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LABORATORIO EFECTO FOTOELECTRICO

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by

Andres Parra

on 23 May 2015

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Transcript of LABORATORIO EFECTO FOTOELECTRICO

RESUMEN
Realizar este experimento nos permite verificar la naturaleza y/o comportamiento de la luz como partícula (fotones). Además se logran obtener las características propias de los materiales usados para el laboratorio, tal como, la energía mínima requerida para extraer un electrón de la placa de potasio -función de trabajo del metal- contra la que chocan los fotones provenientes de la lámpara de mercurio de alta presión, de tal manera que cada fotón con la energía suficiente únicamente extraerá un electrón del material sobre el cual incide la luz, creando una corriente de foto-electrones.

También se logra obtener la frecuencia umbral determinada para este material, es decir la frecuencia mínima que deben tener los fotones para comenzar a extraer electrones del metal.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:

* Comprobar experimentalmente el efecto fotoeléctrico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

* Determinar la constante de Planck

* Hallar la frecuencia de corte para el material de la celda fotoeléctrica.

* Determinar el valor de la función de trabajo propia del material.
METODOLOGÍA
LABORATORIO EFECTO FOTOELECTRICO
EFECTO FOTOELECTRICO
RESULTADOS
CONCLUSIONES
La energía del fotón está directamente relacionada con la frecuencia de la misma, por tanto el efecto fotoeléctrico obtiene toda su energía por parte de los fotones incidentes en el cátodo de la celda fotoeléctrica.

Cada metal requiere, para que se produzca la extracción de los electrones, una radiación con una frecuencia mínima (frecuencia de corte). Cualquier otra radiación de menor frecuencia, no será capaz
CONCLUSIONES
de arrancar electrones. Una frecuencia inferior a la frecuencia de corte no genera el efecto fotoeléctrico, de tal manera que no habrá ninguna corriente de cátodo a ánodo en la celda fotoeléctrica.
En el efecto fotoeléctrico, un crecimiento de la intensidad hace que sea mayor el número de electrones arrancados (por ende será mayor la corriente), esta corriente se estable siempre y cuando se haya superado la frecuencia de corte propia del material del cual está construido el cátodo.
El potencial de frenado de los fotoelectrones es directamente proporcional a la energía que le haya suministrado el fotón al electrón para lograr establecer una corriente de fotoelectrones.
Se determina de manera experimental (claro está, mediante la simulación) que cuanto mayor sea la función trabajo, menor será la longitud de onda máxima necesaria para emitir fotoelectrones

VIDEO EXPERIMENTAL
HELIBERTO GONZALEZ
GUSTAVO PARRA

MONTAJE
RESULTADOS
Tensión de frenado Vs la frecuencia de onda.
APLICACIONES
GRACIAS
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