1 | Effet photoélectrique / C'est quoi? | ▶ video |
2 | Énergie d'un photon | ▶ video |
3 | Relation longueur d'onde et fréquence | ▶ video |
4 | Travail d'extraction Ws d'un métal | ▶ video |
5 | Seuil de fréquence | ▶ video |
6 | Seuil de longueur d'onde | ▶ video |
7 | Énergie cinétique d'un électron libéré | ▶ video |
8 | Puissance d'une source rayonnante | ▶ video |
9 | Puissance et intensité i du courant | ▶ video |
10 | Rendement quantique | ▶ video |
11 | Graphe Ec et fréquence | ▶ video |
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Voici .. le Cours
Testez-vous :
💢 Paragraphe 2 Longueur d’onde seuil λs
Question : Définir la longueur d’onde seuil d’un métal donné.
Réponse :
💢 Paragraphe 3 Fréquence seuil Ѵs Question : Définir la fréquence seuil d’un métal donné.
💢 Paragraphe 4 Énergie d’un photon
Question :Définir le travail d’extraction pour un métal donné.
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💢 Paragraphe 2 Longueur d’onde seuil λs
Question : Définir la longueur d’onde seuil d’un métal donné.
Réponse :
💢 Paragraphe 3 Fréquence seuil Ѵs
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🌟 Effet Photoélectrique – Résumé Complet
A. Définir
- L’effet photoélectrique.
- Source de lumière monochromatique.
- Spectre de lumière blanche.
- Travail d’extraction d’un métal .
- Phénomène consistant à illuminer un métal pour libérer des électrons
- Seuil de fréquence.
- Seuil de longueur d’onde.
B. Écrire
- Condition d’émission photoélectrique : comparer l’énergie du photon au travail d’extraction du métal.
- Condition d’émission photoélectrique : comparer la longueur d’onde de la lumière utilisée à la longueur d’onde seuil.
- Condition d’émission photoélectrique : comparer la fréquence de la lumière utilisée à la fréquence seuil.
- Relation d’Einstein : l’énergie cinétique maximale d’un électron libéré en fonction de la fréquence ν.
- Relation donnant l’énergie d’un photon :
- En fonction de la fréquence .
- En fonction de la longueur d’onde .
Voici .. les Exercices
Applications sur l'effet photoélectrique
Application 1: Effet photoélectrique-photon
1) Quel aspect de la lumière, le phénomène de diffraction met-il en évidence ?
2) Quel aspect de la lumière, le phénomène de l'effet photoélectrique met-il en évidence ?
3) Une radiation monochromatique est constituée de photons. Citer deux caractéristiques d'un photon.
Application 2: Énergie d'un photon
Données : h = 6,6×10-34 J.s, c = 3×108 m.s-1, 1 eV = 1,6×10-19 J
Une radiation est caractérisée, dans le vide, par une longueur d'onde λ. Son énergie est 1,95 eV.
1) Calculez, en nm, la valeur de λ.
2) Est-elle visible ?
Donnée : 400 nm < λ < 800 nm (spectre visible de la lumière).
Application 3: Effet photoélectrique
Laquelle des trois situations ci-dessous correspond à l'effet photo-électrique ? Justifier.
Application 4: Énergie photonique et milieu de propagation
L'indice de réfraction de l'eau, pour une lumière monochromatique donnée, est n = 4/3.
La longueur d'onde de cette lumière dans l'eau est
λ = 500 nm.
1) Calculez la célérité de cette lumière dans l'eau.
2) Calculez l'énergie d'un photon de cette lumière.
La valeur de cette énergie change-t-elle si cette lumière se propage dans le vide ? Justifiez votre réponse.
Application 5: Longueur d'onde seuil
Une radiation, de longueur d'onde λ = 300 nm, éclaire dans l'air la surface d'un métal dont la longueur d'onde seuil est λs = 0,2 μm.
1) Indiquer la nature de cette radiation.
2) Le métal donné émet-il des électrons au cours de cet éclairage ? Justifier.
3) Définir la longueur d'onde seuil d'un matériau.
Application 6: Fréquence seuil
Une radiation, de fréquence ν = 7×1014 Hz, éclaire la surface d'un métal dont la fréquence seuil est
νs = 5×1014 Hz.
Donnée : spectre visible de lumière
3,75×1014 Hz < ν < 7,5×1014 Hz
1) Indiquer la nature de cette radiation. Est-elle visible ?
2) Le métal donné émet-il des électrons au cours de cet éclairage ? Justifier.
3) Définir la fréquence seuil d'un matériau.
APPLICATIONS 1;3;4
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