Fotoelektrisk effekt

Fotoelektrisk effekt: Inkommande elektromagnetisk strålning slår ut elektroner ur metallen.

Den fotoelektriska effekten är ett fysikaliskt fenomen, som bygger på kvantmekanik, där elektroner emitteras från ett ämne då det belyses med elektromagnetisk strålning av tillräckligt hög frekvens. Förklarandet av den fotoelektriska effekten visade att ljus är kvantiserat och ledde till att våg-partikeldualiteten infördes som förklaringsmodell. En variant av den fotoelektriska effekten är den fotovoltaiska effekten som används i fotovoltaik.

Introduktion

När en metallyta belyses med ljus av tillräckligt kort våglängd, kommer elektroner att utsändas. För de flesta metaller behövs ultraviolett ljus, men för några metaller ligger denna tröskel vid längre våglängder, i det synliga området. Fotoströmmen, det vill säga antalet elektroner som utsänds, är direkt proportionell mot ljusets intensitet, hur låg intensiteten än är. Men för våglängder som är längre än gränsvåglängden sker ingen fotoemission, även om ljuset har stark intensitet. Detta är förvånande när man beskriver ljuset som en elektromagnetisk våg, där den växlande elektriska fältstyrkan utövar krafter på och tillför energi till elektronerna.

Man kan dock förstå fenomenet med antagandet att energin i ljuset är kvantiserad i små paket. Dessa fotoner har en energi som är direkt proportionell mot frekvensen enligt formeln E = hf, där E är energin, h är Plancks konstant och f är frekvensen som är omvänt proportionell mot våglängden. Observationerna är förklarade om fotonernas hela energi övergår i elektronens mekaniska energi och om det krävs en viss minsta energi för att frigöra en elektron.

Historia

Den klassiska fysiken misslyckas

Den fotoelektriska effekten upptäcktes på 1800-talet, men kunde då inte förklaras på ett tillfredsställande sätt. Vid denna tid dominerade vågteorin för ljus, vilket Youngs experiment med dubbelspalter, Maxwells eleganta teorier om ljusets vågegenskaper och Hertz experiment från 1887 övertygat de allra flesta om.

Den fotoelektriska effekten stred dock mot detta, eftersom ljuset, om det varit en elektromagnetisk våg som tillförde energi till laddningar i metallen, skulle frigöra fler och fler elektroner i takt med att mer och mer energi tillfördes av en värmelampa, som sänder ut ljus med frekvenser under den kritiska. Detta visade inte experimenten; det spelade ingen roll hur länge man lyste med en värmelampa, elektronerna stannade fortfarande kvar. Dessutom skulle inte frekvensen påverka den energi som ljuset överförde, om ljuset var en våg. Det skulle däremot intensiteten göra. Till exempel skulle rött ljus och UV-ljus av samma intensitet frigöra lika många elektroner, men så var inte fallet. Detta gjorde att den klassiska fysiken saknade förklaringar till den fotoelektriska effekten.

Plancks tolkning

År 1900 togs ett desperat steg av Max Planck, som kom att stå som grund för tolkningen av effekten. I sitt arbete med svartkroppsstrålning hade han tagit fram en teori som sade att strålning från en svartkropp utsänds av att laddningar vibrerar i kroppen med diskreta energier (energier som bara kan anta vissa värden). Dessa oscillationer har energier , där n ≥ 0 är ett heltal och ε ≠ 0. Hans experiment stämde när ε var proportionell mot strålningens frekvens, f, vilket skrivs ε = hf. Plancks tolkning var alltså att strålningen emitteras och absorberas i diskreta energisteg. Men detta var inte den fulla sanningen. Albert Einstein skulle vara den som fullständigt utvecklade den fotoelektriska effekten.

Einsteins tolkning

Einstein var inte riktigt tillfreds med Plancks beskrivning. Planck hade tolkat den totala energin av oscillationerna som diskreta, men hade dragit slutsatsen att strålningens energi var kontinuerlig. Einstein gick steget ännu längre och sade att ljus även transporterar sin energi diskret, i så kallade kvanta eller energipaket (Namnet foton gavs till dessa ljuskvanta av G. N. Lewis 1926). Einstein applicerade denna idé på den fotoelektriska effekten. Resultatet han fann var att vid fotoemission så avger varje foton all sin energi ögonblickligen till en enda elektron. Detta medför alltså att elektronen frigörs omedelbart.

Försöksuppställning.
Diagram där elektronernas kinetiska energi avsätts mot ljusets frekvens.

Det hela kan förklaras mer i detalj med en försöksuppställning (se figur till höger).

En cell består av två elektroder av samma metall på vardera ända och kopplas till en spänningskälla. En kvicksilverlampa belyser elektroden med högst potential, och vi antar att frekvensen är tillräcklig för att få fotoelektrisk effekt. Detta gör att vi får fria elektroner i vår cell. Potentialen avpassas Ua så att galvanometern visar noll. Detta betyder att inga elektroner som frigjorts från den belysta elektroden har orkat tar sig över till den obelysta elektroden. Elektronerna som frigjorts lagrar den kinetiska energin som potentiell energi eUa i det elektriska fältet. Alltså har vi att Ek = eUa. Om elektroden belyses med olika diskreta frekvenser kan ett diagram ritas upp där fotoelektronernas (de som frigörs) kinetiska energi avsätts mot ljusets frekvens, f. En rät linje fås vars ekvation är Ek = hf + (-W0), där W0 kallas för utträdesarbetet. h är alltså riktningskoefficienten och W0 är skärningen i y-axeln.[1] En vanlig form att skriva ekvationen på är hf = W0 + Ek. Summan av den energi som krävs för att elektronen ska lämna metallen samt få sin rörelseenergi är alltså den totala energin hf. Alltså består ljuset av diskreta energipaket där W0 är utträdesarbetet från anoden. Detta påpekades av Lektor Jan Bergfeldt i Nämnaren nr 4 1977.

Einstein förutsåg med detta bland annat existensen av en minsta frekvens för att frigöra elektroner från metallen. Trots att hans resultat även har visats vara experimentellt korrekta av R. A. Millikan (Millikan försökte ursprungligen bevisa att Einstein hade fel då han inte var speciellt förtjust i principen bakom ljuskvanta, men ironiskt nog blev resultatet rena motsatsen), fanns det fortfarande motstånd till dessa energipaket, eftersom det stred mot Maxwells berömda ekvationer. Efter att A. H. Compton analyserat sina resultat av comptonspridning, blev dock konceptet bakom fotonen och ljuskvanta än mer accepterad.[2]

Det bör noteras att Einstein först efteråt insåg hur Plancks teorier sammanföll med hans egna. Ursprungligen hade han kommit fram till ekvationen E = Cf år 1905 genom att använda Wiens strålningslag som är noggrann endast vid höga frekvenser. Följande år insåg han förbindelsen och förstod att C = h.

Ekvationer och förklaringar

Einsteins fotoelektriska ekvation skrivs på formen:

  • h är Plancks konstant med värdet 6,626⋅10-34 Js.
  • f är fotonens frekvens, som alltså bestämmer dess energi enligt E = hf.
  • W0 = hf0 är utträdesarbetet, dvs. den energi som krävs för att en elektron ska kunna frigöras. Eftersom h är en konstant, så beror utträdesarbetet helt på f0, en minsta frekvens som krävs för att frigöra elektronerna.
  • Ek = eUa = meve2/2 betecknar rörelseenergin (samma sak som kinetisk energi, därav index k) för elektronerna med massan me och hastigheten ve.

Sammanfattning

Ljus, som består av fotoner, lämnar alltså över all sin energi i en enda stöt när den väl träffar på en elektron i metallen. Principen ”allt eller inget” gäller. I samma stund som detta sker, upphör fotonen att existera. När fotonen träffar en elektron kan tre fall tänkas ske:

  • Fotonens energi är mindre än utträdesarbetet: Elektronen får inte tillräckligt med energi för att slås ut från metallen.
  • Fotonens energi är lika med utträdesarbetet: Elektronen får nätt och jämnt energi till att slås ut, men inget kvar till rörelseenergi Ek.
  • Fotonens energi är större än utträdesarbetet: Elektronen slås ut och får en rörelseenergi Ek = hf - W0.

Notera också följande viktiga punkter:

  • En ökning av intensiteten påverkar inte fotonens energi.
  • Antalet fotoelektroner som frigörs är proportionellt mot belysningen på metallytan samt mot ljusets intensitet.
  • Fotonen har ingen vilomassa (den är en masslös partikel) och färdas med ljusets hastighet, c.

Albert Einstein tilldelades Nobelpriset i fysik för sitt arbete med lagen om den fotoelektriska effekten 1921.[3]

Användningsområden

Fotoelektriska effekten är det första steget inom fotovoltaik, och används bland annat i solceller och ljuskänsliga dioder. De absorberar fotoner som får en elektrokemisk process att påbörjas och genererar elektrisk ström.

Se även

Källor

Noter

Externa länkar

Read other articles:

Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini.Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan atau coba peralatan pencari pranala.Tag ini diberikan pada Februari 2023. Katrín Magnússon Katrín Sigríður Skúladóttir Magnússon (18 Maret 1858–13 Juli 1932) adalah feminis Islandia yang aktif dalam mempromosikan hak wanita dalam memilih dan hak wanita dalam memperoleh pendidikan pada akhir abad ke-19. Selain berp...

 

Aminah TjendrakasihAminah Tjendrakasih pada tahun 1959LahirSiti Aminah Tjendrakasih(1938-01-29)29 Januari 1938Magelang, Hindia BelandaMeninggal21 Desember 2022(2022-12-21) (umur 84)Tangerang Selatan, Banten, IndonesiaSebab meninggalGlaukoma, diabetesTempat pemakamanTPU Karet BivakNama lainAminah CendrakasihAlmamaterSekolah Kepandaian Putri Magelang Jawa TengahPekerjaanPemeranmodelTahun aktif1955–2022Suami/istriIdris Permana ​ ​(m. 1959; ...

 

Curtiss Aeroplane dan Motor Company adalah produsen pesawat Amerika yang menjual sahamnya ke publik pada tahun 1916 dengan Glenn Curtiss Hammond sebagai presiden. Sepanjang tahun 1920-an dan 1930-an, perusahaan ini adalah produsen pesawat terbesar di Amerika Serikat. Setelah Glenn Curtiss meninggalkan perusahaan ini, perusahaan ini pun menjadi bagian dari Curtiss-Wright Corporation. Sejarah Mesin terbang Curtiss-Herring, di Mineola, New York. Pada tahun 1907, Glenn Curtiss direkrut oleh Dr. A...

Pout laut Pout laut di Akuarium Woods Hole Science Klasifikasi ilmiah Kerajaan: Animalia Filum: Chordata Kelas: Actinopterygii Ordo: Perciformes Famili: Zoarcidae Subfamili: Zoarcinae Genus: Zoarces Spesies: Z. americanus Nama binomial Zoarces americanus Pout laut, Newfoundland, Kanada. Ikan pout laut atau dalam bahasa Inggris disebut Ocean Pout (Zoarces americanus) adalah ikan belut jenis eelpout dalam keluarga Zoarcidae, yang dapat ditemukan di Barat Laut Samudra Atlantik, di lepas pa...

 

Women's teamat the Games of the XXX OlympiadView of Lord's Cricket Ground during a first round match between Denmark and IndiaVenueLord's Cricket GroundDates27–29 JulyCompetitors36 from 12 nationsMedalists Lee Sung-JinKi Bo-BaeChoi Hyeonju  South Korea Fang YutingCheng MingXu Jing  China Kaori KawanakaRen HayakawaMiki Kanie  Japan← 20082016 → Part of a series on Archery at the 2012 Summer Olympics Events Individual menwomen Team menwomen quali...

 

Radio station in Nacogdoches, TexasKSFANacogdoches, TexasBroadcast areaLufkin/NacogdochesFrequency860 kHzBrandingNewsTalk 860 KSFAProgrammingFormatNews/talkAffiliationsFox News RadioCompass Media NetworksPremiere NetworksRadio AmericaWestwood OneStephen F. Austin State University (athletics)OwnershipOwnerTownsquare Media(Townsquare License, LLC)Sister stationsKAFX-FMKVLL-FMKYKSKTBQHistoryFirst air dateJune 2, 1947Call sign meaningStephen F. Austin or Stephen F. Austin State UniversityTechnica...

Alessandro Valignano, sekitar 1600. Alessandro Valignano, (Mandarin: 范禮安 Fàn Lǐ’ān) (Februari 1539 - 20 Januari 1606 [1] Diarsipkan 2005-12-20 di Wayback Machine.), merupakan seorang misionaris Yesuit yang lahir di Chieti, bagian dari Kerajaan Naples, yang membantu mengenalkan Katolik di Timur Jauh, khususnya Jepang. Valignano bergabung dengan Serikat Yesus pada 1566, dan dikirim ke Asia Timur pada 1573. Referensi Wikisumber memiliki karya asli dari atau mengenai: Alessandro Valign...

 

Byzantine emperor from 717 to 741 Leo III the IsaurianEmperor of the RomansSolidus of Leo III marked leon pa mul.Byzantine emperorReign25 March 717 – 18 June 741PredecessorTheodosius IIISuccessorConstantine VBornKononc. 685Germanikeia, Umayyad Caliphate(now Marash, Turkey)Died18 June 741 (aged 55 or 56)SpouseMariaIssueConstantine VAnnaIreneKosmoRegnal nameLeoDynastyIsaurian dynastyReligionChalcedonian Christianity Leo III the Isaurian (Greek: Λέων ὁ Ἴσαυρος, romanized: Le...

 

Sunny LaneLane, 2009Lahir2 Maret 1980 (umur 44)Georgia, A.S.Nama lainSunny, Sunshine LaneTinggi5 ft (152 cm)Situs websunnylanelive.com Sunny Lane[1] (lahir 2 Maret 1980) adalah seorang model, dan pemeran pornografi asal Amerika Serikat. Lane diundang untuk menghadiri AVN Awards pada tahun 2005 oleh Serenity,[2] Dia mulai muncul di film dewasa di tahun yang sama. Karirnya didukung dan dikelola oleh orang tuanya.[3] Lane memuji partisipasi orang tuan...

Talium(III) nitrat Nama Nama IUPAC talium(III) trinitrat Penanda Nomor CAS 13746-98-0 Y Model 3D (JSmol) Gambar interaktif 3DMet {{{3DMet}}} ChemSpider 140409 N Nomor EC PubChem CID 159690 Nomor RTECS {{{value}}} UNII 810U72316M Y CompTox Dashboard (EPA) DTXSID50890716 InChI InChI=1S/3NO3.Tl/c3*2-1(3)4;/q3*-1;+3 NKey: KLBIUKJOZFWCLW-UHFFFAOYSA-N N SMILES [Tl+3].O=[N+]([O-])[O-].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O Sifat Rumus kimia Tl(NO3)3 Massa molar 390.39...

 

Catholic martyrs in Poland during WWII 108 Martyrs of World War IIJohn Paul II during his visit to Poland in June 1999, WarsawBornof Polish nationalityDiedin 1939–1945Martyred byGerman NazisVenerated inCatholic ChurchBeatified13 June 1999, Warsaw, Poland, by Pope John Paul IIFeast12 JuneNotable martyrsAntoni Julian Nowowiejski Jan Franciszek CzartoryskiHilary Paweł JanuszewskiJózef Cebula The 108 Martyrs of World War II, known also as the 108 Blessed Polish Martyrs (Polish: 108 błogosła...

 

Військово-музичне управління Збройних сил України Тип військове формуванняЗасновано 1992Країна  Україна Емблема управління Військово-музичне управління Збройних сил України — структурний підрозділ Генерального штабу Збройних сил України призначений для планува...

Частина серії проФілософіяLeft to right: Plato, Kant, Nietzsche, Buddha, Confucius, AverroesПлатонКантНіцшеБуддаКонфуційАверроес Філософи Епістемологи Естетики Етики Логіки Метафізики Соціально-політичні філософи Традиції Аналітична Арістотелівська Африканська Близькосхідна іранська Буддій�...

 

كوريناي يوهي كوريناي الملف الشخصي الجنس أنثى  [لغات أخرى]‏  العالم الخيالي عالم النينجا مكان الوفاة انمي بورتو البلد كونوها العمر 27- 28 في الجزء الأول30 في الجزء الثاني المهنة قائد الفريق الثامن معلومات العائلة الزوج لا يوجد عائلة عشيرة ساروتوبي القدرات تقنية الو�...

 

Cet article concerne le rite et le mobilier chrétien. Pour la vasque sanitaire, voir Lavabo. Lavabo gothique en niche du XVe siècle. Un lavabo est une vasque permettant le lavage rituel des mains dans le monde chrétien. Ce mot est issu du latin, lavabo étant la première personne du singulier du verbe latin lavare (laver) au futur de l'indicatif. Il est employé à l'origine, et encore maintenant, dans la liturgie chrétienne, pour désigner le moment de la messe où le prêtre ...

Dual impedance and dual network are terms used in electronic network analysis. The dual of an impedance Z {\displaystyle Z} is its reciprocal, or algebraic inverse Z ′ = 1 Z {\displaystyle Z'={\frac {1}{Z}}} . For this reason, the dual impedance is also called the inverse impedance. Another way of stating this is that the dual of Z {\displaystyle Z} is the admittance Y ′ = Z ′ {\displaystyle Y'=Z'} . The dual of a network is the network whose impedances are the duals of ...

 

Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini.Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan atau coba peralatan pencari pranala.Tag ini diberikan pada November 2022. Egerton RyersonPotret Ryerson karya Théophile HamelLahirAdolphus Egerton Ryerson(1803-03-24)24 Maret 1803Kotapraja Charlotteville, Norfolk County, Kanada HuluMeninggal19 Februari 1882(1882-02-19) (umur 78)Toronto, OntarioPekerjaanPengajarpendeta...

 

راشيل نيكولز معلومات شخصية الميلاد 8 يناير 1980 (العمر 44 سنة)أوغستا، مين، الولايات المتحدة مواطنة الولايات المتحدة  لون الشعر شعر أشقر  الطول 178 سنتيمتر  الزوج سكوت سوبر (ز.2008-ط.2009)مايكل كيرشو (ز.2014) الحياة العملية المدرسة الأم جامعة كولومبيا  المهنة ممثلة اللغة الأم ...

Professional basketball team in Shibuya, Tokyo, Japan Sun Rockers ShibuyaLeaguesB.LeagueFounded1935; 89 years ago (1935)HistoryHitachi Honsha Rising Sun1935–2000Hitachi SunRockers2001–2013Hitachi SunRockers Tokyo-Shibuya2016–2017ArenaAoyama Gakuin University Memorial HallCapacity2,500LocationShibuya, TokyoHead coachKen HamanakaRetired numbers2 (11, 20)WebsiteOfficial site Home Away Sun Rockers Shibuya is a Japanese professional basketball team based in Tokyo and acquir...

 

U.S. nonprofit organization This article has multiple issues. Please help improve it or discuss these issues on the talk page. (Learn how and when to remove these template messages) A major contributor to this article appears to have a close connection with its subject. It may require cleanup to comply with Wikipedia's content policies, particularly neutral point of view. Please discuss further on the talk page. (June 2022) (Learn how and when to remove this message) This article contains con...