с различными скоростями. Наконец, при некотором U нас. все электроны, испускаемые катодом, достигают анода. При этом ток достигает предельного значения Iнас. фототок насыщения и при дальнейшем повышении напряжения, Iнас. уже не изменяется.

IHAC = en ,

(40.1)

где n – число электронов, испускаемых катодом в 1 секунду.

Из ВАХ следует, что при U=0 фототок не исчезает. Следовательно, электроны, выбитые светом из катода, обладают некоторой начальной скоростью υ, а значит, и отличной от нуля кинетической энергией и могут достигнуть анода без внешнего поля.

12