光电效应教案
《第四章2光电效应》学历案-高中物理人教版19选择性必修第三册

《光电效应》学历案(第一课时)一、学习主题本课学习主题为“光电效应”,这是高中物理课程中光电学的重要一环。
通过本课学习,学生将掌握光电效应的基本概念、原理及在日常生活和科技领域的应用。
二、学习目标1. 理解光电效应的基本概念和基本原理,包括光子与电子的相互作用以及光电流的产生机制。
2. 掌握光电效应的实验装置及其操作方法,并能对实验结果进行初步分析。
3. 了解光电效应在现实生活中的应用,如光电管、光电池等器件的工作原理。
4. 培养学生的观察能力、实验操作能力和分析问题的能力。
三、评价任务1. 课堂表现评价:通过学生在课堂上的表现,评价其对光电效应基本概念和原理的理解程度。
2. 实验操作评价:通过学生操作实验装置的熟练程度和实验结果的准确性,评价其实验操作能力。
3. 作业评价:通过学生完成课后作业的情况,评价其对光电效应相关知识的掌握程度和应用能力。
四、学习过程1. 导入新课:通过介绍光电效应的历史背景和重要应用,引起学生对本课的兴趣和好奇心。
2. 讲解基本概念:讲解光电效应的基本概念、光子与电子的相互作用以及光电流的产生机制。
3. 演示实验装置:通过实验装置的演示,让学生了解光电效应实验的具体操作步骤。
4. 学生动手实验:学生分组进行实验操作,记录实验数据,并对实验结果进行分析和讨论。
5. 归纳总结:归纳总结光电效应的基本原理和应用,强调学生在日常生活中遇到的相关现象和问题。
五、检测与作业1. 课堂检测:通过课堂小测验或提问的方式,检测学生对光电效应基本概念和原理的掌握情况。
2. 课后作业:布置与光电效应相关的课后作业,如撰写实验报告、分析生活中的光电效应现象等。
3. 拓展阅读:推荐相关物理教材或科普读物,供学生进一步学习和拓展知识面。
六、学后反思1. 教师反思:反思本课教学过程中存在的问题和不足,如教学方法是否得当、学生是否能够充分理解等。
2. 学生反思:学生回顾本课学习内容,总结自己在知识掌握、实验操作和分析问题等方面的收获和不足。
光与电:光电效应实验教案

光与电——光电效应实验教案一、教学目标1. 让学生了解光电效应的定义、产生条件和实验现象。
2. 让学生掌握光电效应方程,并能够运用到实际问题中。
3. 培养学生运用实验方法研究物理问题的能力,提高学生的实验技能。
二、教学内容1. 光电效应的定义2. 光电效应的产生条件3. 光电效应实验现象4. 光电效应方程5. 光电效应的应用三、教学重点与难点1. 教学重点:光电效应的产生条件、光电效应方程及其应用。
2. 教学难点:光电效应方程的推导和应用。
四、教学方法1. 采用讲授法,讲解光电效应的基本概念、产生条件和实验现象。
2. 采用实验法,让学生进行光电效应实验,观察实验现象,培养学生的实验技能。
3. 采用问题驱动法,引导学生思考光电效应的应用,提高学生的解决问题的能力。
五、教学过程1. 引入新课:通过讲解光电效应的发现史,引发学生对光电效应的兴趣。
2. 讲解光电效应的基本概念:光电效应的定义、产生条件和实验现象。
3. 推导光电效应方程:引导学生通过实验数据,推导出光电效应方程。
4. 讲解光电效应的应用:介绍光电效应在现代科技领域中的应用。
5. 课堂小结:总结本节课的主要内容,强调光电效应的产生条件和方程的重要性。
6. 布置作业:让学生运用光电效应方程解决实际问题,巩固所学知识。
六、教学活动1. 光电效应实验演示:教师进行光电效应实验的演示,让学生直观地观察实验现象。
2. 学生分组实验:学生分组进行光电效应实验,亲自动手操作,观察实验现象,记录数据。
3. 数据分析:学生根据实验数据,分析光电效应的产生条件和规律。
七、教学评估1. 课堂提问:教师通过提问的方式,了解学生对光电效应的理解程度。
2. 实验报告:学生提交光电效应实验报告,评估学生的实验操作能力和数据分析能力。
3. 作业完成情况:检查学生对光电效应方程应用的掌握程度。
八、教学拓展1. 光电效应与光的波粒二象性的关系:引导学生思考光电效应与光的波粒二象性之间的联系。
光与电:光电效应实验教案

光与电——光电效应实验教案一、教学目标1. 让学生了解光电效应的基本概念,知道光电效应的条件。
2. 通过实验,让学生观察光电效应现象,掌握光电效应实验的操作方法。
3. 培养学生运用物理知识解决实际问题的能力,提高学生的实验技能和科学素养。
二、教学内容1. 光电效应的定义2. 光电效应的条件3. 光电效应方程4. 光电效应实验装置及操作方法5. 实验数据处理及分析三、教学重点与难点1. 教学重点:光电效应的基本概念、光电效应的条件、光电效应方程、光电效应实验操作方法。
2. 教学难点:光电效应方程的推导、实验数据的处理与分析。
四、教学方法1. 采用讲授法,讲解光电效应的基本概念、光电效应的条件和光电效应方程。
2. 采用演示法,进行光电效应实验,让学生直观地观察光电效应现象。
3. 采用探究法,引导学生分析实验数据,探讨光电效应的规律。
4. 采用小组讨论法,让学生分组讨论,培养学生的合作意识。
五、教学准备1. 光电效应实验装置2. 光源(如紫外线灯、激光器等)3. 光电管4. 实验记录表格5. 相关物理实验教材或参考资料教案剩余部分(六至十章)待您提供具体要求后,我将为您编写。
六、教学过程1. 导入新课:通过回顾上一节课的内容,引导学生思考光电效应的发现对物理学的影响,激发学生的兴趣。
2. 讲解光电效应的基本概念:引导学生学习光电效应的定义,理解光电子、饱和光电流等基本概念。
3. 讲解光电效应的条件:分析金属表面产生光电子所需的条件,引导学生学习入射光的频率、金属的种类等对光电效应的影响。
4. 讲解光电效应方程:推导爱因斯坦光电效应方程,让学生了解光子能量与光电子动能之间的关系。
5. 光电效应实验操作方法:介绍实验装置的组成,讲解实验操作步骤,如调整光源强度、测量光电流等。
6. 学生分组实验:学生在教师的指导下,进行光电效应实验,观察并记录实验现象。
7. 实验数据处理与分析:引导学生运用光电效应方程分析实验数据,探讨入射光强度、光照时间等因素对光电流的影响。
光与电:光电效应实验教案

光与电——光电效应实验教案一、教学目标1. 让学生了解光电效应的定义、现象及其产生的条件。
2. 使学生掌握光电效应方程,并能够运用该方程分析实际问题。
3. 培养学生运用实验方法研究物理现象的能力,提高学生的实验技能。
二、教学内容1. 光电效应的定义及现象2. 光电效应的产生条件3. 光电效应方程4. 实验装置与操作5. 实验数据分析三、教学重点与难点1. 重点:光电效应的定义、现象、产生条件以及光电效应方程。
2. 难点:光电效应方程的推导和应用。
四、教学方法1. 采用讲授法讲解光电效应的基本概念、原理和方程。
2. 利用实验演示法展示光电效应现象,引导学生观察和思考。
3. 运用问题驱动法激发学生的好奇心,引导学生深入探究问题。
4. 采用小组讨论法培养学生的合作意识和团队精神。
五、教学过程1. 导入:通过展示光电效应现象的图片,引发学生的好奇心,激发学习兴趣。
2. 讲解:介绍光电效应的定义、现象及其产生的条件,讲解光电效应方程的推导过程。
3. 演示实验:进行光电效应实验,让学生亲身体验光电效应现象,加深对知识的理解。
4. 分析与讨论:引导学生运用光电效应方程分析实验数据,探讨实验现象背后的原理。
6. 作业布置:布置一些有关光电效应的练习题,巩固所学知识。
7. 课后反思:鼓励学生反思自己在课堂上的学习效果,提出问题,以便下次课更好地解决问题。
六、教学评估1. 课堂问答:通过提问,了解学生对光电效应基本概念的理解程度。
2. 实验报告:评估学生在实验过程中的操作技能和对实验数据的分析能力。
3. 课后作业:检查学生对光电效应方程的掌握情况和应用能力。
七、教学拓展1. 光电效应在现代科技领域的应用,如太阳能电池、光电子器件等。
2. 对比研究:引导学生探讨光电效应与康普顿效应的异同点。
3. 光电效应与其他物理现象的联系,如光的波动性与粒子性。
八、教学资源1. 光电效应实验装置:包括光源、金属板、光电流计等。
2. 光电效应实验教程:提供实验步骤、操作方法和数据处理指南。
光与电:光电效应实验教案

光与电:光电效应实验教案一、教学目标1. 让学生了解光电效应的定义、原理和条件。
2. 让学生掌握光电效应实验的操作方法和注意事项。
3. 培养学生运用物理学知识解决实际问题的能力。
二、教学内容1. 光电效应的定义和原理2. 光电效应的条件3. 光电效应实验的操作步骤4. 光电效应实验的注意事项5. 光电效应在现实生活中的应用三、教学重点与难点1. 教学重点:光电效应的原理、条件、实验操作和应用。
2. 教学难点:光电效应条件的理解和实验操作的技巧。
四、教学方法1. 采用讲授法讲解光电效应的基本概念和原理。
2. 采用实验法进行光电效应实验,让学生亲身体验和观察现象。
3. 采用讨论法分析实验结果,引导学生运用物理学知识解决问题。
五、教学准备1. 光电效应实验器材:光源、金属板、光电池、电流表、电压表等。
2. 教学课件:光电效应的相关图片、动画和视频。
3. 教学参考资料:光电效应的相关论文和教材。
教案一、导入(5分钟)1. 引导学生思考:什么是光?光有哪些性质?2. 讲解光的电磁波性质,引入光电效应的概念。
二、光电效应的原理(10分钟)1. 讲解光电效应的原理:光子与金属表面的电子相互作用,使电子从金属表面逸出。
2. 介绍爱因斯坦的光量子假说,解释光电效应的规律。
三、光电效应的条件(10分钟)1. 讲解光电效应的条件:光的频率、金属的种类和电子逸出功。
2. 分析光电效应的条件对实验结果的影响。
四、光电效应实验操作(15分钟)1. 介绍光电效应实验的操作步骤:搭建实验装置、调整实验参数、观察实验现象。
2. 讲解实验中的注意事项:避免干扰、确保实验安全。
五、光电效应实验结果分析(10分钟)1. 引导学生观察实验现象,记录实验数据。
2. 分析实验数据,得出光电效应的规律。
六、光电效应的应用(5分钟)1. 讲解光电效应在现实生活中的应用:太阳能电池、光电器件等。
2. 引导学生思考光电效应的广泛应用前景。
七、总结与反思(5分钟)1. 总结光电效应的基本概念、原理和条件。
光电效应·教案

光电效应·教案一、教学目标1.应该掌握的知识方面.(1)光电效应现象具有哪些规律.(2)人们研究光电效应现象的目的性.(3)爱因斯坦的光子说对光电效应现象的解释.2.培养学生分析实验现象,推理和判断的能力方面.(1)观察用紫外线灯照射锌板的实验,分析现象产生的原因.(2)观察光电效应演示仪的实验过程,掌握分析现象所得到的结论.3.结合物理学发展史使学生了解到科学理论的建立过程,渗透科学研究方法的教育.二、重点、难点分析1.光电效应现象的基本规律、光子说的基本思想和做好光电效应的演示实验是本节课的重点.2.难点是(1)对光的强度的理解,(2)发生光电效应时光电流的强度为什么跟光电子的最大初动能无关,只与入射光的强度成正比.三、教具锌板、验电器、紫外线灯、白炽灯、丝绸、玻璃棒、光电效应演示仪.四、主要教学过程(一)新课的引入光的波动理论学说虽然取得了很大的成功,但并未达到十分完美的程度.光的有些现象波动说遇到了很大的困难,请观察光电效应现象.(二)教学过程的设计1.演示实验.将锌板与验电器用导线连接,用细砂纸打磨锌板表面.把丝绸摩擦过的玻璃棒放在锌板附近,用紫外线灯照射锌板.边演示边提问:紫外线灯打开前后,验电器指针有什么变化?这一现象说明了什么问题?引导学生分析并得出结论:光线照射金属表面,金属失去了电子导致验电器指针张开一角度.明确指出光电效应是光照射金属表面,使物体发射电子的现象.照射的光可以是可见光,也可以是不可见光.发射出的电子叫光电子.说明:这个实验如果按照课本上的装置进行效果很不理想,因为紫外线照射锌板飞出电子时锌板带正电,在锌板附近形成电场又将电子吸附回去.锌板电势升到很小的值就使逸出和返回的电子达到动态平衡,很难使验电器指针明显地张开.2.进一步研究光电效应.以上实验改用很强的白炽灯照射,却不能发生光电效应.向学生提出问题:光电效应的发生一定是有条件的,存在着一定规律.有什么规律呢?让我们进一步研究.向学生介绍光电效应演示仪.在黑板上画一示意图,如图所示.S为抽成真空的光电管,C是石英窗口,光线可通过它照射到金属板K上,金属板A和K组成一对电极与外部电路相连接.光源为白炽灯,在光源和石英窗口C之间插入不同颜色的滤光片可以改变入射光的频率,光源的亮度可以通过另一套装置调节.观察现象一:在没有光照射K时,电压表有示数,电流表没有示数,说明什么?明确:AK之间有电场存在,但没有光电子逸出,说明没有发生光电效应.提出问题:要发生光电效应,是不是用任何频率的光线照射都行?是不是弱光线不行,只要光的强度足够大就行?是不是只要有足够大的电场电压就行?观察现象二:保持AK间电压一定,灯泡亮度一定,在窗口 C前依次放上红色、橙色、绿色滤光片,观察到红光照射金属板K时没有光电流,橙光和绿光照射时有光电流.用红光照射时改变入射光的亮度和改变电场电压都不发生光电效应.让学生考虑原因.结论一:入射光线的频率大于等于该金属的极限频率υ0才能产生光电效应.观察现象三:逐渐减小KA间的正向电压,直到电压为零时,电流表仍有示数,说明光电流依然存在.如果在KA间加一反向电压,则光电流变小,增大反向电压,使光电流刚好为零.提出问题:为什么KA间没有电场,仍然有光电流?也就是说仍然有光电子从K极板飞向A极板呢?在KA间加反向电压,光电子在电场中受力方向如何?电场力对光电子做正功还是负功?光电子克服电场力做功和它的动能变化关系如何呢?根据学生回答的问题引导分析:KA间没有电场仍有光电流说明光线照射金属板逸出的光电子具有一定的动能,一部分光电子可以到达极板A形成光电流.金属中的电子吸收光的能量获得动能,只有达到某一U就可以求出光电子的最大初动能.保持反向电压和入射光的频率不变,调亮灯泡,发现光电流仍然为零.此时将入射光的频率增大,发现光电流增大,不再为零.结论二:光电子的最大初动能与入射光的强度无关,只随入射光频率增大而增大.提出问题:入射光亮度高不就是能量大吗,金属中的电子获得的能量大,初动能就应该增大,但为什么只与入射光频率有关而与光强无关呢?解释这一问题:频率一定的光,每个光子的能量为hυ,频率越大的光,光子的能量越大.因此电子吸收了高频率的光子才能获得较大的初动能.只有初动能足够大的光电子才能克服反向电场的阻力到达极板A形成光电流.光的强度大只是光源每秒钟发射出光子的数目多,但如果是频率低的光子,每个光子的能量不大,电子吸收光子获得的能量也就较小.只不过每秒入射的光子数目多,产生光电子的数目多,所以不提高入射光的频率就无法使光电子的最大初动能增大.观察现象四:给光电管电极KA间加正向电场,以高于极限频率的光入射,保持电压不变,增加入射光的强度,发现光电流的强度增大.提出问题:入射光的强度大是什么意思?光电流的强度大是什么意思?为什么它们之间有这样的关系?根据学生的回答归纳:入射光频率不变时光的强度大是指每秒钟入射的光子频率一定,数目较多,因此每秒钟飞向极板A的光电子数多,由于到达的电子电量总和多,所以光电流较大.结论三:当入射光的频率大于极限频率时,保持频率不变,则光电流的强度与入射光的强度成正比.指出学生中可能存在的疑问:光电流的强度应该与入射光的频率有关.频率高,光电子的最大初动能大,光电子运动得快,光电流大.解释这一问题:如果入射光频率较高但强度不大,则说明每秒钟入射的光子数少.尽管每个光电子初动能较大,但每秒钟到达极板A的光电子电量总和不大,因而也就不能形成较强的光电流.说明:根据前面的实验还可以发现,光线照射金属表面,光电子发射几乎是瞬时的.3.波动理论解释不了光电效应(1)波动理论解释不了极限频率,认为光的强度由光波的振幅决定,跟频率无关,只要入射光足够强,就应该能发生光电效应.但事实并非如此.(2)波动理论解释不了光电子的最大初动能,只与光的频率有关而与光的强度无关.(3)波动理论还解释不了光电效应发生的时间之短.4.介绍爱因斯坦的光子说.本节总结:学习这一节要注意区分一些主要的概念:光的强度、光子的能量、光电子的最大初动能、光电流的强度等.入射光的强度是和光电流的强度联系着的,每秒发射的光子数决定了每秒逸出的光电子数;入射光的频率是和光电子的最大初动能联系着的,每个光子的能量E=人类对于自然现象的认识是螺旋式上升的,科学理论是在不断发现新的现象、探索新的规律中发展和完善的.。
《光电效应》 教学设计

《光电效应》教学设计一、教学目标1、知识与技能目标(1)学生能够理解光电效应的现象和规律。
(2)掌握爱因斯坦光电方程,并能用来解释光电效应中的相关问题。
(3)了解光电效应在现代科技中的应用。
2、过程与方法目标(1)通过观察实验现象,培养学生的观察能力和分析问题的能力。
(2)经历探究光电效应规律的过程,培养学生的科学探究能力和思维能力。
3、情感态度与价值观目标(1)让学生体会科学研究的艰辛和乐趣,培养学生对科学的热爱和探索精神。
(2)使学生认识到科学理论的建立是一个不断发展和完善的过程,培养学生的科学态度和创新意识。
二、教学重难点1、教学重点(1)光电效应的实验规律。
(2)爱因斯坦光电方程及其应用。
2、教学难点(1)光电效应与经典电磁理论的矛盾。
(2)对光的粒子性的理解。
三、教学方法讲授法、实验法、讨论法、探究法四、教学过程1、导入新课通过展示一些与光电效应相关的生活实例,如太阳能电池板、光电传感器等,引起学生的兴趣,从而引出本节课的主题——光电效应。
2、新课讲授(1)光电效应的实验现象首先介绍光电效应的实验装置,包括光源、阴极、阳极和微电流计等。
然后进行实验演示,让学生观察在不同光照条件下,电流计的示数变化。
引导学生总结光电效应的实验现象:①存在饱和电流,光照强度越大,饱和电流越大。
②存在遏止电压,且遏止电压与入射光的频率有关,频率越大,遏止电压越大。
③存在截止频率,当入射光的频率低于截止频率时,无论光照强度多大,都不会发生光电效应。
(2)光电效应与经典电磁理论的矛盾引导学生思考光电效应的实验现象与经典电磁理论的矛盾之处,如按照经典电磁理论,光的能量是连续分布的,那么无论入射光的频率如何,只要光照强度足够大,电子就应该能够获得足够的能量逸出金属表面,然而实验结果并非如此。
通过讨论,让学生认识到经典电磁理论无法解释光电效应。
(3)爱因斯坦光电方程为了解释光电效应,引入爱因斯坦的光电方程:$h\nu = W +\frac{1}{2}mv^2$,其中$h\nu$为入射光子的能量,$W$为金属的逸出功,$\frac{1}{2}mv^2$为光电子的最大初动能。
光电效应教案

光电效应教案一、关键信息1、教学目标学生能够理解光电效应的基本概念和现象。
学生掌握爱因斯坦光电方程,并能进行简单的计算。
学生了解光电效应在现代科技中的应用。
2、教学重难点重点:光电效应的实验规律和爱因斯坦光电方程。
难点:对光电效应中光子与电子相互作用的理解。
3、教学方法讲授法实验演示法小组讨论法4、教学资源多媒体设备光电效应实验仪器5、教学评价课堂提问课后作业实验操作表现二、教学内容11 引入通过展示一些与光和电相关的现象,如太阳能电池板、光电鼠标等,引发学生对光与电之间关系的思考,从而引入光电效应的主题。
111 光电效应的实验现象介绍光电效应的实验装置和实验过程,展示当光照射到金属表面时,电子逸出的现象。
强调光的频率和强度对电子逸出的影响。
112 光电效应的实验规律详细讲解光电效应的四条实验规律:存在截止频率:当入射光的频率低于某一特定值时,无论光强多大,都不会产生光电效应。
光电子的最大初动能与入射光的频率有关,而与光强无关。
光电流强度与入射光的强度成正比。
光电效应具有瞬时性,光照射到金属表面,光电子几乎立即逸出。
12 经典物理学的困难分析经典物理学在解释光电效应时遇到的困难,如按照经典电磁理论,光的能量由光强决定,与频率无关,无法解释光电效应中光电子的最大初动能与光频率的关系。
121 爱因斯坦的光电方程引入爱因斯坦的光子假说,讲解爱因斯坦光电方程:$h\nu = W +\frac{1}{2}mv^2$,其中$h\nu$为光子能量,$W$为逸出功,$\frac{1}{2}mv^2$为光电子的最大初动能。
122 光电方程的应用通过实例和练习题,让学生掌握运用光电方程计算光电子的最大初动能、截止频率等。
13 光电效应的应用介绍光电效应在现代科技中的广泛应用,如光电传感器、太阳能电池、光电倍增管等,让学生了解光电效应的实际意义和价值。
三、教学方法与策略1、讲授法通过教师的讲解,让学生系统地了解光电效应的基本概念、实验规律和理论解释。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第二节光的粒子性
一、教学目标
1.应该掌握的知识方面.
(1)光电效应现象具有哪些规律.
(2)人们研究光电效应现象的目的性.
(3)爱因斯坦的光子说对光电效应现象的解释.
2.培养学生分析实验现象,推理和判断的能力方面.
(1)观察用紫外线灯照射锌板的实验,分析现象产生的原因.
(2)观察光电效应演示仪的实验过程,掌握分析现象所得到的结论.
3.结合物理学发展史使学生了解到科学理论的建立过程,渗透科学研究方法的教育.
二、重点、难点分析
1.光电效应现象的基本规律、光子说的基本思想和做好光电效应的演示实验是本节课的重点.
2.难点是(1)对光的强度的理解,(2)发生光电效应时光电流的强度为什么跟光电子的最大初动能无关,只与入射光的强度成正比.
三、教具
锌板、验电器、紫外线灯、白炽灯、丝绸、玻璃棒、光电效应演示仪.
四、主要教学过程
(一)新课的引入
光的波动理论学说虽然取得了很大的成功,但并未达到十分完美的程度.光的有些现象波动说遇到了很大的困难,请观察光电效应现象.
(二)教学过程的设计
1.演示实验.
将锌板与验电器用导线连接,用细砂纸打磨锌板表面.把丝绸摩擦过的玻璃棒放在锌板附近,用紫外线灯照射锌板.
边演示边提问:紫外线灯打开前后,验电器指针有什么变化?这一现象说明了什么问题?引导学生分析并得出结论:光线照射金属表面,金属失去了电子导致验电器指针张开一角度.明确指出光电效应是光照射金属表面,使物体发射电子的现象.照射的光可以是可见光,也可以是不可见光.发射出的电子叫光电子.
说明:这个实验如果按照课本上的装置进行效果很不理想,因为紫外线照射锌板飞出电子时锌板带正电,在锌板附近形成电场又将电子吸附回去.锌板电势升到很小的值就使逸出和返回的电子达到动态平衡,很难使验电器指针明显地张开.
2.进一步研究光电效应.
以上实验改用很强的白炽灯照射,却不能发生光电效应.向学生提出问题:光电效应的发生一定是有条件的,存在着一定规律.有什么规律呢?让我们进一步研究.
向学生介绍光电效应演示仪.在黑板上画一示意图,如图所示.S为抽成真空的光电管,C 是石英窗口,光线可通过它照射到金属板K上,金属板A和K组成一对电极与外部电路相连接.光源为白炽灯,在光源和石英窗口C之间插入不同颜色的滤光片可以改变入射光的频率,光源的亮度可以通过另一套装置调节.
观察现象一:
在没有光照射K时,电压表有示数,电流表没有示数,说明什么?
明确:AK之间有电场存在,但没有光电子逸出,说明没有发生光电效应.
提出问题:要发生光电效应,是不是用任何频率的光线照射都行?是不是弱光线不行,只要光的强度足够大就行?是不是只要有足够大的电场电压就行?
观察现象二:
保持AK间电压一定,灯泡亮度一定,在窗口C前依次放上红色、橙色、绿色滤光片,观察到红光照射金属板K时没有光电流,橙光和绿光照射时有光电流.用红光照射时改变入射光的亮度和改变电场电压都不发生光电效应.让学生考虑原因.
结论一:入射光线的频率大于等于该金属的极限频率υ0才能产生光电效应.观察现象三:
逐渐减小KA间的正向电压,直到电压为零时,电流表仍有示数,说明光电流依然存在.如果在KA间加一反向电压,则光电流变小,增大反向电压,使光电流刚好为零.
提出问题:为什么KA间没有电场,仍然有光电流?也就是说仍然有光电子从K极板飞向A 极板呢?在KA间加反向电压,光电子在电场中受力方向如何?电场力对光电子做正功还是负功?光电子克服电场力做功和它的动能变化关系如何呢?
根据学生回答的问题引导分析:KA间没有电场仍有光电流说明光线照射金属板逸出的光电子具有一定的动能,一部分光电子可以到达极板A形成光电流.金属中的电子吸收光的能量获得动能,只有达到某一
U就可以求出光电子的最大初动能.
保持反向电压和入射光的频率不变,调亮灯泡,发现光电流仍然为零.此时将入射光的频率增大,发现光电流增大,不再为零.
结论二:光电子的最大初动能与入射光的强度无关,只随入射光频率增大而增大.
提出问题:入射光亮度高不就是能量大吗,金属中的电子获得的能量大,初动能就应该增大,但为什么只与入射光频率有关而与光强无关呢?
解释这一问题:频率一定的光,每个光子的能量为hυ,频率越大的光,光子的能量越大.因此电子吸收了高频率的光子才能获得较大的初动能.只有初动能足够大的光电子才能克服反向电场的阻力到达极板A形成光电流.光的强度大只是光源每秒钟发射出光子的数目多,但如果是频率低的光子,每个光子的能量不大,电子吸收光子获得的能量也就较小.只不过每秒入射的光子数目多,产生光电子的数目多,所以不提高入射光的频率就无法使光电子的最大初动能增大.
观察现象四:给光电管电极KA间加正向电场,以高于极限频率的光入射,保持电压不变,增加入射光的强度,发现光电流的强度增大.
提出问题:入射光的强度大是什么意思?光电流的强度大是什么意思?为什么它们之间有这样的关系?
根据学生的回答归纳:入射光频率不变时光的强度大是指每秒钟入射的光子频率一定,数目较多,因此每秒钟飞向极板A的光电子数多,由于到达的电子电量总和多,所以光电流较大.
结论三:当入射光的频率大于极限频率时,保持频率不变,则光电流的强度与入射光的强度成正比.
指出学生中可能存在的疑问:光电流的强度应该与入射光的频率有关.频率高,光电子的最大初动能大,光电子运动得快,光电流大.
解释这一问题:如果入射光频率较高但强度不大,则说明每秒钟入射的光子数少.尽管每个光电子初动能较大,但每秒钟到达极板A的光电子电量总和不大,因而也就不能形成较强的光电流.
说明:根据前面的实验还可以发现,光线照射金属表面,光电子发射几乎是瞬时的.
3.波动理论解释不了光电效应
(1)波动理论解释不了极限频率,认为光的强度由光波的振幅决定,跟频率无关,只要入射光足够强,就应该能发生光电效应.但事实并非如此.
(2)波动理论解释不了光电子的最大初动能,只与光的频率有关而与光的强度无关.
(3)波动理论还解释不了光电效应发生的时间之短.
4.介绍爱因斯坦的光子说.
本节总结:学习这一节要注意区分一些主要的概念:光的强度、光子的能量、光电子的最大初动能、光电流的强度等.入射光的强度是和光电流的强度联系着的,每秒发射的光子数决定了每秒逸出的光电子数;入射光的频率是和光电子的最大初动能联系着的,每个光子
的能量E=
人类对于自然现象的认识是螺旋式上升的,科学理论是在不断发现新的现象、探索新的规律中发展和完善的.。