Cтраница 4
Некоторые косвенные доказательства основаны на следующих соображениях. Можно утверждать, что только весьма малая доля падающих квантов, в предельном случае всего один квант на микрокристалл, должна быть эффективно поглощена на границе раздела ( в комплексе), чтобы образовалась та единственная электронная ловушка, которая впоследствии превратится в центр скрытого изображения. [46]
Однако объяснение абсорбционных спектров одним затуханием молекулярных резонаторов недостаточно. В первом, имеющем основное значение, энергия падающего кванта hv поглощается полностью. После возбуждения избыток энергии излучается полностью или частично ( резонансное излучение или флуоресценция) или же при ударах второго рода переходит полностью в тепло. Второй класс поглощения соответствует случаю частичного захвата энергии кванта hv либо, наоборот, сообщению кванту добавочной энергии. На основе принцица соответствия между теорией квантов ( см.) и классич. Более строго эта задача решается современной волновой механикой. [47]
По мере увеличения энергии падающих фотонов существенную роль начинает играть эффект Комптона. Фотон сталкивается с атомным электроном и претерпевает упругое рассеяние, при этом энергия падающего кванта распределяется между электроном отдачи и фотоном рассеяния. Возникающий электрон отдачи в свою очередь вызывает ионизацию вещества. В случае эффекта Комптона общее число фотонов остается неизменным, хотя энергия их уменьшается ( увеличивается длина волны X) и, кроме того, изменяется направление их движения. Эти рассеянные фотоны также могут вызывать ионизацию вещества. Вероятность комп-тоновского взаимодействия зависит от числа электронов, приходящихся на единицу площади поперечного сечения вещества. [48]
Графит плохо отражает электроны, и хотя его порог фотоэффекта равен 4 75 0 1 эв [ 1441 ( табл. 5), последний зависит от состояния поверхности, а поэтому необходимы совершенное обезгаживание и очистка. Обычно применяют два способа измерений: а) определяют фототок как функцию энергии падающих квантов и б) определяют ток как функцию разности потенциалов между коллектором и - эмиттером при постоянной энергии квантов. Из полученного графика, можно определить начальный потенциал 1 / о и минимальный потенциал Vs, при котором достигается насыщение тока. [49]
Присущее им высокое усиление при малом уровне шумов и высоком квантовом выходе ( десяти падающих квантов достаточно для проявления зерна размером порядка 1 мкм3) сравнимо с усилением фотоумножителя. Основными недостатками являются гранулярность структуры эмульсии, состоящей из множества маленьких детекторов, которые фактически должны быть сосчитаны при измерении, и пороговое значение экспозиции, ниже которого сигналы не регистрируются. По этим показателям фотоэмульсии значительно уступают фотоэлектрическим детекторам для малых экспозиций, характерных для спектрохимического анализа следов с использованием лазерных атомизаторов, где требуется измерять спектральный фон. [50]
Квант света длиной волны Я232 ммк освобождает с поверхности платинового электрода фотоэлектрон. Определить суммарный импульс, сообщаемый при этом электроду, если известно, что фотоэлектрон вылетает навстречу падающему кванту. [51]
Из формул ( 6) следует, что изменение энергии при комптонов-ском рассеянии очень сильно зависит от энергии падающего кванта. Как видно из этой же формулы, изменение длины волны при комптоновском рассеянии не зависит от энергии падающих квантов. [52]
Действительно, опыт показывает, что энергия положительных электронов ниже этих пределов. Кроме того, отмстим, что наиболее вероятным ядерным превращением является такое, которое соответствует разделению остатка энергии падающего кванта / м - 1 02 - 106 эв на равные; части между кинетическими энергиями двух созданных электронов. [53]
Падающий квант Йш отдает часть своей энергии Ес электрону е -, который отлетает под углом ср к направлению падающего кванта. [54]
![]() |
Зависимость энергии фотоэлектронов от частоты. [55] |
В рамках теории Эйнштейна пропорциональность силы фототока насыщения световому потоку также легко объяснима. Действительно, световой поток определяется числом квантов света, падающих на поверхность за единицу времени, а число освобожденных электронов должно быть пропорционально числу падающих квантов; при этом, как показывает опыт, лишь малая часть квантов передает свою энергию отдельным электронам, остальные же расходуются на нагревание металла в целом. [56]