Hoja de repaso: Introduction à l'effet photoélectrique

📋 Plan du Cours

  1. Constantes physiques
  2. Cellule photoélectrique et grandeurs caractéristiques
  3. Seuil photoélectrique du césium
  4. Photocathode du césium : bilans énergétiques
  5. Magnésium et rendement quantique

📖 1. Constantes physiques

🔑 Notions clés & Définitions

  • Charge élémentaire e : La constante de charge élémentaire vaut e=1,6×1019Ce=1{,}6\times10^{-19}\,\text{C} et intervient dans l’énergie électrique eUeU des électrons.
  • Constante de Planck h : La constante de Planck vaut h=6,62×1034J\cdotpsh=6{,}62\times10^{-34}\,\text{J·s} et relie l’énergie des photons à la fréquence via E=hvE=hv.
  • Célérité de la lumière c : La célérité de la lumière vaut c=3×108m\cdotps1c=3\times10^8\,\text{m·s}^{-1} et relie fréquence et longueur d’onde via λ=c/v\lambda=c/v.
  • Masse de l’électron m_e : La masse de l’électron vaut me=9,1×1031kgm_e=9{,}1\times10^{-31}\,\text{kg} et sert dans l’énergie cinétique Ec=12mev2E_c=\tfrac12 m_e v^2.

📝 Points essentiels

  • Dans les calculs photoélectriques, on utilise Eph=hv=hcλE_{ph}=h\,v=\dfrac{hc}{\lambda} avec hh et cc donnés.
  • L’énergie cinétique maximale est reliée à une différence de potentiel par Ec,max=eU0E_{c,max}=e\,|U_0| quand le potentiel d’arrêt compense l’énergie des électrons.

💡 Astuce mémo

Planck-Hard c: E=hv=hc/λE=hv=hc/\lambda.

📖 2. Cellule photoélectrique et grandeurs caractéristiques

🔑 Notions clés & Définitions

  • Courant de saturation I_s : Le courant de saturation est le courant maximal mesuré quand tous les électrons photoémis susceptibles de l’être atteignent l’anode.
  • Potentiel d’arrêt U_0 : Le potentiel d’arrêt est la tension qui empêche les électrons d’atteindre l’anode, rendant le courant nul.
  • Rendement quantique : Le rendement quantique est le rapport entre le nombre d’électrons émis et le nombre de photons reçus par seconde.

📝 Points essentiels

  • Quand on applique le potentiel d’arrêt, l’intensité du courant devient nulle et on a Ec,max=eU0E_{c,max}=e\,|U_0|.
  • Le courant photoélectrique est noté I=f(U)I=f(U) : l’abscisse correspondant au passage à zéro donne U0U_0, tandis que le plateau donne IsI_s.
  • Le rendement quantique se calcule par η=NeNph\eta=\dfrac{N_e}{N_{ph}} à partir des nombres par seconde issus du courant et de la puissance.

💡 Astuce mémo

Saturation: plateau; Arrêt: courant nul; Quantique: η=eˊlectronsphotons\eta=\dfrac{\text{électrons}}{\text{photons}}.

📖 3. Seuil photoélectrique du césium

🔑 Notions clés & Définitions

  • Seuil photoélectrique λ_0 : Le seuil photoélectrique est la longueur d’onde maximale λ0\lambda_0 telle que l’effet photoélectrique se produise encore.
  • Travail d’extraction W_0 : Le travail d’extraction est l’énergie minimale à fournir pour extraire un électron de la cathode.

📝 Points essentiels

  • Pour le césium, le seuil photoélectrique est λ0=0,62μm\lambda_0=0{,}62\,\mu m.
  • L’effet photoélectrique se produit si λ<λ0\lambda<\lambda_0 et ne se produit pas si λλ0\lambda\ge\lambda_0.
  • Pour le césium, l’énergie d’extraction vaut W0=hcλ02,0eVW_0=\dfrac{hc}{\lambda_0}\approx2{,}0\,\text{eV}.
  • La relation de seuil relie W0W_0 et la fréquence seuil par W0=hv0=hcλ0W_0=h\,v_0=\dfrac{hc}{\lambda_0}.

💡 Astuce mémo

Seuil: λ\lambda doit être plus petite que λ0\lambda_0 (plus court = plus énergique).

📖 4. Photocathode du césium : bilans énergétiques

🔑 Notions clés & Définitions

  • Énergie cinétique maximale des photoélectrons : L’énergie cinétique maximale est l’énergie cinétique des électrons émis quand ils reçoivent l’énergie photon la plus favorable.
  • Vitesse maximale de sortie V_max : La vitesse maximale est celle correspondant à l’énergie cinétique maximale Ec,max=12meVmax2E_{c,max}=\tfrac12 m_e V_{max}^2.
  • Vitesse d’arrivée sur l’anode : La vitesse d’arrivée correspond à la cinétique après prise en compte de la tension appliquée entre cathode et anode.

📝 Points essentiels

  • Pour une radiation de longueur d’onde λ\lambda, on utilise le bilan Eph=W0+Ec,maxE_{ph}=W_0+E_{c,max} soit hcλ=W0+12meVmax2\dfrac{hc}{\lambda}=W_0+\tfrac12 m_e V_{max}^2.
  • Dans l’exercice 3 avec λ1=0,45μm\lambda_1=0{,}45\,\mu m et λ2=0,65μm\lambda_2=0{,}65\,\mu m, l’effet photoélectrique se produit uniquement pour la longueur d’onde vérifiant λ<λ0=0,62μm\lambda<\lambda_0=0{,}62\,\mu m.
  • Avec une tension UAC=40VU_{AC}=40\,V, l’énergie électrique apporte un terme eUACeU_{AC} dans le bilan entre l’émission à la cathode et l’arrivée à l’anode : 12meva2=12meVc2+eUAC\tfrac12 m_e v_a^2=\tfrac12 m_e V_c^2+eU_{AC}.
  • Pour le potentiel d’arrêt U0U_0 d’une cellule, on retrouve aussi eU0=Ec,maxe|U_0|=E_{c,max} via le même bilan énergétique.
  • Le rendement quantique s’obtient aussi à partir de la puissance reçue et du courant de saturation : η=Is/eP/(hv)\eta=\dfrac{I_s/e}{P/(h\,v)}, avec v=c/λv=c/\lambda pour la radiation utilisée.

💡 Astuce mémo

Bilan: photon = travail + cinétique (Eph=W0+EcE_{ph}=W_0+E_c).

📖 5. Magnésium et rendement quantique

🔑 Notions clés & Définitions

  • Fréquence du seuil v_0 : La fréquence du seuil est la fréquence minimale v0v_0 telle que l’énergie des photons dépasse le travail d’extraction.
  • Nombre de photons reçus par seconde : Le nombre de photons par seconde est Nph=PhvN_{ph}=\dfrac{P}{h\,v} quand une puissance PP éclaire la surface.
  • Rendement quantique du magnésium : Le rendement quantique est η=nNph\eta=\dfrac{n}{N_{ph}}nn est le nombre d’électrons émis par seconde.

📝 Points essentiels

  • Pour le magnésium avec W0=2,9eVW_0=2{,}9\,\text{eV}, la fréquence seuil vaut v0=W0h7,0×1014Hzv_0=\dfrac{W_0}{h}\approx7{,}0\times10^{14}\,\text{Hz} et on observe l’effet photoélectrique si v>v0v>v_0.
  • Avec v=9×1014Hzv=9\times10^{14}\,\text{Hz}, l’énergie cinétique maximale vaut Ec,max=hvW01,32×1019J0,82eVE_{c,max}=h\,v-W_0\approx1{,}32\times10^{-19}\,\text{J}\approx0{,}82\,\text{eV}.
  • Avec P=3,10WP=3{,}10\,\text{W} et v=9×1014Hzv=9\times10^{14}\,\text{Hz}, le nombre de photons reçus par seconde est Nph=Phv5,2×1018s1N_{ph}=\dfrac{P}{h\,v}\approx5{,}2\times10^{18}\,\text{s}^{-1}.
  • Avec n=3×1010n=3\times10^{10} électrons par seconde, le rendement quantique vaut η=nNph5,8×109\eta=\dfrac{n}{N_{ph}}\approx5{,}8\times10^{-9}.

💡 Astuce mémo

Seuil: v0=W0/hv_0=W_0/h puis η=n/(P/(hv))\eta= n /(P/(hv)).

⚠️ Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre le seuil en longueur d’onde : l’effet se produit pour λ<λ0\lambda<\lambda_0, pas pour λ>λ0\lambda>\lambda_0.
  2. Prendre le potentiel d’arrêt avec le mauvais signe : on utilise U0|U_0| dans Ec,max=eU0E_{c,max}=e\,|U_0|.
  3. Mélanger énergie et fréquence : utiliser systématiquement Eph=hvE_{ph}=hv ou Eph=hc/λE_{ph}=hc/\lambda selon la grandeur donnée.
  4. Calculer le rendement quantique avec des intensités sans convertir en nombres par seconde : il faut passer par Ne=I/eN_e=I/e et Nph=P/(hv)N_{ph}=P/(hv).
  5. Oublier que la vitesse maximale vient de Ec,max=12meVmax2E_{c,max}=\tfrac12 m_e V_{max}^2, pas directement de la tension sans bilan énergétique.

✅ Checklist Examen

  1. Savoir écrire et utiliser Eph=hv=hc/λE_{ph}=h\,v=hc/\lambda avec les constantes hh et cc.
  2. Savoir relier l’énergie cinétique maximale et le travail d’extraction : Eph=W0+Ec,maxE_{ph}=W_0+E_{c,max}.
  3. Savoir utiliser le travail d’extraction à partir du seuil : W0=hc/λ0W_0=hc/\lambda_0 et W0=hv0W_0=h\,v_0.
  4. Savoir déterminer IsI_s et U0U_0 depuis un graphe I=f(U)I=f(U) : plateau pour IsI_s et passage à zéro pour U0U_0.
  5. Savoir calculer l’énergie cinétique maximale à partir du potentiel d’arrêt : Ec,max=eU0E_{c,max}=e\,|U_0|.
  6. Pour le césium, savoir appliquer le critère d’émission : λ<λ0=0,62μm\lambda<\lambda_0=0{,}62\,\mu m.
  7. Savoir calculer W0W_0 du césium en J et en eV à partir de λ0=0,62μm\lambda_0=0{,}62\,\mu m.
  8. Savoir calculer la vitesse maximale de sortie à partir de Ec,maxE_{c,max} via 12meVmax2\tfrac12 m_e V_{max}^2.
  9. Savoir utiliser la tension cathode-anode dans un bilan d’énergie pour relier la vitesse à la cathode et la vitesse à l’anode : 12meva2=12meVc2+eUAC\tfrac12 m_e v_a^2=\tfrac12 m_e V_c^2+eU_{AC}.
  10. Savoir calculer un rendement quantique à partir de la puissance et du courant : η=Is/eP/(hv)\eta=\dfrac{I_s/e}{P/(hv)}.
  11. Pour le magnésium, calculer v0=W0/hv_0=W_0/h, décider si l’effet se produit (si v>v0v>v_0), puis calculer Ec,max=hvW0E_{c,max}=hv-W_0.
  12. Pour le magnésium, calculer Nph=P/(hv)N_{ph}=P/(hv) puis η=n/Nph\eta=n/N_{ph} à partir de nn électrons par seconde.
  13. Pour un exercice avec plusieurs longueurs d’onde, savoir identifier lesquelles provoquent l’émission en comparant chaque λ\lambda au seuil correspondant de la cathode.

Pon a prueba tus conocimientos

Pon a prueba tus conocimientos sobre Introduction à l'effet photoélectrique con 10 preguntas de opción múltiple con correcciones detalladas.

1. Dans une cellule photoélectrique, que représente le courant de saturation ?

2. Quelle constante physique relie l’énergie d’un photon à sa fréquence par la relation E = hν ?

Realiza el cuestionario →

Repasa con tarjetas de memoria

Memoriza los conceptos clave de Introduction à l'effet photoélectrique con 10 tarjetas de memoria interactivas.

Constante de Planck — valeur ?

6,62×10⁻³⁴ J·s

Célérité de la lumière — valeur ?

3×10⁸ m·s⁻¹

Charge élémentaire — valeur ?

1,6×10⁻¹⁹ C

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