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Efeito fotoelétrico

Visão Geral

Fonte: Yong P. Chen, PhD, Departamento de Física && Astronomia, Faculdade de Ciências, Universidade purdue, West Lafayette, IN

O efeito fotoelétrico refere-se à emissão de elétrons de um metal quando a luz está brilhando sobre ele. Para que os elétrons sejam libertados do metal, a frequência da luz precisa ser suficientemente alta para que os fótons na luz tenham energia suficiente. Essa energia é proporcional à frequência de luz. O efeito fotoelétrico forneceu a evidência experimental para o quântico de luz que é conhecido como fóton.

Este experimento demonstrará o efeito fotoelétrico usando um metal de zinco carregado sujeito a uma luz de lâmpada regular, ou luz ultravioleta (UV) com maior frequência e energia de fótons. A placa de zinco será conectada a um eletroscópio, um instrumento que pode ler a presença e a quantidade relativa de cargas. O experimento demonstrará que a luz UV, mas não a lâmpada regular, pode descarregar o zinco carregado negativamente ejetando seus elétrons em excesso. Nenhuma fonte de luz, no entanto, pode descarregar zinco carregado positivamente, consistente com o fato de que elétrons que são emitidos em efeito fotoelétrico.

Procedimento

1. Obtenha os componentes necessários para este experimento

  1. Obtenha um eletroscópio(Figura 1),que é um dispositivo que monitora a carga na placa metálica conectada ao eletroscópio. Devido à força de repulsão de coulomb entre as cargas, a agulha dentro do eletroscópio desviará mais (ou menos) se houver mais (ou menos) cargas na placa, e não se moverá se não houver cargas.
  2. Obtenha uma placa de metal de zinco. Use lixa para polir sua superfície (isso remove o óxido de zinco na superfície

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Resultados

Para as etapas 2.1-2.4, o eletroscópio permanece carregado (a agulha permanece desviada) tanto para a lâmpada regular quanto para a iluminação da luz UV(Figura 2b e 2c),indicando que a placa de zinco permanece positivamente carregada. Isso porque a placa de zinco carregada (que já perdeu alguns elétrons em primeiro lugar para se tornar positivamente carregada) perde ainda mais alguns fotoeletrões pela luz UV para torná-la ainda mais carregada positivamente. Neste ca...

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Aplicação e Resumo

Neste experimento, usamos um eletroscópio para mostrar que a luz UV pode descarregar um metal de zinco carregado negativamente através do efeito fotoelétrico. Em contraste, uma amostra de zinco carregada positivamente (que já perdeu alguns elétrons) não será descarregada, nem uma luz visível (que não pode causar o efeito fotoelétrico) descarregará zinco negativo ou positivamente carregado.

O efeito fotoelétrico desempenhou papéis importantes no desenvolvimento da física quântica...

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Tags
Photoelectric EffectPractical ApplicationsScience FieldMobile ElectronsExcitationLight EnergyPhotoelectronsCharged Zinc Metal PlateRegular Lamp LightUltraviolet LightParametersPrinciplesFrequency fMinimal Threshold f0Microscopic LevelLight PhotonsAbsorbed PhotonsWork Function

Pular para...

0:06

Overview

0:51

Principles of the Photoelectric Effect

2:44

Photoelectric Effect Protocol

5:20

Data Analysis and Results

6:45

Applications

8:02

Summary

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