EFECTO FOTOELECTRICO Presentado por : Erika Rubiano

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Capítulo 38B – Física cuántica
Advertisements

Orígenes de la Física Moderna.
Unidad 1 Estructura atómica de la materia. Teoría cuántica
Efecto Fotoeléctrico María Fernanda Cifuentes Rojas Cod
Presentado por: Rafael Navarro Nieto G8N27
Ondas Electromagnéticas
Física Cuántica.
Física Cuántica.
Efecto Fotoeléctrico y el Foton
EFECTO FOTOELECTRICO Historia - Descripción
El efecto fotoelectrico
Determinación de h/e. Efecto fotoeléctrico.
INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA MODERNA
Mallory Paola Pulido Cruz Grupo 8 No. de lista: 32 Código:
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Que es esa cosa llamada luz
EFECTO FOTOELECTRICO Prof. Luis Torres.
Cuantificación de la energía
La Luz ¿Qué es la luz?.
FISICA CUANTICA FISICA CUÁNTICA.
NATURALEZA ELECTROMAGNETICA DE LA MATERIA
TEORÍAS ACERCA DE LA LUZ
FÍSICA CUÁNTICA.
Hospital Universitario Central de Asturias
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.
Teoría cuántica y el efecto fotoeléctrico
ESTRUCTURA ATÓMICA PROPIEDADES PERIODICAS DE LOS ELEMENTOS
Efecto Fotoeléctrico Física de Semiconductores Diana Gerlid Cuervo
EFECTO FOTOELECTRICO Historia - Descripción
FUNDAMENTOS DE FÍSICA MODERNA RAYOS X
Carlos Francisco Pinto Guerrero David Antonio Burbano Lavao
Compendio de Experimentos Clásicos de la Física Moderna ANDRÉS FABIÁN DUQUE RINCÓN GIE08ANDRES.
Fundamentos de Física Moderna PROPIEDADES ONDULATORIAS DE LA MATERIA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ PEDRO ANDREY CAÑÓN JIMÉNEZ G2E10PEDRO.
Personajes de la Física moderna
Compendio de experimentos clásicos de la física moderna Víctor Manuel López Mayorga E2G18victor 18/06/15.
Compendio de Experimentos Clásicos de la Física Moderna
Fundamentos de Física Moderna – Modelo Atómico de Bohr
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
RAYOS X Universidad Nacional de Colombia Fundamentos de física moderna
Compendio de experimentos clásicos de la Física Moderna Juan Pablo Sánchez Grupo 1-31 Fundamentos de Física Moderna Universidad Nacional de Colombia.
Fundamentos de Física Moderna Radiación del Cuerpo Negro (modelo cuántico) Sergio Toledo Cortes -G2E31- Junio/14/2015.
Infografía. Radiación del cuerpo negro. Modelo de Max Planck
Experimentos clásicos
ENERGÍA SOLAR.
Guillermo Sánchez Herrera -G2E30Guillermo- 16 de Junio de 2015 EXPERIMENTOS CLÁSICOS DE LA FÍSICA MODERNA.
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.
Estructura de la materia
Experimentos Clásicos de la Física Moderna
FUNDAMENTOS DE FÍSICA MODERNA RAYOS X UN DIEGO SEBASTIÁN MUÑOZ PINZÓN -G1E18DIEGO- CLASE DEL 19 DE MAYO 2015.
Jhoan Manuel Martínez Ruiz Universidad Nacional de Colombia.
ALFONSO PIMIENTA TRUJILLO
Física Cuántica Durante el siglo XIX, diversos físicos trataron de comprender el comportamiento de los átomos y moléculas a partir de las leyes físicas.
Compendio de Experimentos Clásicos de la Física Moderna
FÍSICA CUÁNTICA.
Compendio de Experimentos Clásicos de la Física Moderna FABIÁN ANDRÉS PEÑA GUERRERO G2E25FABIAN 19/06/15.
Compendio de Experimentos Clásicos de la Física Moderna
Compendio de Experimentos Clásicos de la Física Moderna
Física Cuántica.
ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
La Luz.
Colegio San Cayetano Departamento de Física Profesor José Rojas
Dra. Sara Aguilera Morales
Tema 2. Física cuántica Resumen.
TEORÍA CUÁNTICA: la solución de Planck, el efecto fotoeléctrico y efecto Compton Xihomara Lizzet Casallas Cruz Grupo 9 N 7 D.I Física III.
¿Qué es el Efecto Fotoeléctrico?
EFECTO FOTOELÉCTRICO S
Transcripción de la presentación:

EFECTO FOTOELECTRICO Presentado por : Erika Rubiano Fundamentos de Electricidad y Magnetismo Segundo semestre 2012

Introducción: La emisión de electrones por metales iluminados con luz de determinada frecuencia fue observada a finales del siglo XIX por Hertz y Hallwachs. El proceso por el cual se liberan electrones de un material por la acción de la radiación se denomina efecto fotoeléctrico o emisión fotoeléctrica.

Sus características esenciales son: Para cada sustancia hay una frecuencia mínima o umbral de la radiación electromagnética por debajo de la cual no se producen fotoelectrones por más intensa que sea la radiación. La emisión electrónica aumenta cuando se incrementa la intensidad de la radiación que incide sobre la superficie del metal, ya que hay más energía disponible para liberar electrones.

Hoy en día los científicos ven a la luz con una naturaleza dual Hoy en día los científicos ven a la luz con una naturaleza dual. En algunos experimentos la luz se comporta como partículas y en otros presenta propiedades ondulatorias. La teoría ondulatoria electromagnética clásica explica de forma apropiada de la propagación de la luz y de los efectos de interferencia.

De acuerdo con el concepto de que la luz que incide, es tomada como cuantos de energía de magnitud igual al producto de la constante de Planck h por la frecuencia de la luz. Los electrones están ligados a los átomos en el metal.

Teoría :

Grafico del estudio Fotoeléctrico Figura 1. El efecto fotoeléctrico es la emisión de electrones desde una placa de metal expuesta a ciertas frecuencias de luz.

De la figura 1 El experimento se halla en un tubo al vacío. Se establece una diferencia en potencial a través de los electrodos por medio de una fuente de voltaje (se puede variar la diferencia de potencial). Se utiliza un amperímetro para detectar y medir la cantidad de corriente en el circuito.

En ausencia de la luz, la corriente no fluye en el circuito. Cuando la luz de cierta frecuencia incide en la placa A, la corriente fluye en el circuito. La luz arranca electrones de la placa A. Estos electrones viajan hacia la placa negativa completando el circuito. Los electrones arrancados de la placa de metal se llaman fotoelectrones y son iguales que otros electrones.

Sea f la mínima energía para que un electrón sea desprendido del metal, y si f > φ (propiedad del material: Función trabajo), éstos electrones saldrán despedidos con una energía cinética: K=f – φ Y los electrones con mayor energía cinética serán los que están ligados al material con una energía φ0: Kmax = f - φ0

El trabajo (Energía Umbral) para la extracción del electrón del metal sería igual a: φ = h. fmin Donde fmin es la frecuencia umbral mínima para poder extraer un electrón; que es característica de cada metal. Ahora si se varia el voltaje (V) y se registra la fotocorriente (i) para diferentes intensidades (I) y frecuencias f de la radiación incidente y diferentes materiales M. Se observa que a mayor V aplicado mayor i. Si V se hace negativo existe un V0 tal que para un V menor no se produce fotocorriente (Contravoltaje) Figura 2

Observaciones Experimentales: 1-Dependiendo del material de la placa M, existe una frecuencia mínima f, para que exista FOTOCORRIENTE. Nota: Para frecuencias menores a la FRECUENCIA UMBRAL no se presenta fotocorriente. i Figura 3

Para frecuencias mayores a la frecuencia umbral: Figura 4.1 Para frecuencias menores a la frecuencia umbral: Figura 4.2

2-Al aumentar V se produce CORRIENTE de SATURACION. 3- La fotocorriente es proporcional a la Intensidad incidente. 4- El contravoltaje depende de la frecuencia de la radiación incidente.

Para estimar el contravoltaje: primero se establece una diferencia en potencial a través del tubo, esto significa que el voltaje tiende a evitar que los electrones escapen de la placa A. La diferencia en potencial opuesta, se incrementa hasta que ningún electrón tenga suficiente energía para viajar a través del tubo. Esta diferencia de potencial se llama trabajo (W) de frenado y debe de ser capaz de parar electrones con energía cinética máxima. El trabajo hecho debe ser igual a la energía cinética máxima de estos electrones.

5- Energía cinética máxima depende de la frecuencia de la radiación incidente. (Experimento de Milikan) Figura 6 Donde el corte en X es la frecuencia umbral y V0 es la energía cinética máxima.

Conclusiones:

La relación que existe entre el trabajo (función trabajo) que se hace para liberar los electrones de la superficie del metal y la del trabajo que se hace para parar los electrones es que si sumamos estos dos podemos representar la energía del fotón que incide sobre el metal. Energía del fotón = Trabajo de frenado + Función de trabajo Efotón = Kemax + w   hf = KEmax + hfo KEmax = hf - hfo KEmax = h (f – fo)

Al momento de graficar la máxima energía de los electrones liberados de la superficie de un cierto metal versus la frecuencia del fotón incidente, podemos observar que es una línea recta, además todos los metales presentan la misma curva con la misma pendiente, solo cambian en el punto de origen que varia con la frecuencia de entrada f0 del metal. La energía que se necesita para liberar el electrones de la superficie de un metal se llama función de trabajo (φ ) y es igual a f0 .

Bibliografía: http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cuantica/fotoelectrico/fotoelectrico.htm Figura 1 tomada de: http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cuantica/fotoelectrico/fotoelectrico.htm. Introducción a la Física Moderna, 1° edición 1987, Mauricio García Castañeda, Jeannine Ewert De-Geus, Universidad Nacional de Colombia, Bogota-Centro Editorial.

GRACIAS