Значение слова фотоэффект
Фотоэффект в словаре кроссвордиста
фотоэффектФотоэффект Фотоэффе́кт или фотоэлектрический эффект — явление взаимодействия света или любого другого электромагнитного излучения с веществом, при котором энергия фотонов передаётся электронам вещества.
фотоэффектм.Изменение электрических свойств вещества под воздействием световой энергии; фотоэлектрический эффект ( в физике ) .
фотоэффект( см. фото... + аффект) физ. изменение электрических свойств вещества под действием электромагнитных излучений (света, ультрафиолетовых, рентгеновских и других лучей), напр, испускание электронов вовне под действием света (внешний ф.), изменение электрического сопротивления (внутренний ф.), возникновение электродвижущей силы (фотогальванический ф.); примен. в телевидении, автоматике, кино и других областях техники; ф. ядерный - ядерная реакция, вызываемая гамма-квантами (фотонами) достаточно большой энергии, при которой ядро испускает нуклон или альфа-частицу (или несколько нуклонов, несколько альфа-частиц); к ядерному фотоэффекту относится также деление тяжелых ядер под действием фотонов.
фотоэффектм. Изменение электрических свойств вещества под действием электромагнитных излучений (в физике).
фотоэффект[см. фото... + аффект]физ. изменение электрических свойств вещества под действием электромагнитных излучений (света, ультрафиолетовых, рентгеновских и других лучей), напр, испускание электронов вовне под действием света (внешний ф.), изменение электрического сопротивления (внутренний ф.), возникновение электродвижущей силы (фотогальванический ф.); примен. в телевидении, автоматике, кино и других областях техники; ф. ядерный - ядерная реакция, вызываемая гамма-квантами (фотонами) достаточно большой энергии, при которой ядро испускает нуклон или альфа-частицу (или несколько нуклонов, несколько альфа-частиц); к ядерному фотоэффекту относится также деление тяжелых ядер под действием фотонов.
фотоэффектявление, связанное с освобождением электронов твердого тела (или жидкости) под действием электромагнитного излучения. Различают:..
1) внешний фотоэффект - испускание электронов под действием света (фотоэлектронная эмиссия), ?-излучения и др.;..
2) внутренний фотоэффект - увеличение электропроводности полупроводников или диэлектриков под действием света (фотопроводимость);..
3) вентильный фотоэффект - возбуждение светом электродвижущей силы на границе между металлом и полупроводником или между разнородными полупроводниками (см. p-n-переход). Фотоионизацию газов иногда также называют фотоэффектом.
фотоэффектфотоэффект м. Изменение электрических свойств вещества под действием электромагнитных излучений (в физике).
фотоэффектиспускание электронов веществом под действием электромагнитного излучения ( фотонов ). Ф. был открыт в 1887 Г. Герцем . Первые фундаментальные исследования Ф, выполнены А. Г. Столетовым (
1888). Он установил, что в возникновении фототока в цепи, содержащей металлические электроды и источник напряжения, существенную роль играет освещение отрицательного электрода и что сила фототока пропорциональна интенсивности света. Ф. Ленард (
1899) доказал, что при освещении металлов из них испускаются электроны. Первое теоретическое объяснение законов Ф. дал А. Эйнштейн (
1905). В дальнейшем теория Ф. была развита в наиболее последовательном виде И. Е. Таммом и С. П. Шубиным (
1931). Большой вклад в экспериментальное исследование Ф. внесли работы А. Ф. Иоффе (
1907), П. И. Лукирского и С. С. Прилежаева (
1928). Ф. v квантовое явление, его открытие и исследование сыграли важную роль в экспериментальном обосновании квантовой теории: только на её основе оказалось возможным объяснение закономерностей Ф. Свободный электрон не может поглотить фотон, т.к. при этом не могут быть одновременно соблюдены законы сохранения энергии и импульса. Ф. из атома, молекулы или конденсированной среды возможен из-за связи электрона с окружением. Эта связь характеризуется в атоме энергией ионизации , в конденсированной среде v работой выхода . Закон сохранения энергии при Ф. выражается соотношением Эйнштейна: , где E v кинетическая энергия фотоэлектрона, v энергия фотона, v Планка постоянная, Ei v энергия ионизации атома или работа выхода электрона из тела. При < Ei , Ф. невозможен. Ф. может наблюдаться в газах на отдельных атомах и молекулах (фотоионизация). Первичным актом здесь является поглощение фотона атомом и ионизация с испусканием электрона. С высокой степенью точности можно считать, что вся энергия фотона за вычетом энергии ионизации передаётся испускаемому электрону. В конденсированных средах механизм поглощения фотонов зависит от их энергии. При , равных или не очень сильно (в десятки и сотни раз) превышающих работу выхода, излучение поглощается электронами проводимости (в металлах ) или валентными электронами (в полупроводниках и диэлектриках ) , коллективизированными в твёрдом теле. В результате может наблюдаться фотоэлектронная эмиссия (внешний фотоэффект) с граничной энергией фотонов, равной работе выхода, или фотоэффект внутренний ( фотопроводимость и др. фотоэлектрические явления) с граничной энергией фотонов, равной ширине запрещенной зоны. При энергиях фотонов , во много раз превышающих энергию межатомных связей в конденсированной среде ( гамма-излучение ) , фотоэлектроны могут вырываться из 'глубоких' оболочек атома. Влияние среды на первичный акт Ф. в этом случае пренебрежимо мало по сравнению с энергией связи электрона в атоме и Ф. происходит так же, как на изолированных атомах. Эффективное сечение Ф. sф сначала растет с w, а затем, когда становится больше энергии связи электронов самых глубоких оболочек атома, уменьшается. Такая зависимость sф от w качественно объясняется тем, что чем больше по сравнению с Ei , тем пренебрежимее связь электрона с атомом, а для свободного электрона Ф. невозможен. Вследствие того, что электроны К-оболочки наиболее сильно связаны в атоме и эта связь возрастает с атомным номером Z , sф имеет наибольшее значение для К-электронов и быстро увеличивается при переходе к тяжёлым элементам (~ Z
5) . При порядка атомных энергий связи Ф. является преобладающим механизмом поглощения гамма-излучения атомами, при более высоких энергиях фотонов его роль становится менее существенной по сравнению с др. механизмами: Комптона эффектом , рождением электронно-позитронных пар. Ядерным Ф. называется поглощение g-кванта атомным ядром, сопровождающееся его перестройкой (см. Фотоядерные реакции ). Ф. широко используется в исследованиях строения вещества v атомов, атомных ядер, твёрдых тел (см. Фотоэлектрические явления ), а также в фотоэлектронных приборах.Лит.: Hertz Н., Uber einen Einfluss des ultravioletten Lichtes auf die electrische Entladung, 'Annalen der Physik und Chemie', 1887, Bd 31; Столетов А. Г., Избр. соч., М. v Л., 1950; Эйнштейн А., Собр. научн. тр., т. 3, М., 1966; Tamm Ig., Scliubin S., Zur Theorie des Photoeffektes an Metalien, 'Zeitschrift fur Physik', 1931, Bd 68; Лукирский П. И., О фотоэффекте, Л. v М., 1933; Стародубцев С. В., Романов А. М., Взаимодействие гамма-излучения с веществом, ч. 1, Таш.,
1964. Т. М. Лифшиц.
фотоэффектфотоэффект, -а
фотоэффектиспускание электронов веществом под действием света или любого другого электромагнитного излучения
Но, обнаружив внешний фотоэффект и вплотную подойдя к понятию квантов, Машина Открытий, построенная на основе классической механики, не смогла бы вступить в «сферу действия» теории относительности.
Они не могут дождаться друг друга, чтобы совместными усилиями вырвать электрон, поэтому фотоэффект не зависит ни от яркости света, ни от времени освещения.
Транслитерация: fotoeffekt
Задом наперед читается как: ткеффэотоф
Фотоэффект состоит из 10 букв