Слайд 2Гипотеза Планка
Энергия испускается телом не непрерывно, как это предполагалось в классической физике,

а отдельными дискретными порциями- квантами, энергия которых пропорциональна частоте колебаний
Е=hν
Слайд 3Энергия атома может изменяться лишь определенными порциями- квантами, кратными некоторой энергии, т.е.

принимать значения Е, 2Е, 3Е,…, nЕ.
Слайд 4 Фотон
Фотон — элементарная частица, переносчик электромагнитного взаимодействия, квант электромагнитного поля.

Слайд 5Энергия фотона:
E- энергия фотона
m- масса электрона
с- скорость света
h- постоянная Планка
ν–частота колебаний

Слайд 6Масса фотона:
m- масса электрона
v- скорость
электрона
h- постоянная Планка
ν - частота колебаний
λ –длина волны
или

учитывая,
что , .
Слайд 7Импульс фотона:
Импульс фотона – это произведение его массы на скорость.
p- импульс фотона

или ,или .
Слайд 8Фотоэффект
Фотоэлектрический эффект-вырывание электронов из атомов или молекул.
Если электроны, выбытие светом, вылетают

зам пределы вещества, то эффект называют внешним
Если же оторванные от своих атомов или молекул электроны остаются внутри освещаемого вещества в качестве свободных, то фотоэффект называют внутренним
Слайд 9Законы фотоэффекта
1. Сила фототока насыщения возникающего при освещении монохроматическим светом, пропорциональна световому

потоку, падающему на катод:
Iн=kФe
Iн- cила фототока
k- коэффициент пропорциональности
Фe-световой поток
Слайд 102.Скорость фотоэлектронов увеличивается с ростом частоты (с уменьшением длины волны) падающего света

и не зависит от интенсивности светового потока
3.Независимо от интенсивности светового потока фотоэффект начинается только при определенной для данного металла минимальной частоте ( максимальной длине волны) света, называемой красной границей фотоэффекта