ვიდეო: როგორ ამტკიცებს ფოტოელექტრული ეფექტი ტალღის ნაწილაკების ორმაგობას?
2024 ავტორი: Miles Stephen | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-15 23:37
ალბერტ აინშტაინის თეორია ფოტოელექტრული ეფექტი დიდი წვლილი შეიტანა დე ბროლის თეორიაში და იყო ა მტკიცებულება რომ ტალღები და ნაწილაკებს შეეძლო გადახურვა. Მსუბუქი შეუძლია ასევე შეინიშნება როგორც ა ნაწილაკი ცნობილია როგორც ფოტონი. ასე რომ, თუ ელექტრონისაზე მეტი ენერგიის ფოტონი მოხვდება მყარს, ეს ელექტრონი ნება გამოშვებული იყოს.
ამის გათვალისწინებით, როგორ ამტკიცებს ფოტოელექტრული ეფექტი, რომ ენერგია კვანტიზებულია?
The ენერგია სინათლის ფოტონების არის კვანტური E = hv განტოლების მიხედვით. The ფოტოელექტრული ეფექტი ეს არის ფენომენი, რომელიც ხდება მაშინ, როდესაც შუქი ანათებს ლითონის ზედაპირზე, იწვევს ამ ლითონისგან ელექტრონების გამოდევნას. დაფიქსირდა, რომ სინათლის მხოლოდ გარკვეულ სიხშირეს შეუძლია გამოიწვიოს ელექტრონების გამოდევნა.
მეორეც, როგორ შეგიძლიათ დაამტკიცოთ, რომ სინათლე არის ნაწილაკი? ფოტოელექტრული ეფექტი ჩნდება, როდესაც მაღალი ენერგიის ფოტონი ( მსუბუქი ნაწილაკი ) ეჯახება ლითონის ზედაპირს და ელექტრონი გამოიდევნება, ხოლო ფოტონი ქრება. ეს იმაზე მეტყველებს მსუბუქი შეიძლება იყოს ა ნაწილაკი და ტალღა. შეიმუშავონ ექსპერიმენტი ამის საჩვენებლად სინათლე არის ნაწილაკი , შეგიძლიათ მიმართოთ ელექტრონის ორმაგი ჭრილის ექსპერიმენტს.
ასევე, როგორ მუშაობს ტალღის ნაწილაკების ორმაგობა?
ფიზიკასა და ქიმიაში, ტალღა - ნაწილაკების ორმაგობა ამტკიცებს, რომ სინათლე და მატერია ავლენენ ორივეს თვისებებს ტალღები და ნაწილაკები . კვანტური მექანიკის ცენტრალური კონცეფცია, ორმაგობა ეხება ჩვეულებრივი ცნებების არაადეკვატურობას, როგორიცაა " ნაწილაკი "და" ტალღა "მნიშვნელოვნად აღწეროს კვანტური ობიექტების ქცევა.
როგორ არის სინათლე ნაწილაკიც და ტალღაც?
(Phys.org)- Მსუბუქი იქცევა ორივე როგორც ნაწილაკი და როგორც ა ტალღა . როდესაც UV მსუბუქი ურტყამს ლითონის ზედაპირს, ეს იწვევს ელექტრონების გამოყოფას. ალბერტ აინშტაინმა ახსნა ეს "ფოტოელექტრული" ეფექტი ამ წინადადებით მსუბუქი – ეგონა მხოლოდ ა ტალღა – ასევე არის ნაკადი ნაწილაკები.
გირჩევთ:
ამტკიცებს თუ არა შესაბამისი კუთხეები პარალელურ წრფეებს?
პირველი არის თუ შესაბამისი კუთხეები, კუთხეები, რომლებიც ერთსა და იმავე კუთხეშია თითოეულ გადაკვეთაზე, ტოლია, მაშინ წრფეები პარალელურია. მეორე, თუ შიდა კუთხეების ალტერნატიული კუთხეები, კუთხეები, რომლებიც განივი საპირისპირო მხარეს და პარალელური ხაზების შიგნით, ტოლია, მაშინ წრფეები პარალელურია
რომელი შუქი გამოიყენება ფოტოელექტრული ეფექტის დროს?
აინშტაინმა გამოიყენა სინათლის ნაწილაკების თეორია ფოტოელექტრული ეფექტის ასახსნელად, როგორც ეს ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ სურათზე. სურათი 1. დაბალი სიხშირის შუქი (წითელი) ვერ იწვევს ელექტრონების გამოდევნას ლითონის ზედაპირიდან. ზღურბლის სიხშირეზე ან ზემოთ (მწვანე) ელექტრონები გამოიდევნება
რომელი თეორემა ამტკიცებს, რომ ორი წრფე პარალელურია?
თუ ორი წრფე იჭრება განივი და შესაბამისი კუთხეები თანმიმდევრულია, მაშინ წრფეები პარალელურია. თუ ორი ხაზი იჭრება განივი და ალტერნატიული შიდა კუთხეები კონგრუენტულია, მაშინ ხაზები პარალელურია
როგორ მოვძებნოთ ტალღის სიჩქარე მოცემული სიხშირე და ტალღის სიგრძე?
სიჩქარე = ტალღის სიგრძე x ტალღის სიხშირე. ამ განტოლებაში, ტალღის სიგრძე იზომება მეტრებში და სიხშირე იზომება ჰერცში (Hz), ანუ ტალღების რაოდენობა წამში. ამრიგად, ტალღის სიჩქარე მოცემულია მეტრებში წამში, რაც არის სიჩქარის SI ერთეული
რა არის ზღვრული ენერგია ფოტოელექტრული ეფექტში?
ელექტრონის ზედაპირიდან ამოსაღებად საჭირო მინიმალურ ენერგიას ეწოდება ფოტოელექტრული მუშაობის ფუნქცია. ამ ელემენტის ბარიერი შეესაბამება ტალღის სიგრძეს 683 ნმ. ამ ტალღის სიგრძის გამოყენება პლანკის ურთიერთობაში იძლევა აფტონის ენერგიას 1,82 ევ