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第2节光电效应
教学设计
备课人
学科
物理
课题
4.2光电效应
教学内容分析
本节由光电效应的实验规律、光电效应解释中的疑难和爱因斯坦的光电效应理论三部分组成,内容较多,难度较大,也很抽象。本节知识是本章的重点内容,也是认识光的粒子性的重要依据。爱因斯坦接受量子论,用量子思想对光电效应的解释是科学转折的重大信号,更多科学家开始关注普朗克提出的量子观点,并开创了新的局面。由光电效应方程、康普顿效应和光的波粒二象性三部分组成。光电效应和康普顿效应进一步揭开了光的粒子性。通过科学们对光的本性的历史过程简单回顾,结合实验结论说明光的波粒二象性,让学生对光的本质有一个较为全面的认识。本节内容是对学生物理兴趣培养的好素材。
学情分析
学生在第一节已经了解了普朗克的量子化观点,在必修三的课本中也已经了解了光子的概念,这对本节课的学习有一定的帮助。同时经典物理观念和某些生活经验会影响学生接受量子思想。通过实验了解了什么是光电效应,并且探究了光电效应的实验规律,利用爱因斯坦的光电效应理论初步进行了解释,这些为本节课的学习奠定了基础。
教学目标
物理观念:知道光电效应现象、光电效应的实验规律以及用爱因斯坦理论解释光电效应。形成光量子初步的物理观念,通过学习康普顿效应解释一些天空为什么是蓝的现象,能应用光的波粒二象性解决一些实际问题。
科学思维:培养学生辩证思维能力,运用爱因斯坦理论对光电效应的实验规律进行解释。运用光量子假说成功解释光电效应和康普顿效应,形成光具有能量和动量的思维观念。
科学探究:通过观察光电效应的实验过程培养学生观察能力,感悟以实验为基础的科学探究方法。通过光量子假说分析光电效应的实验规律和康普顿效应。
科学态度与责任:感受微观世界的奇妙和谐,培养学生对科学的好奇心和求知欲,能够体验探索自然规律的艰辛与喜悦。通过物理学史的学习,使学生能从科学家的工作中感悟科学探究,培养学生类比思想,以及严谨的科学思维。
教学重难点
教学重点:光电效应的实验规律和用爱因斯坦理论解释光电效应。
光电效应方程、康普顿效应和光的波粒二象性。
教学难点:光电效应的实验规律和用爱因斯坦理论解释光电效应。
光电效应方程、康普顿效应和光的波粒二象性。
教学过程
教学环节
教师活动
学生活动
设计意图
新课导入
把一块锌板连接在验电器上,并使锌板带负电,验电器指针张开。用紫外线灯照射锌板,观察验电器指针的变化。
这个现象说明了什么问题?
观看视频。了解光电效应现象。
用视频播放学生未曾见过的现象,吸引学生注意力,引出新课。
新课教学
一.光电效应的实验规律
1、实验目的
研究光电效应中电子发射的情况与照射光的强弱、光的颜色(频率)等物理量间的关系。
2、光电效应的实验装置
⑴阴极K和阳极A是密封在真空玻璃管中的两个电极。
⑵K在受到光照时能够发射光电子
⑶阳极A吸收阴极K发出的光电子,形成光电流,光电流越大,说明光电效应越强。
阴极K与阳极A之间电压U的大小可以调整,电源的正负极也可以对调。右图中所加的电压为正向电压,即A极的电势高于K极的电势。光电子从阴极K逸出后,在AK之间被电场加速。
观看视频:
存在截止频率(极限频率)ν
(1)当入射光的频率减小到某一数值νc时,光电流消失,这表明已经没有光电子了,νc称为截止频率或极限频率。即入射光的频率必须高于截止频率νc才能发生光电效应。
(2)不同金属的截止频率νc不同,即截止频率与金属自身的性质有关
①当入射光频率ννc时,电子才能逸出金属表面;
②当入射光频率ννc时,无论光强多大也无电子逸出金属表面。
光电效应的产生条件
存在饱和电流
在光照条件不变的情况下,随着所加电压的增大,光电流趋于一个饱和值。
这说明,在一定的光照条件下,单位时间内阴极K发射的光电子的数目是一定的,电压增加到一定值时,所有光电子都被阳极A吸收,这时即使再增大电压,电流也不会增大。
实验表明,在光的频率不变的情况下,入射光越强,饱和电流越大。这说明,对于一定频率(颜色)的光,入射光越强,单位时间内发射的光电子数越多。(饱和电流与入射光的强度有关其实是与光子数有关)
5、存在遏止电压Uc
拥有最大初动能(能量)的光电子到达A极时,动能刚好减小为零,而动能的改变是由于电场力做功:
反向电压增加,光电流减小。光电流减小到0的反向电压Uc称为遏止电压。
U=0时,I≠0,因为电子有初速度
加反向电压,如右图所示:
、
光电子作减速运动。若速率最大的记为vc
则I=0,式中UC为遏止电压
使光电流减小到0的反向电压UC称为遏止电压。
①对于同一种颜色(频率)的光,无论光的强弱如何,遏止电压都一样
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