Современное представление фотоэффекта и Комптон-эффекта

Анализ корпускулярной дифракции электронов, приведший к новому представлению взаимодействий в микромире. Поведение микроструктуры материала при воздействии на нее квантов электромагнитной энергии. Процесс поглощения фотонов различного частотного спектра.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 23.11.2018
Размер файла 19,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Современное представление фотоэффекта и Комптон-эффекта

Тимофей Гуртовой

Фотоэффект и Комптон-эффект, с позиций закона Корпускулярной дифракции электронов

Фотоэффект - это испускание электронов веществом при воздействии на него светом. Открыт был Генрихом Герцем, в 1887 году. Начиная с 1888 г., более подробным исследованием фотоэффекта занимался Александр Столетов. Математически описал процесс Альберт Эйнштейн, в 1905 г. В существующей физике о нем говорится таким образом.

«Когда фотоны попадают на металлическую поверхность, наблюдаются следующие эффекты:

1. Отражение фотонов в соответствии с законами оптики.

2. Исчезновение фотонов…» [3, с. 81].

Поскольку, в существующей физике, фотонам приписано свойство корпускулярности, то результатом их действия (согласно Резерфорду, к сожалению), полагается действие корпускул. То есть якобы они (фотоны) проявляют себя, в микромире, подобно шарам бильярда. Поэтому, утверждается, что, при взаимодействии фотонов со структурой материала, электроны из его атомов ими (фотонами) выбиваются.

Конечный результат этого процесса - возникновение электрона, в общем, именно таков и есть. При воздействии фотона на атом, в определённых случаях, действительно, возникают и фиксируются свободные электроны. Однако, на самом деле, никакого выбивания не происходит. Фотоны просто атомами сначала поглощаются и, входя в состояние возбуждения, повышенно осциллируя, электроны затем выбрасывают. Процесс поглощения фотонов различного частотного спектра: инфракрасного, светового и иных, вплоть до рентгеновского, атомами, идет повсеместно и непрерывно. Что порождает и поддерживает «жизнь» атомов, в виде их постоянной осцилляции.

Каждый акт поглощения фотона атомом приводит к выбросу им бета-частицы. Но, чтобы покинуть атом и не возвратиться обратно, частица должна преодолеть не только его притяжение, но и «прорваться» через эфирную «шубу», его окружающую. Значит, должна обладать достаточной для этого энергией. Минимальная ее величина равна энергии выхода.

В процессе преодоления бета-частицей атомного окружения, возникает ее торможение, которое сопровождается сопутствующим ему излучением. Наблюдается это излучение только в случае большой его энергии. Однако излучение возникает в любом случае выброса частицы атомом, даже при незначительном по энергии её торможении, когда частица, не преодолев притяжения, возвращается восвояси. Так возникает и распространяется в материале тепло.

Комптон-эффект, открытый Артуром Комптоном, в 1923 г., - это, по сути, тот же фотоэффект, только происходит он при отражении и поглощении, атомами материала, электромагнитных квантов большой энергии, рентгеновского спектра частот. Поэтому, кроме отраженных квантов и «излучаемых» возбуждёнными атомами электронов, наблюдаемыми становятся и кванты сопутствующие их торможению.

Кинетическая энергия возникающих электронов, поскольку выбрасываются они из различных слоев облучаемого вещества, по величине различна, что приводит к различному их отклонению. Поэтому название получили они «рассеянные». Возникающее при этом тормозное излучение, по той же причине именуется «рассеянными рентгеновскими фотонами». Об эффекте, в существующей физике говорится следующее:

«Экспериментальным путем было установлено, что…

1. В рассеянном излучении присутствуют две волны: первоначальная л0 и дополнительная лs , которые близки по значению.

2. Длина волны лs всегда больше, чем л0 .

3. Значение лs зависит от угла рассеяния и и не зависит от природы рассеивающего вещества» [3, с. 93].

Результат эффекта описан, верно, только следует пояснить, что эти наблюдения означают.

Первоначальная волна л0 , в рассеянном излучении, - это, как и в фотоэффекте, волна отраженная. И естественно, она будет обладать энергией большей, чем волна, полученная при торможении частицы. Дополнительная волна лs - это волна, порожденная тормозным излучением вылетающего электрона. А рассеянны эти волны, т.е. имеющие различные углы и, потому, что излучаются электронами разной энергии.

При фотоэффекте и при Комптон-эффекте, в конечном счёте, имеет место та же кинетическая и энергетическая картина, что и при дифракции электронов [1,2]. Разница в том, что при дифракции фигурантом является электрон свободный, движущийся в Пространстве под воздействием внешнего электрического поля. При описанных эффектах, Герца и Комптона, - фигурантом является электрон, выброшенный осциллирующим атомом, под воздействием внешнего кванта электромагнитной энергии.

Хотя процесс торможения частицы и возникновение сопутствующего излучения происходит по одному и тому же сценарию, однако, причины этому разные. В первом случае причиной является взаимодействие частицы с встреченным ею атомом среды, в которой она движется. Во втором, - когда взаимодействие происходит с пространственным эфиром, который находится в межатомном промежутке самого материала.

Теперь, в связи с новым представлением фотоэффекта, математическое его описание Эйнштейном оказывается дополненным.

Во-первых, в уравнении Эйнштейна не учтена вторая половина кинетической энергии выброшенного атомом электрона - энергия отдачи - Еотд.= mеv2/2. Эта часть, возбуждающей атом энергии, остаётся в осциллирующем атоме, несколько повышая амплитуду его осцилляции, что фиксируется в виде тепла в материале.

Во-вторых, расшифровывается представленная им работа выхода - Ав.э.. Для выхода электрона из самого атома энергии не требуется. Он выбрасывается возбудившимся атомом, с энергией равной нhф., переданной ему от возбудившего атом фотона. Работа же выхода - это потеря энергии движения, выброшенной возбуждённым атомом частицы, при её торможении в пространственной среде. Проявляется эта энергия в сопутствующем торможению излучении - нhс.т..

Здесь надо заметить, что та часть массы материи, которая возбуждённым атомом выбрасывается, находилась в нём в первоплазменном состоянии в пространственно структурированном виде, подобном кольцу. В локально структурированный, точечный вид, в отдельную корпускулу, она формируется при выбросе. Происходит это уже в Пространстве, при торможении.

Библиография

дифракция электрон частотный спектр

1. Гуртовой Т.А. Мы не одиноки во Вселенной. Иркутск: ИВАИИ, 1998. - 100 с.

2. Сатаева О, Афанасьев Т. КТО МЫ И ОТКУДА? /О. Сатаева, Т. Афанасьев. //Размышления, подкреплённые материалом из монографии «Мы не одиноки во Вселенной», - 1-е изд. - Иркутск: ИВВАИУ (ВИ), 2007. - 208 с.

3. Акоста В., Кован А. и др. Основы современной физики. - М.: «Просвещение», 1981.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Концепция фотонов, предложенная А. Эйнштейном. Демонстрация эффекта Комптона на модели экспериментальной установке. Монохроматическое рентгеновское излучение. Объекты микромира и эффект Комптона. Биологическое действие рентгеновского излучения.

    реферат [947,7 K], добавлен 16.03.2011

  • Теория фотоэффекта. Спектральные характеристики фотокатода. Работа выхода. Распределение электронов в металле. Селективный фотоэффект. Квантомеханическая теория фотоэффекта. Применение. Основные закономерности фотоэффекта.

    реферат [217,0 K], добавлен 17.02.2003

  • Роль затравочных электронов лавины. Набор энергии электроном в осциллирующем поле. Пороги пробоя и зависимость от давления. Физические представления об оптическом пробое идеальных диэлектриков. Его тепловой механизм. Влияние первичных электронов.

    реферат [547,2 K], добавлен 26.08.2015

  • Философская и физическая суть квантованности распределения энергии спектра на основе цветных солитонов; определение частотного фрактала, массы, энергии, температуры, импульса. Внутриприродная информационная система; феномен "спонтанного самовозгорания".

    научная работа [232,6 K], добавлен 07.05.2012

  • Анализ возможности создания промышленной установки счета совпадений нейтронов и фотонов различных кратностей. Ознакомление с аппаратурой и методикой цифрового разделения нейтронов и гамма-квантов. Описание последовательности проведения эксперимента.

    дипломная работа [3,4 M], добавлен 07.02.2016

  • Особенности дифракции света звуковой волной. Акустооптические взаимодействия с точки зрения корпускулярной теории. Диаграммы волновых векторов при многократном рассеянии. Акустооптическое взаимодействие, его использование в различных модуляторах света.

    доклад [405,6 K], добавлен 12.05.2014

  • Диапазон шкалы электромагнитных волн, особенности ее спектра (полоса частот). Скорость света, основные виды радиоволн. Излучение как поток квантов - фотонов, распространяющихся со скоростью света. Инфракрасное, световое и рентгеновское излучение.

    презентация [635,5 K], добавлен 10.04.2014

  • Оптические свойства полупроводников. Механизмы поглощения света и его виды. Методы определения коэффициента поглощения. Пример расчета спектральной зависимости коэффициента поглощения селективно поглощающего покрытия в видимой и ИК части спектра.

    реферат [1,2 M], добавлен 01.12.2010

  • Спектральный анализ, его достоинства и применение. Распределение энергии в спектре. Анализ общей структуры спектра атома гелия на основе принципа Паули. Определение собственных значений энергии системы из двух электронов, движущихся в поле атомного ядра.

    контрольная работа [39,9 K], добавлен 30.07.2011

  • Анализ теорий РВУ. Построение релятивистского волнового уравнения отличающегося от даффин-кеммеровского для частицы со спином 1, содержащее кратные представления. Расчет сечений рассеяния на кулоновском центре и Комптон-эффекта для векторной частицы.

    дипломная работа [172,2 K], добавлен 17.02.2012

  • Фотоэффект - испускание электронов телами под действием света. Первый, второй и третий закононы фотоэффекта. Фотоэффект широко используется в технике. На явлении фотоэффекта основано действие фотоэлементов.

    реферат [4,7 K], добавлен 10.05.2004

  • Сущность внутреннего фотоэффекта. Фотопроводимость при наличии поверхностной рекомбинации и диффузии носителей заряда. Эффект Дембера. Измерение фотоэлектромагнитного эффекта. Особенности p-n переходов в полупроводниках, барьер Шоттки для электронов.

    курсовая работа [788,8 K], добавлен 27.11.2013

  • Основы теории химической связи ковалентных кристаллов: теория МОЛКАO, приближение sp3-гибридизации. Элементарная теория комптон-эффекта. Приближение импульсной аппроксимации для связанных электронов. Расчет комптоновского профиля кубического нитрида бора.

    курсовая работа [338,1 K], добавлен 12.04.2012

  • Движение электронов в вакууме в электрическом и магнитном полях, между плоскопараллельными электродами в однородном электрическом поле. Особенности движения в ускоряющем, тормозящем полях. Применение метода тормозящего поля для анализа энергии электронов.

    курсовая работа [922,1 K], добавлен 28.12.2014

  • Виды фотоэлектрического эффекта. Внутренний и вентильный фотоэффект. Вольт-амперная его характеристика. Закон Столетова. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. Экспериментальное подтверждение квантовых свойств света. Масса и импульс фотона.

    реферат [53,2 K], добавлен 24.06.2015

  • Электромагнитное взаимодействие между заряжёнными частицами. Масса и импульс фотона, его отличие от элементарных частиц. Суть эффекта Комптона, сопровождающегося изменением частоты фотонов, часть энергии которых после рассеяния передается электронам.

    реферат [230,9 K], добавлен 26.05.2013

  • Природа и виды ионизирующих излучений. Взаимодействие электронов с веществом. Торможение атомных ядер. Зависимость линейного коэффициента ослабления гамма-излучения в свинце от энергии фотонов. Диффузия в структуре полупроводник-металл-диэлектрик.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 12.04.2012

  • Общие понятия, история открытия электромагнитной индукции. Коэффициент пропорциональности в законе электромагнитной индукции. Изменение магнитного потока на примере прибора Ленца. Индуктивность соленоида, расчет плотности энергии магнитного поля.

    лекция [322,3 K], добавлен 10.10.2011

  • Порядок и главные правила измерения величин I0 и Iфон с заданной статистической погрешностью. Определение излучения исследуемого радиоактивного изотопа. Направления и перспективы устранения различных систематических погрешностей в данном эксперименте.

    лабораторная работа [149,1 K], добавлен 01.12.2014

  • Законы внешнего фотоэффекта. Фотонная теория света. Масса, энергия и импульс фотона. Эффект Комптона. Тормозное рентгеновское излучение. Двойственная природа и давление света. Изучение основного постулата корпускулярной теории электромагнитного излучения.

    презентация [2,3 M], добавлен 07.03.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.