Yhteenveto ja itsearviointi

Yhteenveto

Sähkömagneettinen säteily 

  • on valonnopeudella etenevää sähkömagneettisen kentän aaltoliikettä, jolla on taajuus f, aallonpituus [[$ \lambda $]]​ ja nopeus c.
  • noudattaa aaltoliikkeen perusyhtälöä: [[$ c=\lambda f $]]​
  • jaotellaan aallonpituuden mukaan eri lajeihin, kuten ultraviolettisäteily, (näkyvä) valo, infrapunasäteily ja mikroaallot.

Musta kappale

  • Musta kappale on ideaalimalli sähkömagneettisen säteilyn lähteelle.
  • Säteily perustuu rakenneosien lämpöliikkeeseen.
  • Mustan kappaleen säteilyn spektri on jatkuva.
  • Spektrin intensiteettimaksimia vastaava aallonpituus on kääntäen verrannollinen kappaleen lämpötilaan Wienin siirtymälain mukaisesti: 
    [[$ \lambda_\text{maks}=\dfrac{k}{T} $]]​, jossa [[$ k=0,002898 \text{m}\cdot \text{K} ​. $]]​

Fotoni

  • Sähkömagneettisen säteilyn energia esiintyy paketteina (kvantteina), joita kutsutaan fotoneiksi. Säteilyllä on siis sekä aalto- että hiukkasluonne.
  • Fotonin energia on suoraan verrannollinen säteilyn taajuuteen: [[$ E=hf $]]​
  • Fotonilla on liikemäärä: [[$ p=h/\lambda $]]​
  • Säteily absorboituu tai emittoituu kokonaisina fotoneina.

Valosähköilmiö

  • Sähkömagneettinen säteily voi irrottaa elektroneja metallista, mikäli sen taajuus ylittää metalllille ominaisen kynnystaajuuden.
  • Valosähköilmiössä fotonin energia muuttuu irrotustyöksi (W0) ja irtoavan elektronin liike-energiaksi: [[$ hf=W_0+E_k $]]​
  • Säteilyn yksittäisen fotonin energian tulee olla irrotustyötä suurempi, jotta valosähköilmiö tapahtuu.

1: Matalataajuuksinen (pitkäaaltoinen) säteily ei synnytä valosähköilmiötä, koska yksittäisen fotonin energia ei riitä irrottamaan elektronia.
2: Kynnystaajuudella fotonin energia on irrotustyön suuruinen, jolloin elektroneja irtoaa.
3: Suurella taajuudella irtoaa elektroneja, joilla on sitä enemmän liike-energiaa, mitä suurempi on säteilyn taajuus.

Testaa osaamisesi! Maks. 20 p.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämän lomakkeen

Tehtävä 1 on monivalintatehtävä. Ratkaise tehtävät 2 ja 3 vaiheittain ja perustellen. Pisteytä omat ratkaisusi malliratkaisun avulla ja merkitse pistemääräsi tehtävän jälkeiseen valintaruutuun.

1. Valitse oikea vaihtoehto. (4 p.)

a) Sähkömagneettisen säteilyn aallonpituuden pienentyessä sen




b) Sähkömagneettisen säteilyn aallonpituuden kasvaessa sen kvantin




c) Emissiossa




d) Valosähköilmiö on osoitus



2. Ratkaise tehtävä vaiheittain ja perustellen. Pisteytä vastauksesi malliratkaisun perusteella. (8 p.)

Radioaaltojen taajuus on 94,0 MHz.
a) Laske radioaaltojen aallonpituus. (4 p.)
b) Laske yhden fotonin liikemäärä kyseisellä taajuudella. (4 p.)

Näytä ratkaisu

Oman ratkaisun pistemäärä:



3. Ratkaise tehtävä vaiheittain ja perustellen. Pisteytä vastauksesi malliratkaisun perusteella. (8 p.)

Sähkömagneettista säteilyä, jonka aallonpituus on 300 nm, kohdistetaan kalsiumin pintaan. Määritä irtoavien elektronien suurin energia.

Näytä ratkaisu

Oman ratkaisun pistemäärä:


Tallenna vastauksesi. Testin maksimipistemäärä on 20 p.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämän lomakkeen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä