光電效應(yīng)問(wèn)題是高考的重點(diǎn),在近幾年的高考中頻頻出現(xiàn),而且光電效應(yīng)問(wèn)題抽象,學(xué)生難以理解。
一、光的頻率線
1.光電效應(yīng)產(chǎn)生的條件
光子的能量hν與光的頻率ν相對(duì)應(yīng),能否發(fā)生光電效應(yīng)是看照射金屬的光的頻率是否大于或等于這種金屬的極限頻率ν0,如果入射光的頻率ν大于或等于該金屬的極限頻率ν0,則就能產(chǎn)生光電效應(yīng)。
2.求解光電子的最大初動(dòng)能
依據(jù)愛(ài)因斯坦的“光子說(shuō)”,金屬中的每一個(gè)電子只能吸收入射光的一個(gè)光子的能量,且無(wú)積累過(guò)程。電子能否成為光電子,就看電子所吸收的光子的能量的大小了,如果電子吸收的光子的能量足以克服原子核對(duì)電子的引力所做的功W,則電子就能成為光電子,多余的能量將轉(zhuǎn)化為光電子的動(dòng)能,公式為(1/2)mv2=hν-W。
從上述公式看,對(duì)同一頻率的光照射同一種金屬,光電子的最大初動(dòng)能隨W的增大而減小,隨W的減小而增大。如果W最小,對(duì)金屬的電子而言,應(yīng)是金屬表面的電子在吸收光子的能量之后從金屬表面上直接逸出,此時(shí)的光電子具有最大初動(dòng)能。因此最大初動(dòng)能公式也為(1/2)mv2=hν-W。
3.求解極限頻率ν0
光照射金屬,金屬表面的電子吸收光子的能量,然后利用此能量來(lái)克服原子核對(duì)電子所做的功,此功即為逸出功,即公式(1/2)mv2=hν-W中的W。據(jù)公式可知:當(dāng)入射光的光子的能量hν恰巧等于金屬的逸出功,即恰巧使金屬發(fā)生光電效應(yīng)時(shí),光電子的最大初動(dòng)能為零,此時(shí)有W=hν0。
換句話說(shuō),如果光的頻率大于ν0能發(fā)生光電效應(yīng),光的頻率等于ν0恰能發(fā)生光電效應(yīng),光的頻率小于ν0就不能發(fā)生光電效應(yīng)。顯然ν0為極限頻率,極限頻率的大小為ν0=W/h。
以上三種情況只要知道光的頻率就可以了,因?yàn)樗羞@些情況皆與光的強(qiáng)度無(wú)關(guān),是單個(gè)光子的效應(yīng)。
二、光的強(qiáng)度線
1.關(guān)于光強(qiáng)
光強(qiáng)是單位時(shí)間內(nèi)通過(guò)垂直于光的傳播方向上單位面積的能量,其計(jì)算公式為I=nhν,其中n為單位時(shí)間內(nèi)通過(guò)垂直于光的傳播方向上單位面積的光子數(shù)。
顯然,光的強(qiáng)度的大小與n有關(guān),即I與n成正比,光強(qiáng)增大就意味著增加了單位時(shí)間內(nèi)通過(guò)垂直于光的傳播方向上單位面積的光子數(shù)。
2.關(guān)于單位時(shí)間內(nèi)的光電子數(shù)
光強(qiáng)增大,照射到金屬上的單位時(shí)間內(nèi)的光子數(shù)增多,而一個(gè)電子成為光電子只吸收一個(gè)光子的能量。也就是說(shuō),光強(qiáng)增大時(shí),單位時(shí)間內(nèi)逸出的光電子數(shù)增加。
如果用N′表示單位時(shí)間內(nèi)入射到金屬上的光子數(shù),用N表示單位時(shí)間內(nèi)逸出金屬的光電子數(shù),則必有:I∝n,N′∝n,N∝N′,即N∝I,也就是說(shuō)單位時(shí)間內(nèi)從金屬上逸出的光電子數(shù)與光的強(qiáng)度成正比。
3.關(guān)于光電流強(qiáng)度
如圖1所示,入射光照在陰極上,能發(fā)生光電效應(yīng),有光電子逸出,但逸出的光電子的方向是多向的,只有打在對(duì)陰極上的光電子才參與導(dǎo)電,形成光電流,即單位時(shí)間內(nèi)從金屬上逸出的光電子數(shù)與單位時(shí)間內(nèi)參與導(dǎo)電形成光電流的光電子數(shù)之間還有一段差值,也就是說(shuō)從金屬上逸出的光電子不一定都參與導(dǎo)電形成光電流。
圖1
但形成光電流的光電子數(shù)與逸出金屬表面的光電子數(shù)成正比,而光電流又與參與導(dǎo)電的光電子數(shù)成正比,所以光電流強(qiáng)度與光的強(qiáng)度成正比。
以上討論中后兩種情況由光的強(qiáng)度決定,它是由單位時(shí)間內(nèi)能引起光電效應(yīng)的光子數(shù)決定的整體效應(yīng)。