Samenvatting fysica voor biom. onderzoek hoofdstuk 28
27 views 0 purchase
Course
Fysica voor biomedisch onderzoek
Institution
Universiteit Antwerpen (UA)
Samenvatting van het vak fysica voor biomedisch onderzoek
(fysica uit tweede semester 1BaBMW)
samenvatting op basis van de cursus, powerpoints en lesnota's (elke les aanwezig ook livelessen in coronatijden)
Monochromatisch licht (λ) valt in op een metalen plaat
Elektronen van plaat worden weggeschoten
→ vallen in op collector
Spanningsbron tussen twee platen aangesloten
→ potentiaalverschil tussen platen kan wijzigen
Licht (energie) is groot genoeg om elektronen uit
materiaal te halen → metalen plaat wordt positief en
collector wordt negatief geladen
→ er loopt een stroom in de richting van de metalen plaat
3 zaken zijn aanpasbaar in opstelling
Intensiteit van licht
Frequentie f = c/λ
Spanning V
Beweging van elektronen in het metaal
Vrije ladingsdragers e- kunnen vrij bewegen in het metaal
o Gaan nooit spontaan het metaal verlaten door aantrekking door positieve ionen
Enkel verlaten indien ze minimale energie W ontvangen
Minimale frequentie van licht nodig
E>W
1
Elektronen bewegen na het vrijkomen met een kinetische energie → m v 2 =E−W
2 e max
o Foto-elektronen krijgen overige energie
Alle energie meer dan die nodig om de nodige bindingsenergie te breken
Resultaten van foto-elektrisch experiment
Indien de spanning gelijk is aan 0, worden er foto-elektronen waargenomen indien f ≥ f 0
o Met f0 is de kritische frequentie: frequentie moet groot genoeg zijn
o Is f <f 0 zullen er geen foto-elektronen waargenomen worden voor gelijk welke
intensiteit van het licht
Hoeveelheid van het licht maakt niet uit; enkel frequentie is van belang
Bij stijgende intensiteit (bij f ≥ f 0) zal het aantal foto-elektronen stijgen maar hun kinetische
energie blijft ongewijzigd
o Spanning kan vergroot worden (collector wordt negatief) tot een waarde V 0 waarbij
de intensiteit gelijk wordt aan 0
De metalen plaat zal positiever geladen worden en de e - harder aantrekken
Gebeurt als de potentiële energie van het elektron gelijk is aan zijn kinetische
1
→ m v2 =e V 0
2 e max
1
, 2
The benefits of buying summaries with Stuvia:
Guaranteed quality through customer reviews
Stuvia customers have reviewed more than 700,000 summaries. This how you know that you are buying the best documents.
Quick and easy check-out
You can quickly pay through credit card or Stuvia-credit for the summaries. There is no membership needed.
Focus on what matters
Your fellow students write the study notes themselves, which is why the documents are always reliable and up-to-date. This ensures you quickly get to the core!
Frequently asked questions
What do I get when I buy this document?
You get a PDF, available immediately after your purchase. The purchased document is accessible anytime, anywhere and indefinitely through your profile.
Satisfaction guarantee: how does it work?
Our satisfaction guarantee ensures that you always find a study document that suits you well. You fill out a form, and our customer service team takes care of the rest.
Who am I buying these notes from?
Stuvia is a marketplace, so you are not buying this document from us, but from seller lauraheyndrickx. Stuvia facilitates payment to the seller.
Will I be stuck with a subscription?
No, you only buy these notes for $6.96. You're not tied to anything after your purchase.