Фотоэффект: различия между версиями

[непроверенная версия][отпатрулированная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
м →‎Примечания: оформление
обсуждается какое-то нарушение закона сохранения импульса
Строка 129:
 
Сравнительные количественные исследования различных материалов показали, что глубина взаимодействия между излучением и веществом существенно зависит от структуры атомов этого вещества и корреляции между внутренними электронными оболочками. В случае c [[ксенон]]ом, который использовался в экспериментах, воздействие пакета фотонов в коротком импульсе приводит, по всей видимости, к одновременной эмиссии множества электронов с внутренних оболочек<ref>[http://www.nanonewsnet.ru/news/2009/obnaruzheny-ogranicheniya-klassicheskogo-fotoeffekta-dlya-rentgenovskogo-izlucheniya Обнаружены ограничения классического фотоэффекта для рентгеновского излучения | Нанотехнологии Nanonewsnet<!-- Заголовок добавлен ботом -->]</ref>.
 
== Критические замечания ==
Классическая формула фотоэффекта основана на законе сохранения энергии. Однако импульс при этом не сохраняется <ref name=":0">{{Cite web|url=http://naupri.ru/journal/333|title=Журнал научных публикаций|author=|website=|date=|publisher=naupri.ru|accessdate=2018-02-03}}</ref>. Импульс фотоэлектрона может быть на несколько порядков больше импульса фотона - донора. Происходит это во-первых потому, что энергии вида '''hV''' не равнозначны кинетической энергии. В формуле же они уравнены
 
<math>h\nu_{f}-h\nu_{A}=\frac{mv^{2}}{2} </math>
 
Во-вторых, при неупругом столкновении кинетическая энергия не сохраняется (происходит ее перераспределение).
 
Учитывая, что энергия - это договорной термин, применяемый для удобства в расчетах, и в отличии от импульса физически передаваться не может - более корректно будет пользоваться двумя формулами <ref name=":0" /> :
 
1.) Выражение фотоэффекта через импульс:
 
<math>\frac{h\nu}{c}=\frac{A}{c}+mv</math>, и
 
2.) Выражение фотоэффекта через напряжение
 
<math>h\nu=A+eU</math>,
 
== См. также ==