🗊Скачать презентацию Корпускулярно-волновой дуализм

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Скачать презентацию Корпускулярно-волновой дуализм , слайд №1Скачать презентацию Корпускулярно-волновой дуализм , слайд №2Скачать презентацию Корпускулярно-волновой дуализм , слайд №3Скачать презентацию Корпускулярно-волновой дуализм , слайд №4Скачать презентацию Корпускулярно-волновой дуализм , слайд №5Скачать презентацию Корпускулярно-волновой дуализм , слайд №6Скачать презентацию Корпускулярно-волновой дуализм , слайд №7Скачать презентацию Корпускулярно-волновой дуализм , слайд №8Скачать презентацию Корпускулярно-волновой дуализм , слайд №9Скачать презентацию Корпускулярно-волновой дуализм , слайд №10Скачать презентацию Корпускулярно-волновой дуализм , слайд №11Скачать презентацию Корпускулярно-волновой дуализм , слайд №12Скачать презентацию Корпускулярно-волновой дуализм , слайд №13Скачать презентацию Корпускулярно-волновой дуализм , слайд №14Скачать презентацию Корпускулярно-волновой дуализм , слайд №15Скачать презентацию Корпускулярно-волновой дуализм , слайд №16Скачать презентацию Корпускулярно-волновой дуализм , слайд №17Скачать презентацию Корпускулярно-волновой дуализм , слайд №18Скачать презентацию Корпускулярно-волновой дуализм , слайд №19Скачать презентацию Корпускулярно-волновой дуализм , слайд №20Скачать презентацию Корпускулярно-волновой дуализм , слайд №21Скачать презентацию Корпускулярно-волновой дуализм , слайд №22Скачать презентацию Корпускулярно-волновой дуализм , слайд №23Скачать презентацию Корпускулярно-волновой дуализм , слайд №24Скачать презентацию Корпускулярно-волновой дуализм , слайд №25Скачать презентацию Корпускулярно-волновой дуализм , слайд №26Скачать презентацию Корпускулярно-волновой дуализм , слайд №27

Содержание


Слайды и текст этой презентации


Слайд 1






КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ 	
Подготовка к ЕГЭ
Учитель: Попова И.А.
МОУ СОШ № 30
Белово 2010
Описание слайда:
КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ Подготовка к ЕГЭ Учитель: Попова И.А. МОУ СОШ № 30 Белово 2010

Слайд 2





Цель: повторение основных понятий, законов и формул 
КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОГО ДУАЛИЗМ А
 в соответствии с кодификатором ЕГЭ.
Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ 2010:
Гипотеза М.Планка о квантах 
Фотоэффект 
Опыты А.Г.Столетова 	
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта 
Фотон 
Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц 	
Дифракция электронов
Описание слайда:
Цель: повторение основных понятий, законов и формул КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОГО ДУАЛИЗМ А в соответствии с кодификатором ЕГЭ. Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ 2010: Гипотеза М.Планка о квантах Фотоэффект Опыты А.Г.Столетова Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта Фотон Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц Дифракция электронов

Слайд 3





Гипотеза М.Планка о квантах
Абсолютно черное тело обладает свойством поглощать всю падающую на его поверхность лучистую энергию любого спектрального состава.
Интегральная светимость R(T) абсолютно черного тела пропорциональна четвертой степени абсолютной температуры T:
Гипотеза Планка: процессы излучения и поглощения нагретым телом электромагнитной энергии, происходят не непрерывно, как это принимала классическая физика, а конечными порциями – квантами.
Описание слайда:
Гипотеза М.Планка о квантах Абсолютно черное тело обладает свойством поглощать всю падающую на его поверхность лучистую энергию любого спектрального состава. Интегральная светимость R(T) абсолютно черного тела пропорциональна четвертой степени абсолютной температуры T: Гипотеза Планка: процессы излучения и поглощения нагретым телом электромагнитной энергии, происходят не непрерывно, как это принимала классическая физика, а конечными порциями – квантами.

Слайд 4





Фотоэффект
Фотоэффектом называют вырывание электронов из вещества под действием света.
Описание слайда:
Фотоэффект Фотоэффектом называют вырывание электронов из вещества под действием света.

Слайд 5





Фотоэффект
Описание слайда:
Фотоэффект

Слайд 6





Законы фотоэффекта
Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает с увеличением частоты света ν и не зависит от его интенсивности.
Число фотоэлектронов, вырываемых светом из катода за 1 с, прямо пропорционально интенсивности света.
Фотоэффект практически безынерционен, фототок возникает мгновенно после начала освещения катода при условии, что частота света ν > νmin.
Для каждого вещества существует так называемая красная граница фотоэффекта, т. е. наименьшая частота νmin, при которой еще возможен внешний фотоэффект.
Описание слайда:
Законы фотоэффекта Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает с увеличением частоты света ν и не зависит от его интенсивности. Число фотоэлектронов, вырываемых светом из катода за 1 с, прямо пропорционально интенсивности света. Фотоэффект практически безынерционен, фототок возникает мгновенно после начала освещения катода при условии, что частота света ν > νmin. Для каждого вещества существует так называемая красная граница фотоэффекта, т. е. наименьшая частота νmin, при которой еще возможен внешний фотоэффект.

Слайд 7





Зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν падающего света
Описание слайда:
Зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν падающего света

Слайд 8





Опыты А.Г.Столетова
В 1888 г. русский физик А.Г.Столетов переоткрыл и подробно изучил явление внешнего фотоэффекта. 
Для своих опытов с фотоэффектом Столетов сконструировал особый прибор - вакуумный фотоэлемент.
Описание слайда:
Опыты А.Г.Столетова В 1888 г. русский физик А.Г.Столетов переоткрыл и подробно изучил явление внешнего фотоэффекта. Для своих опытов с фотоэффектом Столетов сконструировал особый прибор - вакуумный фотоэлемент.

Слайд 9





Выводы Столетова А.Г.
Лучи вольтовой дуги, падая на поверхность отрицательно заряженного тела, уносят с него заряд... 
Это действие лучей есть строго униполярное, положительный заряд лучами не уносится. 
Разряжающим действием обладают — если не исключительно, то с громадным превосходством перед прочими — лучи самой высокой преломляемости, недостающие в солнечном спектре (λ = 295•10–6 мм). Чем спектр обильнее такими лучами, тем сильнее действие. 
Для разряда лучами необходимо, чтобы лучи поглощались поверхностью тела...
Описание слайда:
Выводы Столетова А.Г. Лучи вольтовой дуги, падая на поверхность отрицательно заряженного тела, уносят с него заряд... Это действие лучей есть строго униполярное, положительный заряд лучами не уносится. Разряжающим действием обладают — если не исключительно, то с громадным превосходством перед прочими — лучи самой высокой преломляемости, недостающие в солнечном спектре (λ = 295•10–6 мм). Чем спектр обильнее такими лучами, тем сильнее действие. Для разряда лучами необходимо, чтобы лучи поглощались поверхностью тела...

Слайд 10





Выводы Столетова А.Г.
Разряжающее действие лучей обнаруживается даже при весьма кратковременном освещении, причем между моментом освещения и моментом соответственного разряда не протекает заметного времени. 
Разряжающее действие, при одинаковых условиях, пропорционально энергии активных лучей, падающих на разряжаемую поверхность. 
Каков бы ни был механизм активно-электрического разряда, мы вправе рассматривать его как некоторый ток электричества... 
Активно-электрическое действие усиливается с повышением температуры
Описание слайда:
Выводы Столетова А.Г. Разряжающее действие лучей обнаруживается даже при весьма кратковременном освещении, причем между моментом освещения и моментом соответственного разряда не протекает заметного времени. Разряжающее действие, при одинаковых условиях, пропорционально энергии активных лучей, падающих на разряжаемую поверхность. Каков бы ни был механизм активно-электрического разряда, мы вправе рассматривать его как некоторый ток электричества... Активно-электрическое действие усиливается с повышением температуры

Слайд 11





Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта
Работа выхода A
где c – скорость света, λкр – длина волны, соответствующая красной границе фотоэффекта.
h = 4,136·10–15 эВ·с – постоянная Планка;
Кинетическая энергия электронов
Энергия фотонов
Описание слайда:
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта Работа выхода A где c – скорость света, λкр – длина волны, соответствующая красной границе фотоэффекта. h = 4,136·10–15 эВ·с – постоянная Планка; Кинетическая энергия электронов Энергия фотонов

Слайд 12





Фотон
Фотон - (от греч. phos, родительный падеж photós – свет), элементарная частица, квант электромагнитного излучения (в узком смысле — света). 
Это безмассовая частица, способная существовать только двигаясь со скоростью света. 
Заряд фотона равен нулю
Энергия фотона
Импульс фотона
Описание слайда:
Фотон Фотон - (от греч. phos, родительный падеж photós – свет), элементарная частица, квант электромагнитного излучения (в узком смысле — света). Это безмассовая частица, способная существовать только двигаясь со скоростью света. Заряд фотона равен нулю Энергия фотона Импульс фотона

Слайд 13





Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц
Корпускулярно-волновой дуализм присущ всем частицам — электронам, протонам, атомам и так далее, причём количественные соотношения между волновыми и корпускулярными свойствами частиц те же, что и для фотонов. 
Таким образом, если частица имеет энергию E и импульс p, то с ней связана волна, 
частота которой 
f = E / h 
длина волны 
λ = h / p. 
Эти волны и получили название волн де Бройля.
Описание слайда:
Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц Корпускулярно-волновой дуализм присущ всем частицам — электронам, протонам, атомам и так далее, причём количественные соотношения между волновыми и корпускулярными свойствами частиц те же, что и для фотонов. Таким образом, если частица имеет энергию E и импульс p, то с ней связана волна, частота которой f = E / h длина волны λ = h / p. Эти волны и получили название волн де Бройля.

Слайд 14





Дифракция электронов
Томсон наблюдал дифракционную картину, возникающую при прохождении пучка электронов через тонкую поликристаллическую фольгу из золота
В случае (b) видны точки попадания отдельных электронов на фотопластинку
Длина волны де Бройля для электрона
Описание слайда:
Дифракция электронов Томсон наблюдал дифракционную картину, возникающую при прохождении пучка электронов через тонкую поликристаллическую фольгу из золота В случае (b) видны точки попадания отдельных электронов на фотопластинку Длина волны де Бройля для электрона

Слайд 15





Рассмотрим задачи: 
ЕГЭ 2001-2010 (Демо, КИМ)
ГИА-9 2008-2010 (Демо)
Описание слайда:
Рассмотрим задачи: ЕГЭ 2001-2010 (Демо, КИМ) ГИА-9 2008-2010 (Демо)

Слайд 16





(ЕГЭ 2002 г., Демо) А22. Масса Солнца уменьшается за счет испускания
Описание слайда:
(ЕГЭ 2002 г., Демо) А22. Масса Солнца уменьшается за счет испускания

Слайд 17





(ЕГЭ 2003 г., демо) А23. На рисунке приведены варианты графика зависимости максимальной энергии фотоэлектронов от энергии падающих на фотокатод фотонов. В каком случае график соответствует законам фотоэффекта?
Описание слайда:
(ЕГЭ 2003 г., демо) А23. На рисунке приведены варианты графика зависимости максимальной энергии фотоэлектронов от энергии падающих на фотокатод фотонов. В каком случае график соответствует законам фотоэффекта?

Слайд 18





(ЕГЭ 2004 г., демо) А19. Энергия фотона равна
Описание слайда:
(ЕГЭ 2004 г., демо) А19. Энергия фотона равна

Слайд 19





(ЕГЭ 2004 г., демо) А27. Волновыми свойствами
Описание слайда:
(ЕГЭ 2004 г., демо) А27. Волновыми свойствами

Слайд 20





(ЕГЭ 2005 г., ДЕМО) А23. Фотоны с энергией 2,1 эВ вызывают фотоэффект с поверхности цезия, для которого работа выхода равна 1,9 эВ. Чтобы максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов увеличилась в 2 раза, нужно увеличить энергию фотона на
Описание слайда:
(ЕГЭ 2005 г., ДЕМО) А23. Фотоны с энергией 2,1 эВ вызывают фотоэффект с поверхности цезия, для которого работа выхода равна 1,9 эВ. Чтобы максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов увеличилась в 2 раза, нужно увеличить энергию фотона на

Слайд 21





(ЕГЭ 2007 г., ДЕМО) А25. Энергия фотона, поглощаемого атомом при переходе из основного состояния с энергией E0 в возбужденное состояние с энергией E1, равна
Описание слайда:
(ЕГЭ 2007 г., ДЕМО) А25. Энергия фотона, поглощаемого атомом при переходе из основного состояния с энергией E0 в возбужденное состояние с энергией E1, равна

Слайд 22





(ЕГЭ 2007 г., ДЕМО) А29. Красная граница фотоэффекта исследуемого металла соответствует длине волны кр = 600 нм. При освещении этого металла светом длиной волны  максимальная кинетическая энергия выбитых из него фотоэлектронов в 3 раза меньше энергии падающего света. Какова длина волны  падающего света?
133 нм
300 нм
400 нм
1200 нм
Описание слайда:
(ЕГЭ 2007 г., ДЕМО) А29. Красная граница фотоэффекта исследуемого металла соответствует длине волны кр = 600 нм. При освещении этого металла светом длиной волны  максимальная кинетическая энергия выбитых из него фотоэлектронов в 3 раза меньше энергии падающего света. Какова длина волны  падающего света? 133 нм 300 нм 400 нм 1200 нм

Слайд 23





(ЕГЭ 2008 г., ДЕМО) А29. В опытах по фотоэффекту взяли пластину из металла с работой выхода 3,4⋅10–19 Дж и стали освещать ее светом частоты 6⋅1014 Гц. Затем частоту уменьшили в 2 раза, одновременно увеличив в 1,5 раза число фотонов, падающих на пластину за 1 с. В результате этого число фотоэлектронов, покидающих пластину за 1 с,
Описание слайда:
(ЕГЭ 2008 г., ДЕМО) А29. В опытах по фотоэффекту взяли пластину из металла с работой выхода 3,4⋅10–19 Дж и стали освещать ее светом частоты 6⋅1014 Гц. Затем частоту уменьшили в 2 раза, одновременно увеличив в 1,5 раза число фотонов, падающих на пластину за 1 с. В результате этого число фотоэлектронов, покидающих пластину за 1 с,

Слайд 24





(ЕГЭ 2009 г., ДЕМО) А23. Фотоэффект наблюдают, освещая поверхность металла светом фиксиро-ванной частоты. При этом задерживающая разность потенциалов равна U. После изменения частоты света задерживающая разность потенциалов увеличилась на ΔU = 1,2 В. На сколько изменилась частота падающего света?
Описание слайда:
(ЕГЭ 2009 г., ДЕМО) А23. Фотоэффект наблюдают, освещая поверхность металла светом фиксиро-ванной частоты. При этом задерживающая разность потенциалов равна U. После изменения частоты света задерживающая разность потенциалов увеличилась на ΔU = 1,2 В. На сколько изменилась частота падающего света?

Слайд 25





(ЕГЭ 2010 г., ДЕМО) А23. Дан график зависимости числа нераспавшихся ядер эрбия     от времени. Каков период полураспада этого изотопа?
Описание слайда:
(ЕГЭ 2010 г., ДЕМО) А23. Дан график зависимости числа нераспавшихся ядер эрбия от времени. Каков период полураспада этого изотопа?

Слайд 26





(ЕГЭ 2010 г., ДЕМО) А23. 
Для опытов по фотоэффекту взяли пластину из металла с работой выхода 3,4⋅10–19 Дж и стали освещать ее светом частоты 6⋅1014 Гц. Затем частоту уменьшили в 2 раза, одновременно увеличив в 1,5 раза число фотонов, падающих на пластину за 1 с. В результате этого число фотоэлектронов, покидающих пластину за 1 с,
Описание слайда:
(ЕГЭ 2010 г., ДЕМО) А23. Для опытов по фотоэффекту взяли пластину из металла с работой выхода 3,4⋅10–19 Дж и стали освещать ее светом частоты 6⋅1014 Гц. Затем частоту уменьшили в 2 раза, одновременно увеличив в 1,5 раза число фотонов, падающих на пластину за 1 с. В результате этого число фотоэлектронов, покидающих пластину за 1 с,

Слайд 27





Используемая литература
Берков, А.В. и др. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ 2010, Физика [Текст]: учебное пособие для выпускников. ср. учеб. заведений   / А.В. Берков, В.А. Грибов. – ООО "Издательство Астрель", 2009. – 160 с. 
Касьянов, В.А. Физика, 11 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных школ / В.А. Касьянов. – ООО "Дрофа", 2004. – 116 с. 
Квантовая физика. Электронный каталог учебных таблиц  / http://www.posobiya.ru/SREDN_SKOOL/PHISIC/N131/index.html 
Мякишев, Г.Я. и др. Физика. 11 класс  [Текст]: учебник для общеобразовательных школ   / учебник для общеобразовательных школ Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев . –" Просвещение ", 2009. – 166 с. 
Опыт Столетова А.Г. PHYSBOOK.RU/ http://www.physbook.ru/index.php/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90.%D0%93. 
Открытая физика [текст, рисунки]/ http://www.physics.ru 
Подготовка к ЕГЭ /http://egephizika 
Полный комплект цветных таблиц по физике. Весь курс средней школы 100 таблиц формата А1. . Издательство ВАРСОН / http://www.varson.ru/physics_ser9kvant.html 
Федеральный институт педагогических измерений. Контрольные измерительные материалы (КИМ) Физика //[Электронный ресурс]// http://fipi.ru/view/sections/92/docs/ 
Фотон. Большая советская энциклопедия. Яндекс-словари / http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00085/02500.htm 
Фотоэффект. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов / http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%D4%EE%F2%EE%FD%F4%F4%E5%EA%F2&tg=
Описание слайда:
Используемая литература Берков, А.В. и др. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ 2010, Физика [Текст]: учебное пособие для выпускников. ср. учеб. заведений / А.В. Берков, В.А. Грибов. – ООО "Издательство Астрель", 2009. – 160 с. Касьянов, В.А. Физика, 11 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных школ / В.А. Касьянов. – ООО "Дрофа", 2004. – 116 с. Квантовая физика. Электронный каталог учебных таблиц / http://www.posobiya.ru/SREDN_SKOOL/PHISIC/N131/index.html Мякишев, Г.Я. и др. Физика. 11 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных школ / учебник для общеобразовательных школ Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев . –" Просвещение ", 2009. – 166 с. Опыт Столетова А.Г. PHYSBOOK.RU/ http://www.physbook.ru/index.php/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90.%D0%93. Открытая физика [текст, рисунки]/ http://www.physics.ru Подготовка к ЕГЭ /http://egephizika Полный комплект цветных таблиц по физике. Весь курс средней школы 100 таблиц формата А1. . Издательство ВАРСОН / http://www.varson.ru/physics_ser9kvant.html Федеральный институт педагогических измерений. Контрольные измерительные материалы (КИМ) Физика //[Электронный ресурс]// http://fipi.ru/view/sections/92/docs/ Фотон. Большая советская энциклопедия. Яндекс-словари / http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00085/02500.htm Фотоэффект. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов / http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%D4%EE%F2%EE%FD%F4%F4%E5%EA%F2&tg=


Презентацию на тему Корпускулярно-волновой дуализм можно скачать бесплатно ниже:

Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию