energie d'un photon
1e S
émission d’un photon énergie 4 3 2 h×n absorption d’un photon la quantité (quantum) d'énergie DE associée à une radiation lumineuse dépend de la fréquence n de la radiation DE = E= h × n = E= h × c / λ Au cours d'une transition un atome ne peut émettre ou absorber qu'un seul quantum d'énergie lumineuse |
4 Energy Power and Photons
The energy of a single photon is: h or = (h/2 ) where h is Planck's constant: 6 626 x 10-34 Joule-sec One photon of visible light contains about 10-19 Joules (not much!) is the \"photon flux\" or the number of photons per second in a beam = P / h where P is the beam power (in watts) |
Chapitre 20 La lumière : un flux de photons
: L’énergie du photon est en joule de symbole J majuscule |
NIVEAUX D’ENERGIE DE L’ATOME
niveaux d’énergie d’un atome sont quantifiés v Lorsqu’un atome excité se désexcite en passant d’un niveau d’énergie Ep vers un niveau d’énergie inférieur En (il effectue une transition) il émet un photon de fréquence ν d’énergie : h ν = E P – E n 3 Diagramme énergétique : |
The photon and its energy
the photon’s rest-mass is insignificant compared to atomic energies in some milieux it is the predominant source of energy For instance in certain important biological processes [Popp 1999] This does not imply relativity is incorrect rather our concept of mass-point needs rethinking |
Quelle est l’énergie d’un photon ?
L’énergie du photon, est en joule de symbole J majuscule. . paquets » d’énergies minimales correspondant à la totalité de l’énergie d’un photon. Paragraphe 2.1. - Description lumière. dépend de la nature du matériau, mais pas de la puissance du faisceau lumineux. phénomène d’interférences de la lumière. quantique.
Comment calculer l'énergie d'un photon ?
Selon la relation de Planck, l'énergie d'un photon est proportionnelle à la fréquence de la lumière, ν ν . L'intensité lumineuse est ainsi proportionnelle au nombre de photons de fréquence donnée. Application : Si la longueur d'onde d'un photon augmente, comment évolue son énergie ?
Quelle est l'énergie cinétique des photoélectrons ?
L'énergie cinétique des photoélectrons augmente avec la fréquence de la lumière. Le courant électrique reste constant quand la fréquence de la lumière augmente. Le courant électrique augmente avec l'intensité lumineuse. L'énergie cinétique des photoélectrons reste constante quand l'intensité de la lumière augmente.
Comment la fréquence de la lumière affecte-t-elle l'énergie cinétique des photoélectrons ?
Les expériences sur l'influence de l'intensité lumineuse ou de la fréquence de la lumière ont donné les résultats suivants : L'énergie cinétique des photoélectrons augmente avec la fréquence de la lumière. Le courant électrique reste constant quand la fréquence de la lumière augmente. Le courant électrique augmente avec l'intensité lumineuse.
Unités SI
: L’énergie du photon, est en joule de symbole J majuscule. sirius.nathan.fr
minuscule, la constante de Planck, h = 6,63 × 10−34 J.s
minuscule en mètre par seconde de symbole ν, la fréquence de l’onde associée, en hertz de symbole λ, sirius.nathan.fr
la longueur d’onde dans le vide, en mètre de symbole
. Les échanges d’énergie entre lumière et matière se font de manière discrète, par « paquets » d’énergies minimales correspondant à la totalité de l’énergie d’un photon. sirius.nathan.fr
Remarque
L’effet photoélectrique désigne plus généralement la modification des propriétés électriques d’un matériau sous l’effet de la lumière. Il inclut la photoconductivité (faculté du matériau à conduire le courant selon l’éclairement) et l’émission photoélectrique (éjection d’électrons en dehors du matériau éclairé) parfois appelée effet photoélectrique
Paragraphe 2.2. - Interprétation de l’effet photoélectrique
Un atome ne peut absorber qu’un seul photon à la fois. Si un photon possède une énergie suffisante, il peut être absorbé et il y a émission d’un électron. Pour que l’effet photoélectrique ∆E = h × se produise, ν l’énergie du photon incident, valeur absolue de l’énergie du photon incident doit au moins être égale au travail d’extraction, énergie m
Unités SI :
h minuscule en joules secondes ν en hertz ( . We et en joules sirius.nathan.fr
Paragraphe 2.3. Cellule photoélectrique
Une cellule photoélectrique est formée d’une photocathode susceptible de subir l’effet photoélectrique, séparée, dans une ampoule où règne le vide, d’une anode dont le rôle est de collecter les électrons émis sous l’action de la lumière. La tension U imposée entre la photocathode et l’anode permet d’accélérer les électrons émis qui sont alors plus
Paragraphe 3.1. Quantifications des énergies de la matière
Comme les atomes, toutes les entités (molécules, ions, noyaux) ainsi que leurs assemblées (métaux, semi-conducteurs
Paragraphe 3.2. Applications de l’interaction photon-matière
L’interaction photon-matière intervient pour les capteurs de lumière (photorésistance, photodiode
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