Determinación de h/e. Efecto fotoeléctrico.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Orígenes de la Física Moderna.
Advertisements

Unidad 1 Estructura atómica de la materia. Teoría cuántica
Efecto Fotoeléctrico María Fernanda Cifuentes Rojas Cod
Presentado por: Rafael Navarro Nieto G8N27
EFECTO FOTOELECTRICO Historia - Descripción
El efecto fotoelectrico
Determinación de h/e. Efecto fotoeléctrico.
EFECTO FOTOELECTRICO Prof. Luis Torres.
FISICA CUANTICA FISICA CUÁNTICA.
NATURALEZA ELECTROMAGNETICA DE LA MATERIA
FÍSICA CUÁNTICA.
Producción de corriente eléctrica a partir de LUZ
Física Experimental IV. Curso 2014 Clase 4 Página 1 Departamento de Física Fac. Ciencias Exactas - UNLP Determinación de h/e. Efecto fotoeléctrico. Heinrich.
Cuarta Sesión Radiación de un cuerpo negro Efecto fotoeléctrico.
Teoría cuántica y el efecto fotoeléctrico
EFECTO FOTOELECTRICO Presentado por : Erika Rubiano
EFECTO FOTOELECTRICO Historia - Descripción
Compendio de Experimentos Clásicos de la Física Moderna ANDRÉS FABIÁN DUQUE RINCÓN GIE08ANDRES.
Compendio de Experimentos Clásicos de la Física Moderna DIEGO SEBASTIÁN MUÑOZ PINZÓN -G1E18DIEGO- JUNIO DE 2015.
COMPENDIO DE EXPERIMENTOS CLÁSICOS DE LA FÍSICA MODERNA Nombre: Camilo Andrés Vargas Jiménez -G2E32Camilo- 09/06/2015.
Compendio de experimentos clásicos de la Física Moderna Juan Pablo Sánchez Grupo 1-31 Fundamentos de Física Moderna Universidad Nacional de Colombia.
Experimentos clásicos
Guillermo Sánchez Herrera -G2E30Guillermo- 16 de Junio de 2015 EXPERIMENTOS CLÁSICOS DE LA FÍSICA MODERNA.
UN JUAN F. QUINTERO DUARTE G2E26.  Los electrones describen órbitas circulares en torno al núcleo del átomo sin irradiar energía. La causa de que el.
En Cavendish hizo experimentos con corrientes que circulaban dentro de tubos de vidrio. Investigaba los rayos catódicos. Propuso que se trataba de partes.
Compendio de Experimentos Clásicos de la Física Moderna Jonathan Alexis Saldarriaga Conde -G1E25Jhonatan- 09/06/2015.
ALFONSO PIMIENTA TRUJILLO
Compendio de Experimentos Clásicos de la Física Moderna
FÍSICA CUÁNTICA.
Compendio de Experimentos Clásicos de la Física Moderna
Compendio de Experimentos Física Moderna
Compendio de Experimentos Clásicos de la Física Moderna
Tema 2. Física cuántica Resumen.
Módulo IV Ondas electromagnéticas. Radiación electromagnética ¿Cómo está compuesta? ¿Cómo se propaga? ¿Cuáles son sus propiedades?
PROFESOR JAIME VILLALOBOS VELASCO DEPARTAMENTO DE FÍSICA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA KEVIN DANIEL BARAJAS VALEROG2N03.
Mecánica cuántica Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá.
RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA Comprender y explicar las características de la radiación electromagnética.
FÍSICA 7. Física Cuántica. 1.Dificultades de la Física Clásica. 2.Cuantización de la energía; fotones. 3.Dualidad onda-corpúsculo; Hipótesis de De Broglie.
Cap. 2: Electrones en Atomos Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET) San Cristóbal 2007 Química General Departamento de Química.
Tema 1. Estructura de la materia 1. Modelos atómicos 2. Naturaleza de la luz 3. Espectros atómicos y modelo de Bohr 4. Modelo mecanocuántico - De Broglie.
Efecto fotoeléctrico. Contenido Efecto fotoeléctrico Producción de rayos X Rayos X característicos Tubos de rayos X Interacción de rayos X con la materia.
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
De la física clásica a la teoría cuántica.  La historia del átomo comienza hace más de años, en la época de los griegos. Las teorías sobre el átomo.
UNIDAD Nº 6.- ELEMENTOS DE FÍSICA CUÁNTICA
El espectro electromagnético
Fundamentos y Aplicaciones
¿Qué es el Efecto Fotoeléctrico?
LA LUZ PROF. J. P. ARANEDA BARKER.
EFECTO FOTOELÉCTRICO S
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
¿Qué es el Efecto Fotoeléctrico?
Ley de distribución de Planck
ESTRUCTURA ATÓMICA.
TEORÍA ONDULATORIA DE LA LUZ
La crisis de la Física Clásica.
Mecánica Cuántica.
EFECTO FOTOELECTRICO.
El átomo..
Determinación de la constante de Planck
Efecto FOTOELÉCTRICO.
* Modelo atómico de J. J.Thomson
Determinación de h/e. Efecto fotoeléctrico. 1887
La Revolución Cuántica
Óptica cuántica. Resumen de la unidad..
En la figura se representa como varía la corriente al variar la tensión entre el ánodo y el cátodo del fotoelemento de dicha figura. ¿Cuál de las curvas.
La radiación electromagnética
Estructura electrónica del átomo
Determinación de h/e. Efecto fotoeléctrico.
MODELO ATÓMICOS DE BOHR. MODELO DE RUTHERFORD Y FÍSICA CLÁSICA En 1911 Rutherford plantea su modelo atómico a través del cual logra explicar ciertos fenómenos.
Unidad de Nº1: “Modelo mecano cuántico”
Transcripción de la presentación:

Determinación de h/e. Efecto fotoeléctrico. Heinrich Hertz descubrió el efecto fotoeléctrico cuando llevaba a cabo experimentos para verificar la existencia de ondas electromagnéticas predichas por Maxwell. 1887 1888 Wilhem Hallwachs mostró que solamente cargas negativas son emitidas en el efecto fotoeléctrico. Phillip Lenard y J.J. Thompson mostraron que la emisión fotoeléctrica era debida a electrones (clase 1). 1899 Phillip Lenard descubrió la frecuencia umbral para la existencia del efecto fotoeléctrico y que la energía cinética de los fotoelectrones es independiente de la intensidad de la luz incidente. 1902 Albert Einstein introduce la explicación cuántica del efecto fotoeléctrico y anuncia la teoría especial de la relatividad. 1905 PN 1921 "for his contributions to mathematical physics, and specially for his discovery of the law of the photoelectric effect".

Determinación de h/e. Efecto fotoeléctrico. Duane – Hunt determinan que la mínima longitud de onda emitida en un tubo de rayos X, operado a potencial V, se corresponde con la emisión de un fotón de energía h= eV (clase 3) 1915 1916 R. A. Millikan establece que “the reality of Einstein’s light-quanta may be considered as experimentally established. But the conception of localized light-quanta out of which Einstein got his equation must still be regarded as far from being established”. Tomado de la presentación de Millikan en ocasión re recibir el premio Nobel (1924) Arthur H. Compton, usando el concepto de cuantos de luz localizados, explicó un nuevo efecto, asumiendo que en el impacto entre un cuanto de luz y un electrón libre, valen las leyes de conservación de la energía y del momento . (clase 5) 1923

Determinación de e/m Método de Lenard Lenard en 1898 usó un método ligeramente diferente para medir la relación e/m de partículas negativas liberadas por una placa de metal iluminada con luz.

Determinación de e/m Como determinar R?

Determinación de h/e. Efecto fotoeléctrico. Los hechos más importantes en conexión con el efecto fotoeléctrico son los siguientes: si luz de una determinada longitud de onda es capaz de liberar electrones de una superficie , la corriente electrónica es directamente proporcional a la intensidad de la luz. Para una dada superficie hay una longitud de onda máxima para la que se puede liberar electrones , luz con longitud de onda más larga no puede liberar electrones, no importa cuan intensa sea la radiación ni cuanto tiempo actúe. Luz de longitud de onda menor que este valor umbral produce siempre electrones y el tiempo que transcurre entre que la superficie es iluminada y aparecen los fotolectrones es menor que 3 10-9 s (datos de principios de Siglo XX) La energía cinética de los electrones liberados se incrementa linealmente con la frecuencia de la luz que los libera.

Determinación de h/e. Efecto fotoeléctrico. Elster y Geitel (1889 - 1892) Un aparato adecuado para estudiar el efecto fotoeléctrico es el de la figura.

Determinación de h/e. Efecto fotoeléctrico. Se pueden hacer varios experimentos: 400 nm 550 nm

Determinación de h/e. Efecto fotoeléctrico. Qué era lo que no se entendía?

Determinación de h/e. Efecto fotoeléctrico. Dependencia de la energía cinética de los fotoelectrones con la intensidad luminosa. Predicción clásica. Los electrones pueden absorber energía continuamente de las ondas electromagnéticas. Al aumentar la intensidad los electrones deben ser eyectados con más energía cinética. Resultados experimentales . El espectro de energías cinéticas es independiente de la intensidad luminosa.

Determinación de h/e. Efecto fotoeléctrico. Intervalo de tiempo entre la incidencia de la luz y la eyección de fotoelectrones. Predicción clásica. A bajas intensidades luminosas debería existir un intervalo de tiempo medible desde que se comienza a iluminar el metal hasta que los electrones adquieren suficiente energía para ser eyectados. Resultados experimentales . La eyección de fotoelectrones ocurre simultáneamente con la iluminación.

Determinación de h/e. Efecto fotoeléctrico. Dependencia de la eyección de electrones con la frecuencia de la luz. Predicción clásica. Los electrones pueden ser emitidos a cualquier frecuencia si la intensidad es suficientemente alta. Resultados experimentales . No se emiten electrones si la frecuencia de la radiación incidente está debajo de un valor umbral . La frecuencia de corte es característica del material que es iluminado.

Determinación de h/e. Efecto fotoeléctrico. Dependencia de la energía cinética de los electrones de la frecuencia de la luz. Predicción clásica. La energía cinética debería estar relacionada con la intensidad de la luz. Resultados experimentales . La energía cinética máxima de los electrones depende linealmente de la frecuencia de la luz.

Determinación de h/e. Efecto fotoeléctrico. En 1905 Einstein extendió las ideas de Planck respecto de la cuantificación de la energía de los osciladores. La hipótesis de Planck se puede generalizar y enunciar como un postulado del modo siguiente: Postulado de Planck: cualquier ente físico con un grado de libertad mecánico, cuya coordenada generalizada realiza oscilaciones armónicas simples sólo puede poseer valores discretos de la energía, dados por En = nhν , n= 0, 1, 2,… donde ν es la frecuencia de la oscilación y h es una constante universal. Si la energía del ente obedece el postulado de Planck se dice que está cuantificada, los niveles de energía permitidos se llaman estados cuánticos y el número entero n se denomina número cuántico.

Determinación de h/e. Efecto fotoeléctrico. Einstein postuló que la radiación electromagnética existía siempre en estos paquetes de energía, que conservaban su identidad toda la vida y que interactuaban con la materia como un todo.   : función trabajo Energía mínima necesaria para liberar a los electrones menos ligados.   : potencial de contacto Millikan, en 1916 hizo mediciones precisas de como dependía la energía cinética máxima de los electrones de la frecuencia de la radiación. Lo hizo midiendo el potencial necesario para frenar a los electrones:

Determinación de h/e. Efecto fotoeléctrico.

Determinación de h/e. Efecto fotoeléctrico. Aparato PASCO para determinación de h/e Fotocelda Lámpara de Hg Red de difracción Amplificador Amp