🗊Презентация Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №1Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №2Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №3Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №4Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №5Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №6Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №7Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №8Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №9Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №10Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №11Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №12Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №13Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №14Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №15Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №16Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №17Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №18Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №19Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №20Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №21Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №22Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №23Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №24Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №25Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №26Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №27Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №28Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №29Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №30Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №31Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №32Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №33Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №34Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №35Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №36Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №37Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №38Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №39Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №40Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №41Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №42Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №43Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №44Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №45

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект. Доклад-сообщение содержит 45 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





КВАНТОВЫЕ СВОЙСТВА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Фотоэффект
Описание слайда:
КВАНТОВЫЕ СВОЙСТВА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ Фотоэффект

Слайд 2


Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3





Открытие фотоэффекта Герцем
Описание слайда:
Открытие фотоэффекта Герцем

Слайд 4





Исследования А. Г. Столетова
Описание слайда:
Исследования А. Г. Столетова

Слайд 5





Исследования Ленарда и Томсона 
ТОМСОН (Thomson), Джозеф Джон
18 декабря 1856 г. – 30 августа 1940 г.
ЛЕНАРД (von Lenard), Филипп фон
7 июня 1862 г. – 20 мая 1947 г.
Описание слайда:
Исследования Ленарда и Томсона ТОМСОН (Thomson), Джозеф Джон 18 декабря 1856 г. – 30 августа 1940 г. ЛЕНАРД (von Lenard), Филипп фон 7 июня 1862 г. – 20 мая 1947 г.

Слайд 6


Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7


Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8





Почему нельзя объяснить фотоэффект с классических позиций?
Описание слайда:
Почему нельзя объяснить фотоэффект с классических позиций?

Слайд 9





Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта
Описание слайда:
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта

Слайд 10





Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта
Описание слайда:
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта

Слайд 11


Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12


Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13





ФОТОНЫ
Опыт Боте
Описание слайда:
ФОТОНЫ Опыт Боте

Слайд 14


Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15





Свойства фотонов
Описание слайда:
Свойства фотонов

Слайд 16





ФОТОНЫ
Коротковолновая граница спектра тормозного рентгеновского излучения
Описание слайда:
ФОТОНЫ Коротковолновая граница спектра тормозного рентгеновского излучения

Слайд 17





Рентгеновское излучение (X-лучи)
Описание слайда:
Рентгеновское излучение (X-лучи)

Слайд 18


Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №18
Описание слайда:

Слайд 19


Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №19
Описание слайда:

Слайд 20





ФОТОНЫ
Эффект Комптона
Описание слайда:
ФОТОНЫ Эффект Комптона

Слайд 21


Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №21
Описание слайда:

Слайд 22


Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №22
Описание слайда:

Слайд 23





Эффект Комптона – изменение энергии и импульса фотонов при рассеянии на свободных электронах
Увеличение длины волны излучения при его рассеянии необъяснимо с точки зрения волновой теории электромагнитного излучения. Электромагнитная волна должна воздействовать сразу на все электроны вещества. При этом доля энергии и импульса волны, передаваемая одному электрону, должна быть ничтожно малой. В классической теории рассеяние рассматривается как процесс, в котором электроны совершают вынужденные колебания под действием электрического поля падающей волны, излучая вторичные (рассеянные) электромагнитные волны на частоте падающего излучения.
Таким образом, эффект Комптона относится к явлениям квантовой оптики.
Описание слайда:
Эффект Комптона – изменение энергии и импульса фотонов при рассеянии на свободных электронах Увеличение длины волны излучения при его рассеянии необъяснимо с точки зрения волновой теории электромагнитного излучения. Электромагнитная волна должна воздействовать сразу на все электроны вещества. При этом доля энергии и импульса волны, передаваемая одному электрону, должна быть ничтожно малой. В классической теории рассеяние рассматривается как процесс, в котором электроны совершают вынужденные колебания под действием электрического поля падающей волны, излучая вторичные (рассеянные) электромагнитные волны на частоте падающего излучения. Таким образом, эффект Комптона относится к явлениям квантовой оптики.

Слайд 24


Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25


Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №25
Описание слайда:

Слайд 26


Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №26
Описание слайда:

Слайд 27


Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №27
Описание слайда:

Слайд 28


Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №28
Описание слайда:

Слайд 29





ФОТОНЫ
Давление света
Описание слайда:
ФОТОНЫ Давление света

Слайд 30





Световые, или фотометрические величины 
Световые, или фотометрические величины
Описание слайда:
Световые, или фотометрические величины Световые, или фотометрические величины

Слайд 31





		Силой света источника I в заданном направлении называется световой поток, посылаемый им в этом направлении и отнесенный к единице телесного угла. Единицы измерения:        [I] = кд (кандела)
		Силой света источника I в заданном направлении называется световой поток, посылаемый им в этом направлении и отнесенный к единице телесного угла. Единицы измерения:        [I] = кд (кандела)
     Световой поток  для точечного источника


	1 люмен – это световой поток, посылаемый источником с силой света в 1 канделу внутрь телесного угла в 1 стерадиан:
1 лм = 1 кд · 1 ср
Описание слайда:
Силой света источника I в заданном направлении называется световой поток, посылаемый им в этом направлении и отнесенный к единице телесного угла. Единицы измерения: [I] = кд (кандела) Силой света источника I в заданном направлении называется световой поток, посылаемый им в этом направлении и отнесенный к единице телесного угла. Единицы измерения: [I] = кд (кандела) Световой поток для точечного источника 1 люмен – это световой поток, посылаемый источником с силой света в 1 канделу внутрь телесного угла в 1 стерадиан: 1 лм = 1 кд · 1 ср

Слайд 32





		Освещенностью Е некоторой поверхности называется световой поток, падающий на единицу площади освещаемой поверхности:
		Освещенностью Е некоторой поверхности называется световой поток, падающий на единицу площади освещаемой поверхности:
                                   
			       [E] =  лк (люкс): 

Для точечного источника
Описание слайда:
Освещенностью Е некоторой поверхности называется световой поток, падающий на единицу площади освещаемой поверхности: Освещенностью Е некоторой поверхности называется световой поток, падающий на единицу площади освещаемой поверхности: [E] = лк (люкс): Для точечного источника

Слайд 33





Для протяженных источников вводятся следующие понятия:
Для протяженных источников вводятся следующие понятия:
Яркостью L называется световой поток, исходящий из площадки dS в заданном направлении, отнесенный к единице телесного угла и к единице ее видимой величины:
Описание слайда:
Для протяженных источников вводятся следующие понятия: Для протяженных источников вводятся следующие понятия: Яркостью L называется световой поток, исходящий из площадки dS в заданном направлении, отнесенный к единице телесного угла и к единице ее видимой величины:

Слайд 34





		Световое давление было впервые обнаружено и измерено в 1899 г. в Москве русским ученым П.Н. Лебедевым (18661912). 
		Световое давление было впервые обнаружено и измерено в 1899 г. в Москве русским ученым П.Н. Лебедевым (18661912). 
		Давление света можно рассчитать по формуле:
					    J – интенсивность света, 
					      –коэффициент отражения.
Если тело зеркально отражает, то    =1 и
Если тело полностью поглощает, то  
     =0 и
Описание слайда:
Световое давление было впервые обнаружено и измерено в 1899 г. в Москве русским ученым П.Н. Лебедевым (18661912). Световое давление было впервые обнаружено и измерено в 1899 г. в Москве русским ученым П.Н. Лебедевым (18661912). Давление света можно рассчитать по формуле: J – интенсивность света, –коэффициент отражения. Если тело зеркально отражает, то =1 и Если тело полностью поглощает, то =0 и

Слайд 35





В своих опытах Лебедев П.Н. установил, что давление света зависит от интенсивности света и от отражающей способности тела. В опытах была использована вертушка, имеющая черные и зеркальные лепестки, помещенная в вакуумированную колбу. Было доказано, что световое давление на абсолютно черное тело в два раза меньше, чем на зеркальное.
В своих опытах Лебедев П.Н. установил, что давление света зависит от интенсивности света и от отражающей способности тела. В опытах была использована вертушка, имеющая черные и зеркальные лепестки, помещенная в вакуумированную колбу. Было доказано, что световое давление на абсолютно черное тело в два раза меньше, чем на зеркальное.
Описание слайда:
В своих опытах Лебедев П.Н. установил, что давление света зависит от интенсивности света и от отражающей способности тела. В опытах была использована вертушка, имеющая черные и зеркальные лепестки, помещенная в вакуумированную колбу. Было доказано, что световое давление на абсолютно черное тело в два раза меньше, чем на зеркальное. В своих опытах Лебедев П.Н. установил, что давление света зависит от интенсивности света и от отражающей способности тела. В опытах была использована вертушка, имеющая черные и зеркальные лепестки, помещенная в вакуумированную колбу. Было доказано, что световое давление на абсолютно черное тело в два раза меньше, чем на зеркальное.

Слайд 36






	Давление света и электромагнитный импульс настолько малы, что непосредственное их измерение затруднительно. 
	Так, зеркало, расположенное на расстоянии 1 м от источника света в миллион свечей (кандел), испытывает давление 
107 Н/м2. 	
	Давление излучения Солнца на поверхность Земли равно 4,3106 Н/м2
 	Общее давление излучения Солнца на Землю равно 6108 Н,    что в 1013 раз меньше силы притяжения Солнца.
Описание слайда:
Давление света и электромагнитный импульс настолько малы, что непосредственное их измерение затруднительно. Так, зеркало, расположенное на расстоянии 1 м от источника света в миллион свечей (кандел), испытывает давление 107 Н/м2. Давление излучения Солнца на поверхность Земли равно 4,3106 Н/м2 Общее давление излучения Солнца на Землю равно 6108 Н, что в 1013 раз меньше силы притяжения Солнца.

Слайд 37


Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №37
Описание слайда:

Слайд 38


Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №38
Описание слайда:

Слайд 39


Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №39
Описание слайда:

Слайд 40


Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №40
Описание слайда:

Слайд 41


Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект, слайд №41
Описание слайда:

Слайд 42





Итак, следующее из корпускулярной теории заключение, что световое излучение оказывает давление на материальные предметы, причем величина давления пропорциональна интенсивности излучения, прекрасно подтверждается в экспериментах.
Итак, следующее из корпускулярной теории заключение, что световое излучение оказывает давление на материальные предметы, причем величина давления пропорциональна интенсивности излучения, прекрасно подтверждается в экспериментах.
Одним из следствий давления солнечного света, является то, что кометы, пролетающие вблизи Солнца, имеют «хвосты»
Описание слайда:
Итак, следующее из корпускулярной теории заключение, что световое излучение оказывает давление на материальные предметы, причем величина давления пропорциональна интенсивности излучения, прекрасно подтверждается в экспериментах. Итак, следующее из корпускулярной теории заключение, что световое излучение оказывает давление на материальные предметы, причем величина давления пропорциональна интенсивности излучения, прекрасно подтверждается в экспериментах. Одним из следствий давления солнечного света, является то, что кометы, пролетающие вблизи Солнца, имеют «хвосты»

Слайд 43





Корпускулярно-волновой дуализм света
Описание слайда:
Корпускулярно-волновой дуализм света

Слайд 44





Корпускулярно-волновой дуализм света
Описание слайда:
Корпускулярно-волновой дуализм света

Слайд 45





Корпускулярно-волновой дуализм света
Описание слайда:
Корпускулярно-волновой дуализм света



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию