목차
1. 실험목적
2. 실험이론
3. 실험기구
4. 실험방법
5. 실험결과
6. 토의 및 감상
2. 실험이론
3. 실험기구
4. 실험방법
5. 실험결과
6. 토의 및 감상
본문내용
빛의 입자성으로 설명되어지는 광전효과를 이해하고, 정지전압를 측정하여 플랑크(Plank) 상수 h를 구한다.
1)광전효과란?
- 빛에 의하여 금속 내부의 전자들이 방출되는 현상을 광전 효과라 하며, 이 때 방출되는 전자를 광진자라 한다.
① 광양자설 : 빛의 파동적 성질로서는 광전효과를 설명할 수 없었기에 아인슈타인은 1905년 플랑크의 양자 가설을 빛에 적용하여 빛(광자, 광양자)도 입자적 성질을 가짐을 제안하였다. 이때, 진동수 f인 하나의 광자가 갖는 에너지는 E=hf 이다. 이것은 빛이 전달하는 에너지가 연속적인 것이 아니라 광자들이 갖는 에너지의 정수배로 이루어진 불연속적인 것임을 나타낸다.
② 광전효과의 특징
ㄱ. 진동수와 광전자 방출 : 금속 표면에 쪼여주는 빛의 진동수가 어떤 특정한 값보다 작으면 아무리 강한 빛을 쪼여도 광전자가 방출되지 않는다.
ㄴ. 진동수와 최대 운동 에너지의 관계 : 광전자의 운동에너지는 빛의 세기와는 관계가 없고 빛의 진동수에 비례한다.
ㄷ. 빛의 세기와 광전자 방출 : 빛의 세기가 약하더라도 진동수가 한계진동수보다 큰 빛을 쪼이면 광전자가 즉시 방출되며, 단위 시간에 방출되는 광전자의 수는 빛의 세기에 비례한다.
1)광전효과란?
- 빛에 의하여 금속 내부의 전자들이 방출되는 현상을 광전 효과라 하며, 이 때 방출되는 전자를 광진자라 한다.
① 광양자설 : 빛의 파동적 성질로서는 광전효과를 설명할 수 없었기에 아인슈타인은 1905년 플랑크의 양자 가설을 빛에 적용하여 빛(광자, 광양자)도 입자적 성질을 가짐을 제안하였다. 이때, 진동수 f인 하나의 광자가 갖는 에너지는 E=hf 이다. 이것은 빛이 전달하는 에너지가 연속적인 것이 아니라 광자들이 갖는 에너지의 정수배로 이루어진 불연속적인 것임을 나타낸다.
② 광전효과의 특징
ㄱ. 진동수와 광전자 방출 : 금속 표면에 쪼여주는 빛의 진동수가 어떤 특정한 값보다 작으면 아무리 강한 빛을 쪼여도 광전자가 방출되지 않는다.
ㄴ. 진동수와 최대 운동 에너지의 관계 : 광전자의 운동에너지는 빛의 세기와는 관계가 없고 빛의 진동수에 비례한다.
ㄷ. 빛의 세기와 광전자 방출 : 빛의 세기가 약하더라도 진동수가 한계진동수보다 큰 빛을 쪼이면 광전자가 즉시 방출되며, 단위 시간에 방출되는 광전자의 수는 빛의 세기에 비례한다.
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