H9.5 Energieniveaus en fotonen

H9.5 Energieniveaus en fotonen
1 / 23
suivant
Slide 1: Diapositive
NatuurkundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

Cette leçon contient 23 diapositives, avec quiz interactifs et diapositives de texte.

time-iconLa durée de la leçon est: 45 min

Éléments de cette leçon

H9.5 Energieniveaus en fotonen

Slide 1 - Diapositive

Cet élément n'a pas d'instructions

Slide 2 - Diapositive

Cet élément n'a pas d'instructions

Slide 3 - Diapositive

Cet élément n'a pas d'instructions

Wat is er zichtbaar in
deze afbeelding?

Slide 4 - Question ouverte

Cet élément n'a pas d'instructions

Welke fotonen hebben de meeste energie?
A
Ze hebben allemaal dezelfde hoeveelheid energie
B
UV-straling
C
Zichtbaar licht
D
IR-straling

Slide 5 - Quiz

Cet élément n'a pas d'instructions

Slide 6 - Diapositive

Cet élément n'a pas d'instructions

Met welk licht kun je het makkelijkste atomen ioniseren?
A
Dat maakt niet uit
B
UV-straling
C
Zichtbaar licht
D
IR-straling

Slide 7 - Quiz

Cet élément n'a pas d'instructions

Atoom ioniseren


Er is een bepaalde hoeveelheid energie nodig: ionisatie-energie

Het elektron bevindt zich nog in de stof
Elektron uittreden (foto-elektrisch effect)

Er is een bepaalde hoeveelheid energie nodig: de uittree-energie 

Het elektron verlaat de stof

Slide 8 - Diapositive

Cet élément n'a pas d'instructions

Uittree-energie > ionisatie-energie


Ionisatie-energie is een eigenschap van een los atoom


Uittree-energie is een eigenschap van een vaste stof (collectief gedrag van atomen)

Slide 9 - Diapositive

Cet élément n'a pas d'instructions

Wat is de uittree-energie van koper? Zoek dit op.

Slide 10 - Question ouverte

Cet élément n'a pas d'instructions

Waar hangt de uittree-energie van af?

Slide 11 - Question ouverte

Cet élément n'a pas d'instructions

Uittree-energie

Binas tabel 24

Deze is afhankelijk van het soort stof.
De eenheid is eV.
Omrekenen eV naar J, zie BT 5

Slide 12 - Diapositive

Cet élément n'a pas d'instructions

Stel dat je licht met te veel energie op een stof laat vallen (dus bijv. licht met een energie van 5 eV bij koper)... wat gebeurt er dan?

Slide 13 - Question ouverte

Cet élément n'a pas d'instructions

"te veel energie"
Als licht te veel energie bevat, gaat het overschot naar het elektron. Die krijgt dan extra energie mee om te bewegen (kinetische energie). 

Als licht te weinig energie bevat, dan komt het elektron niet vrij (eventueel wel in een aangeslagen toestand). 

Slide 14 - Diapositive

Cet élément n'a pas d'instructions

Rekenen aan foto-elektrisch effect
Efoton = Wu + Ekin
                                                                             Wu = uittree-energie 

Ekin = Efoton - Wu 
Ekin = h . f - Wu
y = a . x + b


Slide 15 - Diapositive

Cet élément n'a pas d'instructions

Ekin = h . f - Wu
y = a . x + b
Snijpunt y-as = uittree-energie
Snijpunt x-as = grensfrequentie
Helling = constante van Planck

Slide 16 - Diapositive

Cet élément n'a pas d'instructions

Slide 17 - Diapositive

Cet élément n'a pas d'instructions

kathode (-)
anode (+)

Slide 18 - Diapositive

Cet élément n'a pas d'instructions

Slide 19 - Diapositive

Cet élément n'a pas d'instructions

Slide 20 - Diapositive

Bepalen van Ekin door tegenspanning te creeeren
Waar hangt de snelheid van een elektron van af dat vrijkomt uit een stof door het foto-elektrisch effect?
A
Van de soort stof
B
Van de intensiteit van de straling
C
van het soort licht
D
van het soort licht en de soort stof

Slide 21 - Quiz

Cet élément n'a pas d'instructions

Wat heb je geleerd over het foto-elektrisch effect?

Slide 22 - Question ouverte

Cet élément n'a pas d'instructions

To do
Bekijk paragraaf 5
Maak opgave 41 en 42

Slide 23 - Diapositive

Cet élément n'a pas d'instructions