Физика. Волновая и квантовая оптика. Барсуков В.И - 94 стр.

UptoLike

Рубрика: 

94
Явление холодного свечения тел, обусловленное превращением
других форм энергии в световую называется люминесценцией.
Различают: хемилюминесценцию (энергия химических реакций),
электролюминесценцию (энергия электрического поля) и фотолюми-
несценцию (энергия поглощённого света). В свою очередь фотолюми-
несценцию делят на флуоресценцию, когда послесвечение прекращает-
ся почти одновременно с прекращением освещения, и фосфоресцен-
цию, когда послесвечение имеет место в течение длительного времени.
При фотолюминесценции энергия поглощённого фотона
0
νh
может частично растрачиваться на различные внутримолекулярные
процессы и отдаваться соседним молекулам. Поэтому энергия испус-
каемого фотона
ν
h
может оказаться меньше, чем
0
νh
, на величину
энергии, оставшуюся в веществе, т.е.
Ahh ν=ν
0
. Так как
0
>
A
, то
0
ν<ν
и
0
λ>λ
, т.е. длины волн испускаемого света становятся боль-
ше длин волн поглощённого света (правило Стокса).
ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
Пример 6.1.
Определить максимальную скорость υ
max
фотоэлектронов, выры-
ваемых с поверхности серебра: 1) ультрафиолетовым излучением с
длиной волны λ
1
= 0,155 мкм; 2) γ-излучением с длиной волны λ
2
= 1 пм.
Решение. Максимальную скорость фотоэлектронов можно опре-
делить из уравнения Эйнштейна для фотоэффекта:
,
max
TA +=ε
(1)
где
ε
энергия фотонов, падающих на поверхность металла; А рабо-
та выхода; Т
max
максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов.
Энергия фотона вычисляется также по формуле
,
λ
=ε
hc
(2)
где h постоянная Планка; с скорость света в вакууме; λ длина
волны.
Кинетическая энергия электрона может быть выражена или по
классической формуле
,
2
2
0
υ
=
m
T
(3)