Effet photoelectrique
Chapitre 51 – Les photons et l’effet photoélectrique
Éjection d’électrons d’une plaque métallique de sodium par effet photoélectrique sous la présence d’une source luminueuse Après absorption de la lumière le gain d’énergie de l’électron se transforme en énergie cinétique et l’électron se déplace plus rapidement |
Interprétation de l’effet photoélectrique
L’effet photoélectrique correspond à l’interaction (choc) entre un photon incident et un électron du métal avec transfert de l’énergie du photon à l’électron extrait SEUIL PHOTOÉLECTRIQUE L’effet photoélectrique ne se produit que si l’énergie du photon incident E=hν est supérieure au travail d’extraction W0 d’un électron du métal |
Effet photoélectrique – Fiche de cours
Les niveaux d’énergie d’un atome ne peuvent prendre que certaines valeurs : ils sont quantifiés |
PHY 312: Advanced Lab Photoelectric effect
The value V0 for which the photocurrent vanishes is such that the kinetic energy of an electron when it reaches the anode is zero Therefore: hν − W = eV0 Prove in your lab preparation that if V0 in this equation is the reverse bias that you apply then W is the work function of the anode (not the cathode!) |
EFFET PHOTOÉLECTRIQUE
EFFET PHOTOÉLECTRIQUE Énergie des photons incidents = hf Travail (ou potentiel) d’extraction du métal = W0 : énergie minimale nécessaire pour arracher des électrons à l’émetteur (E sur la figure) Ces électrons sont habituellement appelés “photoélectrons” |
Comment calculer l'énergie totale d'un photon incident ?
Selon la loi de conservation de l'énergie, l'énergie totale d'un photon incident, E photon , doit être égale à la somme de l'énergie cinétique de l'électron éjecté, notée é E électron c , et de l'énergie nécessaire pour arracher cet électron du métal.
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.
Qu'est-ce que l'EFET photoélectrique ?
Définition L’efet photoélectrique est l’émission d’électrons par la ma- tière (situés sur les couches externes atomiques ou en sur- face) sous l’action de la lumière. 3.2. Travail d’extraction
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.
2.1. Quantification de l’énergie d’un atome
Les niveaux d’énergie d’un atome ne peuvent prendre que certaines valeurs : ils sont quantifiés physique-et-maths.fr
2.2. Absorption quantique spontanée
Lorsqu’un atome interagit avec un photon de lumière, celui-ci peut absor-ber l’énergie du photon pour passer dans un niveau d’énergie supérieur physique-et-maths.fr
2.3. Emission quantique spontanée
Lorsqu’un atome est dans un état excité, il revient très rapidement dans son état fondamental en émetant physique-et-maths.fr
3.2. Travail d’extraction
Lorsqu’un photon rencontre un électron, l’énergie est répartie en : travail d’extraction de l’électron énergie cinétique E C physique-et-maths.fr
4.1. Propriétés de l’intensité électrique
L’intensité électrique est liée au nombre de porteurs de charges (électrons pour les solides) et à leur vitesse traversant une surface physique-et-maths.fr
4.2. Principe
Les cellules photovoltaïques fonctionnent grâce à l’efet photoélectrique plus l’intensité du rayonnement reçu est grande, plus le nombre d’électrons émis est important plus la fréquence du rayonnement est grande, plus la vitesse des électrons émis est importante physique-et-maths.fr
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L’effet photoélectrique
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