Урок Решение задач "Фотоэффект и его законы" 11 класс
план-конспект урока по физике (11 класс)

Смирнова Светлана Георгиевна

Цель урока: Привить умение применять законы фотоэффекта    при решении расчетных задач

 Задачи урока:

Образовательные: повторить понятие фотоэффекта, красной границы фотоэффекта, задерживающего напряжения. Привить умение применять законы фотоэффекта    при решении расчетных задач

Скачать:

ВложениеРазмер
Файл reshenie_zadach_fotoeffekt_11_klass.docx28.61 КБ

Предварительный просмотр:

Урок  Решение задач по теме «Фотоэффект. Законы фотоэффекта» 11класс

                                                            Учитель Смирнова С.Г.

                                                            г. Саранск, МОУ «Луховский лицей»

Тип урока: Урок-практикум.

Цель урока: Привить умение применять законы фотоэффекта    при решении расчетных задач

 Задачи урока:

Образовательные: повторить понятие фотоэффекта, красной границы фотоэффекта, задерживающего напряжения. Привить умение применять законы фотоэффекта    при решении расчетных задач

Развивающие: развивать внимание и речь, совершенствовать навыки самостоятельной работы.

Воспитательные  формировать целостное представление обучающихся о мире (природе, обществе и самом себе), о роли и месте физики в системе наук.

Оборудование:  компьютер учителя, мультимедийный проектор, Физика 7-11 Библиотека электронных наглядных пособий. “Кирилл и Мефодий”.

Ход урока

1. Орг.момент

2. Организация внимания учащихся

Тема нашего урока: Решение задач «Законы фотоэффекта»

Сегодня мы вспомним законы фотоэффекта и научимся применять эти законы при решении задач

3. Актуализация опорных знаний

Прежде чем перейти к решению задач, предлагаю проверить как вы к этому готовы.

Фронтальный опрос:

  1. Что называют фотоэффектом?
  2. На что расходуется энергия фотона, падающего на металл?
  3. От чего зависит количество электронов, вылетающих с поверхности металла в единицу времени?
  4. Нарисовать график зависимости силы тока от напряжения в установке по исследованию фотоэффекта
  5. Что такое ток насыщения?
  6. Почему при отсутствии напряжения сила тока не равна нулю?
  7. Как добиться того, чтобы сила тока стала равна нулю?
  8. От чего зависит максимальная кинетическая энергия вырванных фотоэлектронов? (опишите опыт)
  9. От чего зависит задерживающее напряжение?
  10. Запишите все возможные варианты формулы Эйнштейна для фотоэффекта

Решение задач. Учитель на экране показывает слайд с условием задачи, обучающиеся  предлагают  идею решения и самостоятельно оформляют решение.

1. Максимальная кинетическая энергия электронов, вылетающих из металла под действием света, равна 1,2 эВ. Если уменьшить длину волны падающего света в 2 раза, то максимальная кинетическая энергия электронов, вылетающих из этого же металла, станет равной 3,95 эВ. Определите энергию падающих фотонов в первом случае.

Решение.

1. Запишем формулу Эйнштейна для фотоэффекта:

http://self-edu.ru/htm/2018/ege2018_phis_30/files/7_27.files/image001.gif,

где http://self-edu.ru/htm/2018/ege2018_phis_30/files/7_27.files/image002.gif - кинетическая энергия электронов; A – работа выхода. Если длину волны λ уменьшить в 2 раза, то частота света http://self-edu.ru/htm/2018/ege2018_phis_30/files/7_27.files/image003.gif возрастет в 2 раза, то есть http://self-edu.ru/htm/2018/ege2018_phis_30/files/7_27.files/image004.gif. Учитывая, что работа выхода A не меняется при изменении длины волны падающего света, то для обоих случаев можно записать:

http://self-edu.ru/htm/2018/ege2018_phis_30/files/7_27.files/image005.gif

Так как энергия фотонов равна http://self-edu.ru/htm/2018/ege2018_phis_30/files/7_27.files/image006.gif, имеем:

http://self-edu.ru/htm/2018/ege2018_phis_30/files/7_27.files/image007.gif эВ.

2. Поток фотонов выбивает из металла фотоэлектроны, максимальная кинетическая энергия которых 10 эВ. Энергия фотонов в 3 раза больше работы выхода фотоэлектронов. Какова энергия фотонов?

Решение.

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта имеет вид:

http://self-edu.ru/htm/ege2017_phis_30/files/15_26.files/image001.gif,

где http://self-edu.ru/htm/ege2017_phis_30/files/15_26.files/image002.gif эВ – максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов; A – работа выхода; hv – энергия фотонов. Так как A=hv:3 по условию задачи, то получаем:

http://self-edu.ru/htm/ege2017_phis_30/files/15_26.files/image003.gif эВ.

3. Металлическую пластину освещают монохроматическим светом с длиной волны λ = 531 нм. Каков максимальный импульс фотоэлектронов, если работа выхода электронов из данного металла Авых = 1,73 • 10^-19 Дж?

Решение.

Согласно уравнению Эйнштейна для фотоэффекта

http://self-edu.ru/htm/ege2017_phis_30/files/1_31.files/image001.gif,

где h – постоянная Планка; c – скорость света в вакууме; http://self-edu.ru/htm/ege2017_phis_30/files/1_31.files/image002.gif - кинетическая энергия фотоэлектронов. Кинетическая энергия определяется также выражением

http://self-edu.ru/htm/ege2017_phis_30/files/1_31.files/image003.gif,

где http://self-edu.ru/htm/ege2017_phis_30/files/1_31.files/image004.gif - масса электрона; http://self-edu.ru/htm/ege2017_phis_30/files/1_31.files/image005.gif - максимальная скорость фотоэлектронов. Объединяя данные формулы, имеем:

http://self-edu.ru/htm/ege2017_phis_30/files/1_31.files/image006.gif

На дом: решить задачи: (условия прикреплены в электронном журнале)

1. Металлическую пластину освещают монохроматическим светом с длиной волны λ = 531 нм. Какова максимальная скорость фотоэлектронов, если работа выхода электронов из данного металла Авых =1,2 эВ?

Решение.

Согласно уравнению Эйнштейна для фотоэффекта

http://self-edu.ru/htm/ege2017_phis_30/files/2_31.files/image001.gif,

отсюда получим:

http://self-edu.ru/htm/ege2017_phis_30/files/2_31.files/image002.gif

Ответ: http://self-edu.ru/htm/ege2017_phis_30/files/2_31.files/image003.gif м/с.

2. Поток фотонов выбивает из металла фотоэлектроны, максимальная кинетическая энергия которых 10 эВ. Энергия фотонов в 3 раза больше работы выхода фотоэлектронов. Какова энергия фотонов?

Решение.

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта имеет вид:

http://self-edu.ru/htm/ege2017_phis_30/files/15_26.files/image001.gif,

где http://self-edu.ru/htm/ege2017_phis_30/files/15_26.files/image002.gif эВ – максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов; A – работа выхода; hv – энергия фотонов. Так как A=hv:3 по условию задачи, то получаем:

http://self-edu.ru/htm/ege2017_phis_30/files/15_26.files/image003.gif эВ.


По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Интерактивная разработка урока:"Решение задач на ПРУД".7 класс.

Это урок с использованием интерактивной доски по учебнику Грачёва А.В. и др.И мои первые шаги в работе с интерактивной доской....

Презентация к уроку "Решение систем линейных уравнений" 7 класс

Презентация по теме : "Решение систем линейных уравнений" к уроку "Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели реальных ситуаций. На уроке решаются задачи с практичес...

Презентация к уроку "Решение задач и уравнений", 5 класс

Данная презентация подготовлена к последнему уроку по теме "Упрощение выражений":  решение задач и уравнений....

урок" Решение дробных рациональных уравнений"-8 класс

Разработка урока для 8 класса по УМК авт. Ю.Н.макарычев и др....

Урок "Решение неравенств методом интервалов", 9 класс

Для успешной подготовки к итговой аттестации учащихся 9 класса...

Урок решения учебной задачи в 9 классе по учебному предмету "Литература".

В статье показано, как можно проводить обучение анализу художественного произведения посредством построения понятия на основе определения литературоведческого термина....

план- конспект урока математики в 5 классе. Тема урока:: " Урок решения задач" Учебник: Математика 5 класс. Виленкин Н.Я.и др.,

Урок содержит различные задачи практического содержания. Конспект составлен с использованием игровых технологий.. Основные этапы урока: нетрадиционный устный счет, кроссворд, задачи по комбинаторике....