При фотоэффекте один фотон поглощается одним электроном и передаёт ему всю свою энергию. Эта энергия расходуется на выход электрона из вещества и на сообщение ему кинетической энергии.
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта выражает закон сохранения энергии:
Здесь:
- — энергия поглощённого фотона;
- — работа выхода электрона из вещества;
- — максимальная кинетическая энергия фотоэлектрона.
Величины в уравнении можно записать так:
где:
- — постоянная Планка;
- и — частота и длина волны падающего света;
- и — частота и длина волны, соответствующие красной границе фотоэффекта;
- — масса электрона;
- — максимальная скорость фотоэлектрона;
- — модуль заряда электрона;
- — модуль задерживающего напряжения.
Формулы энергии фотона подробнее рассмотрены в статье об энергии и импульсе фотона.
Физический смысл
Работа выхода зависит от вещества и состояния его поверхности. Она показывает, какую минимальную энергию нужно затратить, чтобы электрон покинул вещество.
Оставшаяся после совершения работы выхода энергия превращается в кинетическую энергию фотоэлектрона:
Максимальную энергию получают электроны, которым для выхода требуется наименьшая затрата энергии. У других электронов часть полученной энергии может расходоваться на дополнительные взаимодействия внутри вещества, поэтому их кинетическая энергия меньше.
Красная граница фотоэффекта
На красной границе максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов равна нулю. Поэтому:
— наименьшая частота, а — наибольшая длина волны, при которой фотоэффект ещё возможен. Если или , энергии фотона недостаточно для совершения работы выхода.
Задерживающее напряжение
Задерживающее электрическое поле прекращает фототок, когда работа поля над электроном по модулю равна его максимальной кинетической энергии:
Поэтому уравнение Эйнштейна можно записать в форме:
Измеряя задерживающее напряжение, можно определить максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов.
Что следует из уравнения
- При увеличении частоты света максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов возрастает.
- Интенсивность света не входит в уравнение и не определяет максимальную кинетическую энергию. Она влияет прежде всего на число испускаемых фотоэлектронов.
- Красная граница зависит от работы выхода, а значит, от вещества освещаемой поверхности.
Не путать
- Энергия одного фотона расходуется на один акт поглощения, а не распределяется между всеми фотоэлектронами.
- Работа выхода — характеристика вещества, а энергия фотона определяется частотой падающего света.
- В равенстве величина — модуль заряда электрона, поэтому используется положительное значение задерживающего напряжения по модулю.
- Частота красной границы минимальна, а соответствующая ей длина волны максимальна.
Коротко
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта выражает закон сохранения энергии: энергия фотона расходуется на работу выхода и максимальную кинетическую энергию фотоэлектрона. Красная граница определяется работой выхода, а максимальную кинетическую энергию можно найти по задерживающему напряжению.