PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Биология / Фотоэффект. Теория фотоэффекта. 11-й класс
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Фотоэффект. Теория фотоэффекта. 11-й класс


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Фотоэффект. Теория фотоэффекта. 11-й класс


Скачать эту презентацию

№ слайда 1
Описание слайда:

№ слайда 2
Описание слайда:

№ слайда 3
Описание слайда:

№ слайда 4 Эксперимент № 1. Цинковую пластину, соединенную с электроскопом, заряжают отрица
Описание слайда:

Эксперимент № 1. Цинковую пластину, соединенную с электроскопом, заряжают отрицательно и облучают ультрафиолетовым светом. Она быстро разряжается.

№ слайда 5
Описание слайда:

№ слайда 6 Эксперимент № 3. Стеклянным экраном перекрывают источник ультрафиолетового излуч
Описание слайда:

Эксперимент № 3. Стеклянным экраном перекрывают источник ультрафиолетового излучения. Отрицательно заряженная пластина уже не теряет электроны, какова бы ни была интенсивность излучения.

№ слайда 7 Схема экспериментальной установки
Описание слайда:

Схема экспериментальной установки

№ слайда 8 Законы фотоэффекта
Описание слайда:

Законы фотоэффекта

№ слайда 9 По модулю задерживающего напряжения можно судить о скорости фотоэлектронов и об
Описание слайда:

По модулю задерживающего напряжения можно судить о скорости фотоэлектронов и об их кинетической энергии

№ слайда 10 Законы фотоэффекта
Описание слайда:

Законы фотоэффекта

№ слайда 11 Теория фотоэффекта
Описание слайда:

Теория фотоэффекта

№ слайда 12 Красная граница фотоэффекта
Описание слайда:

Красная граница фотоэффекта

№ слайда 13 Экспериментальное определение постоянной Планка
Описание слайда:

Экспериментальное определение постоянной Планка

№ слайда 14 Часть А – базовый уровень 1. В каком случае электроскоп, заряженный отрицательны
Описание слайда:

Часть А – базовый уровень 1. В каком случае электроскоп, заряженный отрицательным зарядом, быстрее разрядится при освещении: 1. рентгеновским излучением; 2. ультрафиолетовым излучением? 1. 1. 2. 2. 3. Одновременно. 4. Электроскоп не разрядится в обоих случаях.

№ слайда 15 Часть А – базовый уровень
Описание слайда:

Часть А – базовый уровень

№ слайда 16 3. На рисунке приведены графики зависимости максимальной энергии фотоэлектронов
Описание слайда:

3. На рисунке приведены графики зависимости максимальной энергии фотоэлектронов от энергии падающих на фотокатод фотонов. В каком случае материал катода фотоэлемента имеет меньшую работу выхода? 3. На рисунке приведены графики зависимости максимальной энергии фотоэлектронов от энергии падающих на фотокатод фотонов. В каком случае материал катода фотоэлемента имеет меньшую работу выхода? 1. I. 2. II. 3. Одинаковую. 4. Ответ неоднозначен.

№ слайда 17
Описание слайда:

№ слайда 18 1. 25 2. 40 3. 2500 4. 4000
Описание слайда:

1. 25 2. 40 3. 2500 4. 4000

№ слайда 19
Описание слайда:

№ слайда 20 Часть А – повышенный уровень 1. Один из способов измерения постоянной Планка осн
Описание слайда:

Часть А – повышенный уровень 1. Один из способов измерения постоянной Планка основан на определении максимальной кинетической энергии электронов при фотоэффекте с помощью измерения напряжения, задерживающего их. В таблице представлены результаты одного из первых таких опытов.

№ слайда 21 Решение задачи № 1 вычитаем
Описание слайда:

Решение задачи № 1 вычитаем

№ слайда 22 2. Фотоэффект наблюдают, освещая поверхность металла светом фиксированной частот
Описание слайда:

2. Фотоэффект наблюдают, освещая поверхность металла светом фиксированной частоты. При этом задерживающая разность потенциалов равна U. После изменения частоты света задерживающая разность потенциалов увеличилась на ΔU = 1,2 В. 2. Фотоэффект наблюдают, освещая поверхность металла светом фиксированной частоты. При этом задерживающая разность потенциалов равна U. После изменения частоты света задерживающая разность потенциалов увеличилась на ΔU = 1,2 В. Насколько изменилась частота падающего света?

№ слайда 23 Решение задачи № 2 вычитаем
Описание слайда:

Решение задачи № 2 вычитаем

№ слайда 24
Описание слайда:

№ слайда 25 Решение задачи № 3
Описание слайда:

Решение задачи № 3

№ слайда 26
Описание слайда:

№ слайда 27
Описание слайда:

№ слайда 28 2. Какова максимальная скорость электронов, выбиваемых из металлической пластины
Описание слайда:

2. Какова максимальная скорость электронов, выбиваемых из металлической пластины светом с длиной волны λ = 3⋅10 м, если красная граница фотоэффекта λкр = 540 нм? 2. Какова максимальная скорость электронов, выбиваемых из металлической пластины светом с длиной волны λ = 3⋅10 м, если красная граница фотоэффекта λкр = 540 нм?

№ слайда 29
Описание слайда:

№ слайда 30
Описание слайда:

№ слайда 31
Описание слайда:

№ слайда 32 Стремитесь к своей цели... ...а если вы промахнулись, просто  используйте б
Описание слайда:

Стремитесь к своей цели... ...а если вы промахнулись, просто  используйте более мощное оружие

№ слайда 33 Презентация выполнена
Описание слайда:

Презентация выполнена

Скачать эту презентацию

Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru