Доступно о сложном…

 
 

Игнатенко Юрий Анатольевич,

учитель физики высшей квалификационной категории

МБОУ гимназии № 9 г. Новосибирска

 

Доступно о сложном…

В работе учителя физики необходимо и очень важно показать проявление физических законов и закономерностей в окружающих нас многочисленных приборах и устройствах, а также в повседневной жизни. Открытие учениками «секретов» практического применения физических законов делает изучение предмета интересным и увлекательным, повышает мотивацию к обучению. С одним из таких «секретов» хочу вас познакомить.

Известно, что при изучении темы «Фотоэффект» в курсе физики 11 класса возникает немало трудностей с пониманием сути явления, а также с усвоением данного понятия. Мною разработана определенная технология, облегчающая усвоение темы «Фотоэффект».

В начале изучения заостряется внимание на явлении не внешнего, а внутреннего фотоэффекта. Для этого используется цифровая фотокамера. Камерой производится снимок, изображение переносится в компьютер и проецируется на экран при помощи проектора.

Все видят фотографию, после чего производится её увеличение до тех пор, пока изображение не превратится в отдельные пиксели, напоминающие изображение, но представляющие отдельные квадраты разного цвета и интенсивности.

После этого ученикам демонстрируется матрица камеры и объясняются её конструктивные особенности.

Цифровая матрица фотоаппарата представляет собой совокупность множества отдельных электронных ячеек, которые преобразуют попадающий на них свет в электрический заряд и потенциал. Каждая такая ячейка именуется пикселем. В современных фотокамерах матрицы состоят из нескольких миллионов ячеек (пикселей).

Теперь настаёт время постановки вопроса: как датчики матрицы определяют степень интенсивности падающего света, а также цвет световой волны, падающей на данную часть матрицы.

 

По сути в матрице камеры происходит преобразование фотонов падающего на неё света в электроны, с помощью которых создается электрический аналог картинки. Сама матрица состоит из кремниевой подложки, полупроводника, обычно p-типа (основными носителями электрического заряда являются положительные частицы – дырки). На ее поверхности размещены каналы из полупроводника n-типа (основными носителями заряда в этом случае являются электроны). Область из полупроводников двух типов проводимости образует отдельную ячейку матрицы. Таким образом, фотоны, попадая на одну из ячеек, называемую пикселем, вызывают появление в ней электрического заряда и, как следствие, – разности потенциалов. Чем больше фотонов попадет на конкретную ячейку, тем выше накопленный в ней заряд. Чем больше частота падающего света, тем большая разность потенциалов будет у ячейки. Поскольку световая картинка состоит из неравномерного количества фотонов (в одной области больше, в другой меньше), то и заряды, а также потенциалы по всей цифровой матрице фотоаппарата распределяются тоже неравномерно. Там, где попало фотонов больше, там будет больше и электрический заряд, а где меньше – заряд меньше. Чем сильнее сдвинута длина волны падающего света в фиолетовую область, тем выше потенциал. Таким образом, сформированное электронное изображение видимой в объектив картинки будет точной копией ее светового отображения, которое сформировалось при помощи объектива и свойств полупроводника «детектировать» фотоны по их интенсивности и частоте.

Все учащиеся в большей или меньшей степени сталкивались с цифровой фотографией, поэтому после подобного вступления, имеющего большую практическую направленность, ход дальнейшего объяснения явления фотоэффекта, формулировка его законов, а также использование формулы Эйнштейна происходит продуктивнее, а понимание процесса гораздо глубже.

Количество просмотров: 9857  

Добавить комментарий

21. «Замки для времен года»: конспект интегрированного занятия посредством художественно-эстетического развития для детей старшего дошкольного возраста ВЫПУСК № 114, октябрь 2024
22. Безопасность в ДОУ: обучение детей правилам дорожного движения ВЫПУСК № 114, октябрь 2024
23. Игра для среднего и младшего звена «Правила дорожного движения» ВЫПУСК № 114, октябрь 2024
24. Подготовка к обучению грамоте у воспитанников старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи на втором году обучения ВЫПУСК № 114, октябрь 2024
25. Как помочь ребёнку 4-5 лет запомнить цифры? ВЫПУСК № 114, октябрь 2024
26. Методическая разработка урока в 4 классе ВЫПУСК № 114, октябрь 2024
27. Плавать просто ВЫПУСК № 114, октябрь 2024
28. Конспект организованной образовательной деятельности по познавательному развитию «Муравьишко» в старшей группе ВЫПУСК № 114, октябрь 2024
29. Конспект занятия по ФЭМП в подготовительной группе «Спасение Мальвины» ВЫПУСК № 114, октябрь 2024
30. Внеклассное мероприятие к Дням воинской славы ВЫПУСК № 114, октябрь 2024
31. Технологическая карта занятия внеурочной деятельности ВЫПУСК № 114, октябрь 2024
32. Разработка учебного занятия в полиэтническом классе «21 февраля – Международный день родного языка» ВЫПУСК № 114, октябрь 2024
33. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Радио- и тележурналистика» (для обучающихся 7-11 классов) ВЫПУСК № 114, октябрь 2024
34. «Я-лидер!»: занятие-тренинг для обучающихся 9-11 классов ВЫПУСК № 114, октябрь 2024
35. Внеклассное мероприятие по английскому языку «Творчество Уолта Диснея» ВЫПУСК № 114, октябрь 2024
36. Разработка вводного занятия туристско-экскурсионной образовательной программы «Знакомые – незнакомые улицы города Новосибирска» ВЫПУСК № 114, октябрь 2024
37. Методическая разработка по теме «Международно-правовое регулирование окружающей среды в космическом пространстве (ликвидация космического мусора)» ВЫПУСК № 114, октябрь 2024
38. Урок литературного чтения: деятельностный подход в организации работы младших школьников ВЫПУСК № 114, октябрь 2024
39. Сценарий интеллектуальной игры «Из истории Древнего мира» в 5 классах ВЫПУСК № 113, ИЮНЬ 2024
40. Формирование читательской грамотности у детей с ОВЗ на логопедических занятиях через прием ТРКМ «Чтение с остановками» ВЫПУСК № 113, ИЮНЬ 2024

Страницы