Фотоелектричния ефект и нейните видове

Кликнете върху "квантовата явления в оптика", за да видите раздела за представяне във формат PowerPoint. За да се върнете на тази страница, затворете прозореца на приложението PowerPoint.







хипотеза на Планк, блестящо реши да оспори топлинна черно тяло радиация бе потвърдена и доразвити в обяснението на фотоелектричния ефект - явление, откриването и изучаването на който играе важна роля в развитието на квантовата теория. През 1887, G. Hertz открили, че при осветяване с ултравиолетови лъчи отрицателен електрод освобождаване настъпва между електродите при по-ниско напрежение. Това явление, както е показано чрез експерименти на Hallwachs (1888) и AG Stoletova (1888-1890 GG.), Е причинена от лек удар отрицателните заряди от електрода. Electron все още не е била открита. Само през 1898 г. JJ Леонард F. и Томпсън, чрез измерване на специфичния заряд на частиците, отделяни от тялото, са установили, че той електрони.

Разграничаване фотоелектричния ефект за външно, вътрешно и клапан multiphoton фотоелектричния ефект.

Външен фотоефект, наречена електрон излъчваща вещество под действието на електромагнитно излъчване. Външният фотоелектричния ефект се наблюдава в твърди вещества (метали, полупроводници, диелектрици), както и газове в отделните атоми и молекули (фотойонизация).







Вътрешният фотоелектричния ефект - това се дължи на електромагнитно излъчване, електронни преходи в рамките на полупроводника или диелектрик от свързано състояния в наличност без отклонение в посока навън. В резултат, концентрацията на носител в тялото се увеличава, което води до поява на photoconductivity (повишаване на електропроводимостта на полупроводника или диелектрик, когато е осветен), или до появата на електродвижеща сила (EMF).

Valve фотоелектричния ефект е един вид вътрешен фотоефект - е появата на ЕМП (електродвижещо снимка) при осветяване на контакт между два различни полупроводници или на полупроводникови и метал (в отсъствието на външно електрическо поле). Valve фотоелектричния ефект отваря пътя за пряко преобразуване на слънчевата енергия в електричество.

Multiphoton фотоелектричния ефект е възможно, ако интензивността на светлината е много голям (например, като се използва лазерни лъчи). Електроните, излъчвана от метала не може едновременно да получават енергия от един, а от няколко фотони.

Първият основен изучаването на фотоелектричния ефект, постигнат от български учен AG Столетов. Концепция за изследване на фотоелектричния ефект е показан на фиг. 2.1.

Фотоелектричния ефект и нейните видове