高三物理光电效应教学教材
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一、教案主题:光电效应的基本概念1. 教学目标:a. 让学生了解光电效应的定义和基本原理。
b. 使学生掌握光电效应的条件和影响因素。
c. 培养学生的实验操作能力和观察能力。
2. 教学内容:a. 光电效应的定义和基本原理。
b. 光电效应的条件和影响因素。
3. 教学过程:1) 引入话题:光的粒子性和波动性。
2) 讲解光电效应的定义和基本原理。
3) 介绍光电效应的条件和影响因素。
4) 进行光电效应实验,观察实验现象。
4. 教学方法:a. 讲授法:讲解光电效应的基本原理和条件。
b. 实验法:进行光电效应实验,观察实验现象。
5. 教学评价:a. 课堂问答:检查学生对光电效应的理解程度。
b. 实验报告:评估学生在实验中的操作能力和观察能力。
二、教案主题:光电效应的实验操作1. 教学目标:a. 让学生掌握光电效应实验的操作步骤。
b. 使学生能够正确使用实验仪器和设备。
c. 培养学生的观察能力和数据分析能力。
2. 教学内容:a. 光电效应实验的操作步骤。
b. 实验仪器和设备的使用方法。
3. 教学过程:1) 复习光电效应的基本原理和条件。
2) 讲解光电效应实验的操作步骤。
3) 示范实验操作,学生跟随操作。
4) 学生独立进行实验,观察实验现象。
4. 教学方法:a. 讲授法:讲解光电效应实验的操作步骤。
b. 示范法:示范实验操作,学生跟随操作。
c. 实验法:学生独立进行实验,观察实验现象。
5. 教学评价:a. 实验操作检查:评估学生对实验操作的掌握程度。
b. 实验报告:评估学生在实验中的观察能力和数据分析能力。
三、教案主题:光电效应方程的推导1. 教学目标:a. 让学生了解光电效应方程的推导过程。
b. 使学生掌握光电效应方程的组成和含义。
c. 培养学生的理解和应用能力。
a. 光电效应方程的推导过程。
b. 光电效应方程的组成和含义。
3. 教学过程:1) 复习光电效应的基本原理和条件。
2) 讲解光电效应方程的推导过程。
3) 解释光电效应方程的组成和含义。
2 光电效应-人教版高中物理选择性必修第三册(2019版)教案一、教学目标1.了解光电效应的最基本的物理概念和实验现象2.掌握光电效应中电子最大的动能的计算方法和组成光电效应电路的元器件的功能3.深刻认识光电效应实验对探究电子运动规律和量子物理理论的重要意义二、教学重难点1.教学重点:光电效应的基本概念及光电效应电路的组成和性质2.教学难点:如何深入理解量子物理学在解释光电效应中电子运动规律和实验中的应用三、教学内容1. 光-电子性质的初探在物理学上,我们知道光和电子都具有波粒二象性,而光-电子它们之间的相互作用与物质的微观结构有关。
在光线作用下,物质能够发射出电子,这一现象就被称为光电效应。
2. 光电效应的实验现象为了直观地展示光电效应的实验现象,我们可以将光线照射在具有光电效应性质的物质上,然后用电压表来测量电子从物质表面飞出时的电压。
通过实验观察与结果分析,可以发现光电效应具有以下几个特征:1.电流与光强成正比2.光的颜色对电压的影响3.辐射光强对电压的影响4.固定光强时,阴极的材料对电压的影响3. 光电效应的基本物理概念在光电效应的实验过程中,其表现与光的颜色、光线的强度等因素均有关系,我们需要运用物理学的知识对这些现象进行分析和解释。
4. 组成光电效应电路的元器件在实验过程中,我们需要用到一些元器件共同组成光电效应电路。
这些元器件包括电源、半导体光电元件和电子示波器等。
5. 计算光电效应中电子最大的动能在光电效应实验过程中,需要对电子运动规律进行计算分析。
其中,最重要的是计算光电效应中电子最大的动能,这个动能可以反映出光电效应的特性。
四、教学建议在教学过程中,我们应该采取积极的教育手段,例如:1.利用教学动画和视频进行生动形象的讲解2.常规性的练习题和实验课的设计和讲解3.借助量子物理学原理进行深度的探究通过以上教育手段的融合,可以让光电效应的知识全方位、多角度的呈现出来,从而让学生更好的理解和掌握光电效应的知识和应用。
高三物理教案光电效应光子
【知识目标】
1. 掌握光电效应及相关概念;
2. 理解光子的概念及与电子的相互作用;
3. 了解光电子技术及其应用。
【教学重难点】
1. 理解光电效应的本质及其规律;
2. 掌握计算电子最大动能的方法;
3. 理解光子的概念及其应用。
【教学过程】
1. 导入(5分钟):
展示光电效应的实验装置,引出光电效应及相关概念。
2. 概念讲解(10分钟):
介绍光电效应的基本概念,如光电子、光电子最大动能等。
3. 观察实验(15分钟):
使用光电效应实验装置,让学生观察实验现象,理解光电效应的规律。
4. 计算练习(20分钟):
让学生运用光电效应公式计算电子最大动能,加深对光电效应的理解。
5. 光子讲解(10分钟):
介绍光子的概念及与电子的相互作用,引出光电子技术及其应用。
6. 小结(5分钟):
总结光电效应及光子的相关知识点。
【教学方法】
学生中心教学方法,结合实验、计算等形式开展教学。
【教学媒体】
PPT、实验装置、计算器等。
【教学评价】
1. 学生是否掌握光电效应及光子相关的基本概念;
2. 学生是否能够计算电子最大动能,运用光电效应公式解决问题;
3. 学生对光电子技术及其应用是否有一定了解。
高三物理光电效应教案
高三物理光电效应教案
第一节光电效应
1、展示演示文稿资料:爱因斯坦和密立根
由于爱因斯坦提出的光子假说成功地说明了光电效应的实验规律,荣获1921年诺贝尔物理学奖。
密立根由于研究基本电荷和光电效应,特别是通过著名的油滴实验,证明电荷有最小单位。
获得1923年诺贝尔物理学奖。
点评:应用物理学家的历史资料,不仅有真实感,增强了说服力,同时也能对学生进行发放教育,有利于培养学生的`科学态度和科学精神,激发学生的探索精神。
2.光电效应在近代技术中的应用
(1)光控继电器
可以用于自动控制,自动计数、自动报警、自动跟踪等。
(2)光电倍增管
可对微弱光线进行放大,可使光电流放大105~108倍,灵敏度高,用在工程、天文、科研、军事等方面。
《光电效应光子》教学设计[教材]全日制普通高级中学教科书(试验修订本·必修加选修)物理第三册第二十二章第一节.[教学时间]一课时.[教学目标]本课教学目标在以下三个领域具体为1.知识与技能◆了解并识别光电效应现象.◆能表述光电效应现象的规律.◆了解光子的概念,会用光子说解释光电效应现象的规律.◆理解光电效应方程.◆粗略了解光电效应研究史实.2.过程与方法※观察赫兹实验中的放电现象,体验发现的过程.※经历“探究光电效应的规律”过程,获得探究活动的体验.※尝试发现波动理论面对光电效应的规律遇到的困难.※领略“观察、实验——提出假说——实验验证——新的假说……”的物理学研究正确方法.3.情感态度与价值观●体验探究自然界规律的艰辛与喜悦.●陶冶崇尚科学、仰慕科学家,欣赏物理学的奇妙与和谐的情愫.●学习科学家敢于坚持真理、勇于创新和实事求是的科学态度和科学精神,培养判断有关信息是否科学的意识.[教学用具]1.实验装置赫兹实验装置;光电效应现象演示装置;2.多媒体课件资料文字;赫兹实验装置示意动画;研究光电效应实验示意动画;光电效应的波动说描述与光子说描述动画;密立根证实光电方程实验示意动画;普朗克、爱因斯坦、密立根资料图片动画;[设计理念]本课教材蕴含着十分丰富的教学内容:在知识方面,本课作为后牛顿物理两大支柱之一——量子理论的入门,涉及到量子物理最基础的内容,同时,还有着厚重的物理学科文化积淀,有物理学史、科学方法、辩证唯物主义思想、创新意识等人文精神教育的题材.教材在知识陈述上较为浅显直接,而关于这些知识的“背景”,则是相当丰满、承赋人文,为实施“科学的人文教育价值”提供了很大的空间.基于教材特点,本案设计“以人为本”,突出从赫兹发现光电效应,勒纳德研究光电效应规律,爱因斯坦提出光子说解释光电效应规律,到密立根实验验证光电效应方程,物理学家们上下求索三十年的历程,在让学生学到量子论基础知识与基本技能、发展微观思维方法的同时,获得物理课程文化的浸润与陶冶,体现物理教育在个性品质、好奇求知、质疑创新、科学美及责任心等方面的价值导向.本课总体设计思想是:课堂教学以光电效应三十年精彩历程为线索,通过充分展示围绕“光电效应”所发生的发现现象、研究规律、提出假说、实验验证这样一个科学发现过程,在科学过程展示中推出学科知识,渗透科学思想方法,借助多媒体课件播放、实验装置重现现象及教师解说,着力于撼动青年学生崇尚科学的情感,弘扬深厚的物理课程文化.[教学过程]全课以下列四个标题作引导,按历史的发展顺序展开教学活动.(动画显示课题后,教师引入主题)引入本课要学习的光电效应,在量子理论的发展中有着特殊的意义.人类对光的本性的认识,到麦克斯韦提出光是一种电磁波,光的波动说似乎已完美无缺了.然而,就是在证实电磁波存在的过程中,人们发现了光具有粒子性的重在事实,这就是光电效应现象,光电效应及其规律的研究,使人类对物质世界的观念发生了变革:大自然在微观层次上是不连续即“量子化”的而不是牛顿物理假设的在一切层次上都是连续的!光电效应最先由赫兹发现,他的学生勒纳德对光电效应的研究卓有成效并获1905年诺贝尔物理奖,爱因斯坦提出光子论从理论上成功解决光电效应面临的难题并因此获1921年诺贝尔物理奖,美国物理学家密立根通过精确实验证实了爱因斯坦理论,并获1923年诺贝尔物理奖.光电效应的科学之光经众多物理学家前赴后继,三十年努力求索,在物理学史上成为绚丽夺目的篇章.让我们翻开这眩目的一页,沐浴科学的阳光吧!(屏幕切换显示四个标题)一、赫兹意外发现光电效应介绍赫兹实验动画显示赫兹实验示意图如图1.1885年,赫兹用如图1所示的装置来证实电磁波的存在:电磁波发生器是在两根铜棒上各焊一个磨光的黄铜球,另一端各连接一块正方形锌板,它们共轴放置,两球间留有一空隙,它们相当于一个电容器,与感应圈两端连接,构成了LC电路,感应圈使两黄铜球聚集大量电荷,从而在空隙间产生电火花,形成高频振荡电流,辐射高频电磁波.与这个回路一定距离有电磁波接收器,是用一根粗铜导线弯成一开口的圆环,开口端各焊一黄铜球,之间有可作微调的空隙,这个接收器实际上也是一个LC电路.调节间隙改变接收电路的固有频率可与发射过来的电磁波产生共振,从而在接收器的空隙间观察到电火花.演示赫兹电火花实验实验装置如图2(实景数码照片)介绍赫兹的发现并演示利用电火花实验装置,赫兹测量了电磁波速、进行了研究电磁波的反射、聚焦、折射、衍射、干涉、偏振等各种波现象的实验,大量反复地实验不但证实了麦克斯韦电磁波理论,同时意外地发现了表明光具有粒子性的一个重要现象:当发射器间隙的火光被阻隔时,原来接收间隙的火花变暗(如图3),而用其它任何火花的光照射到接收器铜球,也能促使间隙发生电火花,进一步研究发现这一现象中直接起作用的是火光中的紫外线,当火花的光照到间隙的负极时,作用最接收赫兹实验示意图图1图2图3强,这种情况下接收器间隙发生的电火花实际上是紫外线的照射使一极铜球上飞出电子到另一极铜球所形成,赫兹称之为“紫外光对放电现象的效应”,也就是光电效应.演示光电效应现象 动画显示光电效应演示仪原理如图4,课堂演示,引导学生观察在紫外线照射下,电流计指示电路中出现了电流. 归纳什么是光电效应(文字显示)在光的照射下物体发射电子的现象,叫做光电效应,发射出来的电子叫做光电子.二、勒纳德研究光电效应现象的规律引入 赫兹的发现吸引了许多人去深入研究光电效应成因与规律,其中德国物理学家、赫兹的助手勒纳德的研究卓有成效.对光电效应的研究方向就是弄清其发生的条件.介绍勒纳德实验研究原理 动画显示勒纳德研究光电效应规律的实验装置如图5.当入射光照射到光洁的金属阴极K 表面,就有光电子发射出来,若有光电子到达阳极A ,电路中就有电流,所以可通过电流计了解用各种光照射阴极K 以及对两极加不同电压时的光电流,从中摸索规律.介绍勒纳德实验研究结果 勒纳德通过实验总结出光电效应现象的重要规律:(文字显示)1.对各种金属都存在着极限频率和极限波长,低于极限频率的任何入射光强度再大、照射时间再长都不会发生光电效应.2.光电子的最大初动能与入射光的强度无关,只随入射光频率的增大而增大.3.只要入射光频率高于金属的极限频率,照到金属表面时光电子的发射几乎是瞬时的,不超过10-9 s .4.发生光电效应时,光电流的强度与入射光的强度成正比.光电效应规律性的演示 用图4所示光电效应演示仪演示⑴用红光、蓝光照射锌板时,不会产生光电流;⑵用玻璃隔断紫外线时,光电流消失;⑶光电流达到饱和后,改变电压,光电流不变,改变入射光强度,光电流增大.设问 1.用光的电磁波理论如何解释光电效应的发生?2波动理论可以解释光电效应发生时的规律吗?讨论与总结 请全班同学议论,由学生尝试定性解释光电效应后,教师概括辅以如图6动画显示:光到达金属表面时,连续的电磁波能量分布在其表面,振动的电磁场不断地“摇晃”金属表面的电子,一些结合最松散的电子被摇下来.由学生提出现有理论与观察事实的矛盾后,教师整理为两大困难,并以文字显示.图5图6 光电效应演示电路图4三、爱因斯坦提出光子论圆满解释引入 观察与理论的互动就是科学,观察是科学进程的开端,观察激发思考导致理论以明白观察结果,而理论又在新的观察中受到检验、引发新的理论,对观察结果进行解释或统一,科学就是这样运作的.原来的电磁波理论与光电效应的实验事实不相符合,促使人们改变认识,构建新的思想框架来明了观察结果.1905年,爱因斯坦用突破性的量子化思想对光电效应作出了现在为科学界普遍接受的解释.介绍爱因斯坦光量子假说 教师介绍普朗克对电磁波辐射所作的量子化假设:振动物体的能量只能取特定的一组允许值.这种思想在当时并没有引起人们多少注意,但爱因斯坦敏锐地捕捉了这一思想闪光,并彻底贯穿到光的辐射与吸收问题中.教师介绍光子说,并显示文字内容:在空间传播的光(的能量)不是连续的,而是一份一份的,每一份叫做一个光量子,简称光子,一份光子的能量E=h ν.用光子说对光电效应规律作解释 用图7动画辅助描述光子说下的光电效应:光子像下雨一样落在金属表面上,打出电子,就象机枪子弹从混凝土墙上打下混凝土块一样.解释极限频率的存在;解释光电效应的瞬时性; 给出逸出功概念,用光电效应方程W h E k -=ν(屏幕展示)解释光电子最大初动能只与入射光频率正相关; 解释光电流的强度与入射光的强度成正比.小结 在爱因斯坦想出光子模型后,用来解释光电效应变得出奇地简单明了,今天,我们中学生运用光电方程计算光电效应已不是什么难题,但在上个世纪初,科学家对量子化的物理却极不适应,爱因斯坦的独创性、智力上的勇气、物理洞察力和对简洁解释的追求使他在忙碌的1905年发表了相对论,成功解释了光电效应,建树起近代物理学研究的两座丰碑.四、密立根精确实验证实光电效应方程引入 至此,研究光电效应的科学活动并未完成,爱因斯坦的光子假设与光电方程作为假说——一种有根据的猜测,一种尝试性的未经确认的看法,要上升为理论,要为人们认同——当时对这一假说的怀疑超过了狭义相对论,甚至包括普朗克本人也持反对态度,还必须经受实验的检验.许多物理学家都想方设法用实验测量普朗克恒量h ,验证光电效应方程.图7爱因斯坦绝不是一个板着面孔不苟言笑的人,在他70风生日,人家要他微笑时,他却伸出了舌头. “我要把电子电荷值的准确度测量到误差千分之一,达不到这个目的决不罢休.——严谨的实验物理学家密立根马克斯.普朗克于1900年12月14日在德国物理学的一次会议上引进公式E=h ν,这一天成为量子理论经的诞生日 图9 图10图11 简介密立根的工作 一直对光子假设持有保留的美国物理学家密立根,设计了高精确度的实验装置如图8,经过十年的试验,不断解决一些技术难点,终于验证了光电方程的直线性,并测出普朗克恒量h=6.56×10-34 J .s ,在事实面前,密立根服从真理,宣布爱因斯坦假说得到证实.科学就是严峻的怀疑态度和对新思想的开放态度的混合,科学常常会发生这种情况:科学家说:“那的确是个好论据,我错了.”然后真的改变想法,扬弃旧观点,科学就是这样进步的.全课总结 本课学习,我们了解了光电效应现象,了解了进行科学活动的方法.光电效应把我们带进了量子化的物理学,光电效应告诉我们理解微观世界要有新的概念,光电效应引领了近代物理学的发展,对哲学、文化和技术的影响深远.让我们怀着对量子理论先驱们的崇敬心情,从科学回到生活.播放音乐与三位物理学家资料画像.如图9、图10、图11.[课件简介]本课件采用PowerpointXp+FlashMX 制作,充分发挥Powerpoint 媒体展示功能与FlashMX 的强大的动画功能.其制作过程如下:一、素材的采集与制作.用超级解霸采集所需的CD 音乐;通过网上搜索和扫描仪扫描所需的图片;用FlashMX 制作用波动理论解释光电效应的动画、光子说解释光电效应的动画.二、系统集成:把各种素材用PowerpointXp 做成一定交互能力的幻灯片.三、本课件下载网址:/JkyGroup/showcnt.asp?id=00000515&xm=0404&idkey=jyz 图8。
第一节光电效应
三维教学目标
1、知识与技能
(1)通过实验了解光电效应的实验规律。
(2)知道爱因斯坦光电效应方程以及意义。
(3)了解康普顿效应,了解光子的动量
2、过程与方法:经历科学探究过程,认识科学探究的意义,尝试应用科学探究的方法研究物理问题,验证物理规律。
3、情感、态度与价值观:领略自然界的奇妙与和谐,发展对科学的好奇心与求知欲,乐于探究自然界的奥秘,能体验探索自然规律的艰辛与喜悦。
教学重点:光电效应的实验规律
教学难点:爱因斯坦光电效应方程以及意义
教学方法:教师启发、引导,学生讨论、交流。
教学用具:投影片,多媒体辅助教学设备
(一)引入新课
回顾前面的学习,总结人类对光的本性的认识的发展过程?
(多媒体投影,见课件。
)光的干涉、衍射现象说明光是电磁波,光的偏振现象进一步说明光还是横波。
19世纪60年代,麦克斯韦又从理论上确定了光的电磁波本质。
然而,出人意料的是,正当人们以为光的波动理论似乎非常完美的时候,又发现了用波动说无法解释的新现象——光电效应现象。
对这一现象及其他相关问题的研究,使得人们对光的又一本质性认识得到了发展。
(二)进行新课
1、光电效应
实验演示1:(课件辅助讲述)用弧光灯照射擦得很亮的锌板,(注意用导线与不带电的验电器相连),使验电器张角增大到约为 30度时,再用与丝绸磨擦过的玻璃棒去靠近锌板,则验电器的指针张角会变大。
上述实验说明了什么?(表明锌板在射线照射下失去电子而带正电)
概念:在光(包括不可见光)的照射下,从物体发射电子的现象叫做光电效应。
发射出来的电子叫做光电子。
2、光电效应的实验规律
(1)光电效应实验
如图所示,光线经石英窗照在阴极上,便有电子逸出----光电子。
光电子在电场作用下形成光电流。
概念:遏止电压,将换向开关反接,电场反向,则光电子离开阴极后将受反向电场阻碍作用。
当 K 、A 间加反向电压,光电子克服电场力作功,当电压达到某一值 Uc 时,光电流恰为0。
Uc 称遏止电压。
根据动能定理,有: (2)光电效应实验规律 ① 光电流与光强的关系:饱和光电流强度与入射光强度成正比。
② 截止频率ν c ----极限频率,对于每种金属材料,都相应的有一确定的截止频率ν c ,当入射光频率ν>ν c 时,电子才能逸出金属表面;当入射光频率ν <νc 时,无论光强多大也无电子逸出金属表面。
③ 光电效应是瞬时的。
从光开始照射到光电子逸出所需时间<10-9s 。
3、光电效应解释中的疑难
经典理论无法解释光电效应的实验结果。
经典理论认为,按照经典电磁理论,入射光的光强越大,光波的电场强度的振幅也越大,作用在金属中电子上的力也就越大,光电子逸出的能量也应该越大。
也就是说,光电子的能量应该随着光强度的增加而增大,不应该与入射光的频率有关,更不应该有什么截止频率。
光电效应实验表明:饱和电流不仅与光强有关而且与频率有关,光电子初动能也与频率有关。
只要频率高于极限频率,即使光强很弱也有光电流;频率低于极限频率时,无论光强再大也没有光电流。
光电效应具有瞬时性。
而经典认为光能量分布在波面上,吸收能量要时间,即需能量的积累过程。
为了解释光电效应,爱因斯坦在能量子假说的基础上提出光子理论,提出了光量子假设。
4、爱因斯坦的光量子假设
(1)内容
光不仅在发射和吸收时以能量为h ν的微粒形式出现,而且在空间传播时也是如此。
也就是说,频率为ν 的光是由大量能量为 E =h ν的光子组成的粒子流,这些光子沿光的传播方向以光速 c 运动。
(2)爱因斯坦光电效应方程
在光电效应中金属中的电子吸收了光子的能量,一部分消耗在电子逸出功W0,另一部分变为光电子逸出后的动能 Ek 。
由能量守恒可得出:
W 0为电子逸出金属表面所需做的功,称为逸出功。
W k 为光电子的最大初动能。
(3)爱因斯坦对光电效应的解释
22
1c e v m c eU
=0
W E h k +=ν
①光强大,光子数多,释放的光电子也多,所以光电流也大。
②电子只要吸收一个光子就可以从金属表面逸出,所以不需时间的累积。
③从方程可以看出光电子初动能和照射光的频率成线性关系
④从光电效应方程中,当初动能为零时,可得极限频率:h
W c 0=ν
爱因斯坦光子假说圆满解释了光电效应,但当时并未被物理学家们广泛承认,因为它完全违背了光的波动理论。
5、光电效应理论的验证
美国物理学家密立根,花了十年时间做了“光电效应”实验,结果在1915年证实了爱因斯坦光电效应方程,h 的值与理论值完全一致,又一次证明了“光量子”理论的正确。
6、展示演示文稿资料:爱因斯坦和密立根
由于爱因斯坦提出的光子假说成功地说明了光电效应的实验规律,荣获1921年诺贝尔物理学奖。
密立根由于研究基本电荷和光电效应,特别是通过著名的油滴实验,证明电荷有最小单位。
获得1923年诺贝尔物理学奖。
点评:应用物理学家的历史资料,不仅有真实感,增强了说服力,同时也能对学生进行发放教育,有利于培养学生的科学态度和科学精神,激发学生的探索精神。
光电效应在近代技术中的应用
(1)光控继电器
可以用于自动控制,自动计数、自动报警、自动跟踪等。
(2)光电倍增管
可对微弱光线进行放大,可使光电流放大105~108倍,灵敏度高,用在工程、天文、科研、军事等方面。