1 / 39

Zjawisko fotoelektryczne a natura świata

Zjawisko fotoelektryczne a natura świata. Fale – podstawowe pojęcia Dyfrakcja i interferencja fal Światło falą elektromagnetyczną Zjawisko fotoelektryczne Interpretacja zjawiska fotoelektrycznego Fale materii Czym są cząstki elementarne. Fale najczęściej obserwujemy na powierzchni wody.

gezana
Download Presentation

Zjawisko fotoelektryczne a natura świata

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Zjawisko fotoelektryczne a natura świata • Fale – podstawowe pojęcia • Dyfrakcja i interferencja fal • Światło falą elektromagnetyczną • Zjawisko fotoelektryczne • Interpretacja zjawiska fotoelektrycznego • Fale materii • Czym są cząstki elementarne

  2. Fale najczęściej obserwujemy na powierzchni wody http://www.maion.com/photography/finland/sea_p4.html

  3. Fale mogą wyrządzać szkody, chociaż zachodzą tylko na powierzchni Sztorm zaburza wodę do głębokości 4 – 6 m http://meted.ucar.edu/hurrican/strike/text/dz_dsc.htm

  4. Bywają bardzo niebezpieczne kiedy ich źródło jest w głębinie oceanu http://tonytalkstech.com/2004/12/27/todays-tsunami/

  5. Parametry fali Różne obrazy fal http://www.infoline.ru/g23/5495/Physics/English/int_ref.htm Parametry falihttp://id.mind.net/~zona/mstm/physics/waves/introduction/introductionWaves.html Pokazy na sprężynie „slinky” x 2A  - długośc, T – okres, c - predkość Zapis matematyczny

  6. Fale mechaniczneZapis matematyczny

  7. Energia i moc fali Moc fali = Energia jednej długości . częstość (l.fal/s)  = m  - masa na jedn. długości (np. struny)

  8. Energia fali Energia fali jest proporcjonalna do: kwadratu amplitudyA oraz kwadratu częstośćf ZJAWISKA TYPOWE DLA FAL TO: DYFRAKCJA INTERFERENCJA POLARYZACJA

  9. Dyfrakcja fali Fala płaska trafia na przegrodę z otworem. Otwór w przegrodzie jest źródłem nowej fali kolistej. • http://physics.uwstout.edu/physapplets/a-city/physengl/huygensengl.htm

  10. Zasada Huygensa Każdy punkt, do którego dociera czoło fali płaskiej jest źródłem nowej fali kolistej. Płaska fala powierzchniowa jest wynikiem nałożenia bardzo dużej liczby fal kolistych. http://fizyka.polsl.gliwice.pl/dydaktyka/lab/b/optyka/5_dyfrakcja/o_5_c.htm

  11. Dyfrakcja na podwójnej szczelinie Fala płaska Wynik na ekranie Nakładanie się fal http://electron9.phys.utk.edu/phys136d/modules/m9/diff.htm

  12. Interferencja fal spójnych z dwóch źródeł (Model doświadczenia Younga) Pokaz wyniku składania fal cząstkowych http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/flashlets/youngexpt4.htm http://lo9.fm.interia.pl/strony/fizyka/ źródło

  13. Interferencja światła laserowego Odbitego od podziałki suwmiarki Ekran Światło odbite Obraz Laser Suwmiarka

  14. Prawo rządzące obrazem dyfrakcyjnym • z – odległość od środka • k – numer kolejnego maksimum • L – odległość szczeliny – ekran • - długość fali świetlnej d – odległość środków szczelin http://webphysics.ph.msstate.edu/javamirror/interf/interference.html http://electron9.phys.utk.edu/phys136d/modules/m9/diff.htm

  15. Równania Maxwellahttp://www.wodip.opole.pl/~mhuck/fale%20elektrom..htm (pom.) Postać całkowa Postać różniczkowa

  16. Światło jest FALĄ ELEKTROMAGNETYCZNĄhttp://www.phy.ntnu.edu.tw/java/emWave/emWave.html E Kierunek rozchodzenia się B Oś X http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/science/know_l1/emspectrum.html

  17. Zjawisko fotoelektryczne Schemat doświadczenia Płytka cynkowa Żródło światła - Elektroskop Philipp von Lenard 1862-1947

  18. Pomiar prędkości fotoelektronów metodą potencjału hamującego http://www.colorado.edu/physics/2000/quantumzone/photoelectric.html

  19. Pomiar potencjału hamującego i energii fotoelektronówhttp://www.zamkor.com.pl/programy%20fizyka%20gimnazjum1/EfektFotoelektr/EfektFotoelektr.htm Zależność natężenia prądu od przyłożonego napięcia http://novell.ftj.agh.edu.pl/~wolny/Wc680ac88c02ae.htm

  20. Sprzeczności fotoefektuz teorią falową • Fotoelektrony pojawiają się natychmiast • Natężenie prądu fotoelektrycznego zależy od oświetlenia • Energia fotoelektronów nie zależy od oświetlenia. • Energia ta jest proporcjonalna do częstości fali świetlnej.

  21. Światło uwalniające fotoelektrony nie może być falą bo energia fali: jest proporcjonalna do: kwadratu amplitudyA oraz kwadratu częstośćf

  22. Wyniki pomiarów zjawiska fotoelektrycznego Zależność energii fotoelektronów od częstości fali świetlnej http://online.cctt.org/physicslab/content/PhyAPB/lessonnotes/dualnature/photoelectric.asp

  23. Ekin   =   h f -   f  Wyjaśnienie Einsteina Ekin ... maksymalna energia kinetyczna fotoelektronu, • h - stałą Plancka (6.626ˇ10-34 Js), • f - częstotliwością, fali padającej na płytkę f ..... pracą wyjścia elektronu z metalu Falowej naturze światła przeczą również inne zjawiska np. Comptona oraz kwantowo-mechaniczny model atomu. • Czym jest światło?

  24. Trudności z Interpretacją korpuskularną interferencji Ilustracja doświadczenia z podwójną szczeliną http://www.colorado.edu/physics/2000/schroedinger/two-slit3.html Przesłona (przeciwpancerna) Tarcza Pistolet - miejsca trafień

  25. Interpretacja falowa Ilustracja doświadczenia z podwójną szczeliną http://www.colorado.edu/physics/2000/schroedinger/two-slit3.html Przesłona (przeciwpancerna) Ekran Pistolet - miejsca trafień CZYM JEST ŚWIATŁO ?

  26. Interpretacja zjawiska fotoelektrycznego http://www.colorado.edu/physics/2000/quantumzone/photoelectric.html Nie mogą go wywołać fale , lecz fotony - korpuskuły

  27. A może fotony to paczki falowe? http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/mod1.html

  28. Jakiego wyniku można oczekiwać dla korpuskularnego modelu światła ? ? Sorry! Beam of particles

  29. Jakiego wyniku można oczekiwać dla korpuskularnego modelu światła ? Cząstki biegnące przez szczelinę górną powinien dać maksimum za szczeliną górną A Cząstki biegnące przez szczelinę dolną powinien dać maksimum za szczeliną dolną

  30. Przy dwóch szczelinach (otwartych) obrazy powinny się sumować Zatem powinien powstać obraz stanowiący sumę obydwu składników

  31. W jaki sposób pojedynczy foton przechodzi przez podwójną szczelinę? A jest obraz interferencyjny z maksimum w dokładnie w środku Pojedynczy foton pada w jedno miejsce Bardzo duża liczba fotonów daje taki obraz jak fala

  32. Tymczasem otrzymujemy obraz Przesłona (przeciwpancerna) Tarcza Pistolet - miejsca trafień

  33. CZYM JEST CZĄSTKA ? Prince Louis-Victor PierreRaymond de Broglie

  34. Dyfrakcja elektronów występuje http://www.world-mysteries.com/sci_mpbpp.htm • Równanie de Broglie'a obowiązuje dla elektronów Zjawisko dyfrakcji elektronów jest wykorzystane do badania struktury materii • http://www.colorado.edu/physics/2000/index.pl

  35. Obrazy interferencyjne w Kondensacie Bosego – Einsteinahttp://cua.mit.edu/ketterle_group/Nice_pics.htm

  36. Dziwny jest świat cząstek elementarnych Cząstka jest równocześnie na wielu drogach (stanach) tak długo, dopóki jej nie zaobserwujemy W momencie, gdy ją zaobserwujemy „wybiera” jeden z nich

  37. Interferencja pojedynczych fotonów Foton „wie” co stanie się z nim później http://www.tardyon.de/ko2.htm

  38. Wnioski • Cząstka nie obserwowana „istnieje” równocześnie w wielu stanach (jest superpozycją) • Cząstka „wie” co ją spotka w chwilę później • Pojawia się w tym miejscu, w którym jest oczekiwana według zasad mechaniki kwantowej

  39. Próby tłumaczenia • Założenia immaterialna teoria kwantów • Istnienie świadomości • Istnienie miłości • Istnienie wolnej woli Świat jest tylko zbiorem informacji przekazywanych synchronicznie duchom ludzkim przez Ducha Nieskończonego • Świat jest rzeczywistością wirtualna Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz: „Metakosmologia”, Gazeta Handlowa, Poznań 1999

More Related