SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 17
Efecto Fotoeléctrico
•Fotoconductividad
•Efecto Fotovoltaico
   Una célula
    fotoeléctrica, también
    llamada
    célula, fotocélula o
    celda fotovoltaica, es
    un dispositivo
    electrónico que
    permite transformar la
    energía luminosa
    (fotones) en energía
    eléctrica (electrones)
    mediante el efecto
    fotovoltaico.
   Heinrich Hertz

   J.J. Thomson

   Von Lenard

   Albert Einstein
   Las primeras observaciones del efecto
    fotoeléctrico fueron llevadas a cabo por
    Heinrich Hertz en 1887 en sus experimentos
    sobre la producción y recepción de ondas
    electromagnéticas. Su receptor consistía en
    una bobina en la que se podía producir
    una chispa como producto de la
    recepción de ondas electromagnéticas.
    Para observar mejor la chispa Hertz encerró
    su receptor en una caja negra.
   En 1897, el físico británico Joseph John
    Thomson investigaba los rayos
    catódicos. Influenciado por los trabajos
    de James Clerk Maxwell, Thomson
    dedujo que los rayos catódicos
    consistían de un flujo de partículas
    cargadas negativamente a los que
    llamó corpúsculos y ahora conocemos
    como electrones.
 En 1902 Philipp von Lenard realizó
  observaciones del efecto fotoeléctrico
  en las que se ponía de manifiesto la
  variación de energía de los electrones
  con la frecuencia de la luz incidente.
 La energía cinética de los electrones
  podía medirse a partir de la diferencia
  de potencial necesaria para frenarlos en
  un tubo de rayos catódicos.
   En 1905 Albert Einstein propuso una
    descripción matemática de este
    fenómeno que parecía funcionar
    correctamente y en la que la emisión de
    electrones era producida por la
    absorción de cuantos de luz que más
    tarde serían llamados fotones.
   Función Trabajo

   Constante de Planck

   Frecuencia de Corte

   Nivel de Fermi
 Relación de proporcionalidad directa entre la cantidad de
  fotoelectrones emitidos y la intensidad de luz incidente.
 Para cada metal dado, existe una cierta frecuencia mínima de
  radiación incidente debajo de la cual ningún fotoelectrón
  puede ser emitido. Esta frecuencia se llama frecuencia de
  corte, también conocida como "Frecuencia Umbral".
 Por encima de la frecuencia de corte, la energía cinética
  máxima del fotoelectrón emitido es independiente de la
  intensidad de la luz incidente, pero depende de la frecuencia
  de la luz incidente.
 La       emisión       del       fotoelectrón       se    realiza
  instantáneamente, independientemente de la intensidad de la
  luz incidente. Este hecho se contrapone a la teoría Clásica:la
  Física Clásica esperaría que existiese un cierto retraso entre la
  absorción de energía y la emisión del electrón, inferior a un
  nanosegundo.
   El efecto fotoeléctrico fue uno de los primeros
    efectos físicos que puso de manifiesto la dualidad
    onda-corpúsculo característica de la mecánica
    cuántica. La luz se comporta como ondas
    pudiendo producir interferencias y difracción
    como en el experimento de la doble rendija de
    Thomas Young, pero intercambia energía de
    forma discreta en paquetes de energía, fotones,
    cuya energía depende de la frecuencia de la
    radiación electromagnética.
   El efecto fotoeléctrico es la base de la
    producción de energía eléctrica por
    radiación solar y del aprovechamiento
    energético de la energía solar. El efecto
    fotoeléctrico se utiliza también para la
    fabricación de células utilizadas en los
    detectores de llama de las calderas de
    las grandes centrales termoeléctricas.
   Este efecto es también el principio de
    funcionamiento de los sensores utilizados
    en las cámaras digitales. También se
    utiliza en diodos fotosensibles tales como
    los que se utilizan en las células
    fotovoltaicas y en electroscopios o
    electrómetros.
Efecto fotoeléctrico 2.
Efecto fotoeléctrico 2.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Ondas ElectromagnéTicas
Ondas ElectromagnéTicasOndas ElectromagnéTicas
Ondas ElectromagnéTicas
diarmseven
 

La actualidad más candente (20)

3.4. Configuración en Emisor Común
3.4. Configuración en Emisor Común3.4. Configuración en Emisor Común
3.4. Configuración en Emisor Común
 
Cekit (Proyectos Sistemas Digitales)
Cekit (Proyectos Sistemas Digitales)Cekit (Proyectos Sistemas Digitales)
Cekit (Proyectos Sistemas Digitales)
 
Ca tema 1 nvo
Ca tema 1 nvoCa tema 1 nvo
Ca tema 1 nvo
 
T2 diodo
T2 diodoT2 diodo
T2 diodo
 
Efecto fotoeléctrico
Efecto fotoeléctricoEfecto fotoeléctrico
Efecto fotoeléctrico
 
Polarización por divisor de voltaje
Polarización por divisor de voltajePolarización por divisor de voltaje
Polarización por divisor de voltaje
 
Ondas ElectromagnéTicas
Ondas ElectromagnéTicasOndas ElectromagnéTicas
Ondas ElectromagnéTicas
 
El efecto fotoeléctrico
El efecto fotoeléctricoEl efecto fotoeléctrico
El efecto fotoeléctrico
 
Presentación Arreglo de Antenas
Presentación Arreglo de AntenasPresentación Arreglo de Antenas
Presentación Arreglo de Antenas
 
3.3. Configuración en Base Común
3.3. Configuración en Base Común3.3. Configuración en Base Común
3.3. Configuración en Base Común
 
ModulacióN De Amplitud
ModulacióN De AmplitudModulacióN De Amplitud
ModulacióN De Amplitud
 
Líneas de transmisión
Líneas de transmisiónLíneas de transmisión
Líneas de transmisión
 
Clase 13 la onda plana uniforme TE
Clase 13 la onda plana uniforme TEClase 13 la onda plana uniforme TE
Clase 13 la onda plana uniforme TE
 
Informe practica 8 diodos zener
Informe practica 8 diodos zenerInforme practica 8 diodos zener
Informe practica 8 diodos zener
 
Diseño de antena microstrip
Diseño de antena microstripDiseño de antena microstrip
Diseño de antena microstrip
 
Tema 4 El Diodo Ideal
Tema 4   El Diodo IdealTema 4   El Diodo Ideal
Tema 4 El Diodo Ideal
 
Diodo, tipos y su curva característica
Diodo, tipos y su curva característicaDiodo, tipos y su curva característica
Diodo, tipos y su curva característica
 
Bobinas y diodos
Bobinas y diodosBobinas y diodos
Bobinas y diodos
 
Circuitos electricos
Circuitos electricosCircuitos electricos
Circuitos electricos
 
Practica 8 lab elect i curva del bjt final...
Practica 8 lab elect i curva del bjt final...Practica 8 lab elect i curva del bjt final...
Practica 8 lab elect i curva del bjt final...
 

Destacado

Onda De Materia De Louis De Broglie
Onda De Materia De Louis De BroglieOnda De Materia De Louis De Broglie
Onda De Materia De Louis De Broglie
jfkdls
 
Principio de Incertidumbre
Principio de IncertidumbrePrincipio de Incertidumbre
Principio de Incertidumbre
Claudio Escobar
 
Principio de la incertidumbre de Heisenberg
Principio de la incertidumbre de HeisenbergPrincipio de la incertidumbre de Heisenberg
Principio de la incertidumbre de Heisenberg
Elolvidado
 
Principio de incertidumbre
Principio de incertidumbrePrincipio de incertidumbre
Principio de incertidumbre
carflores
 
Modelo atomico de bohr
Modelo atomico de bohrModelo atomico de bohr
Modelo atomico de bohr
kp2kp2kp2
 
Física2 bach 12.4 dualidad onda partícula
Física2 bach 12.4 dualidad onda partículaFísica2 bach 12.4 dualidad onda partícula
Física2 bach 12.4 dualidad onda partícula
Tarpafar
 
FíSica CuáNtica
FíSica CuáNticaFíSica CuáNtica
FíSica CuáNtica
diarmseven
 
Fisica cuantica
Fisica cuanticaFisica cuantica
Fisica cuantica
tecno56
 
LA DESCOMPOSICIÓN DE LA LUZ
LA DESCOMPOSICIÓN DE LA LUZLA DESCOMPOSICIÓN DE LA LUZ
LA DESCOMPOSICIÓN DE LA LUZ
amonlop
 

Destacado (20)

Onda De Materia De Louis De Broglie
Onda De Materia De Louis De BroglieOnda De Materia De Louis De Broglie
Onda De Materia De Louis De Broglie
 
Principio de Incertidumbre
Principio de IncertidumbrePrincipio de Incertidumbre
Principio de Incertidumbre
 
Teoria atomica
Teoria atomica Teoria atomica
Teoria atomica
 
La física
La físicaLa física
La física
 
Planeacion para la incertidumbre
Planeacion para la incertidumbrePlaneacion para la incertidumbre
Planeacion para la incertidumbre
 
Modelo atómico de Borh
Modelo atómico de Borh Modelo atómico de Borh
Modelo atómico de Borh
 
Modelo atômico
Modelo atômicoModelo atômico
Modelo atômico
 
Principio de la incertidumbre de Heisenberg
Principio de la incertidumbre de HeisenbergPrincipio de la incertidumbre de Heisenberg
Principio de la incertidumbre de Heisenberg
 
mecanica cuantica
mecanica cuanticamecanica cuantica
mecanica cuantica
 
Principio de incertidumbre
Principio de incertidumbrePrincipio de incertidumbre
Principio de incertidumbre
 
Efecto Fotoelectrico http://fisicamoderna9.blogspot.com/
Efecto Fotoelectrico   http://fisicamoderna9.blogspot.com/Efecto Fotoelectrico   http://fisicamoderna9.blogspot.com/
Efecto Fotoelectrico http://fisicamoderna9.blogspot.com/
 
Modelo atomico de bohr
Modelo atomico de bohrModelo atomico de bohr
Modelo atomico de bohr
 
6) onda particula
6) onda particula6) onda particula
6) onda particula
 
Física2 bach 12.4 dualidad onda partícula
Física2 bach 12.4 dualidad onda partículaFísica2 bach 12.4 dualidad onda partícula
Física2 bach 12.4 dualidad onda partícula
 
FíSica CuáNtica
FíSica CuáNticaFíSica CuáNtica
FíSica CuáNtica
 
Fisica cuantica
Fisica cuanticaFisica cuantica
Fisica cuantica
 
Tema 7: Cuántica
Tema 7: CuánticaTema 7: Cuántica
Tema 7: Cuántica
 
Dualidad onda partícula
Dualidad onda partículaDualidad onda partícula
Dualidad onda partícula
 
LA DESCOMPOSICIÓN DE LA LUZ
LA DESCOMPOSICIÓN DE LA LUZLA DESCOMPOSICIÓN DE LA LUZ
LA DESCOMPOSICIÓN DE LA LUZ
 
Experimento de doble rendija
Experimento de doble rendijaExperimento de doble rendija
Experimento de doble rendija
 

Similar a Efecto fotoeléctrico 2.

Antecedentes de la teoria cuantica 1
Antecedentes de la teoria cuantica 1Antecedentes de la teoria cuantica 1
Antecedentes de la teoria cuantica 1
rgalron
 
Efecto fotoelectrico
Efecto fotoelectricoEfecto fotoelectrico
Efecto fotoelectrico
Byron Silva
 
2f 07 bfisicacuantica
2f 07 bfisicacuantica2f 07 bfisicacuantica
2f 07 bfisicacuantica
CAL28
 
Estructura de la materia
Estructura de la materiaEstructura de la materia
Estructura de la materia
Valitha Chavez
 

Similar a Efecto fotoeléctrico 2. (20)

Efecto foto electrico y efecto compton genderson orozco
Efecto foto electrico y efecto compton genderson orozcoEfecto foto electrico y efecto compton genderson orozco
Efecto foto electrico y efecto compton genderson orozco
 
EFECTO FOTOELÉCTRICO janer y fabian (1).pptx
EFECTO FOTOELÉCTRICO janer y fabian (1).pptxEFECTO FOTOELÉCTRICO janer y fabian (1).pptx
EFECTO FOTOELÉCTRICO janer y fabian (1).pptx
 
Efecto Fotoelectrico, constante de plank teoria cuantica etc
Efecto Fotoelectrico, constante de plank teoria cuantica etcEfecto Fotoelectrico, constante de plank teoria cuantica etc
Efecto Fotoelectrico, constante de plank teoria cuantica etc
 
SEXTA SEMANA.pptx
SEXTA SEMANA.pptxSEXTA SEMANA.pptx
SEXTA SEMANA.pptx
 
Seminario física moderna
Seminario física modernaSeminario física moderna
Seminario física moderna
 
3 efecto-fotoelectrico
3 efecto-fotoelectrico3 efecto-fotoelectrico
3 efecto-fotoelectrico
 
Antecedentes de la teoria cuantica 1
Antecedentes de la teoria cuantica 1Antecedentes de la teoria cuantica 1
Antecedentes de la teoria cuantica 1
 
Efecto Fotoel
Efecto FotoelEfecto Fotoel
Efecto Fotoel
 
Efecto fotoelectrico
Efecto fotoelectricoEfecto fotoelectrico
Efecto fotoelectrico
 
Efecto fotoelectrico-1234735761543474-1
Efecto fotoelectrico-1234735761543474-1Efecto fotoelectrico-1234735761543474-1
Efecto fotoelectrico-1234735761543474-1
 
2º bachillerato fisica cuantica
2º bachillerato fisica cuantica2º bachillerato fisica cuantica
2º bachillerato fisica cuantica
 
Exposicion de fisica. Nelly Aimacaña
Exposicion de fisica. Nelly AimacañaExposicion de fisica. Nelly Aimacaña
Exposicion de fisica. Nelly Aimacaña
 
198 fisica moderna
198  fisica moderna198  fisica moderna
198 fisica moderna
 
2f 07 bfisicacuantica
2f 07 bfisicacuantica2f 07 bfisicacuantica
2f 07 bfisicacuantica
 
Modelo actual
Modelo actualModelo actual
Modelo actual
 
Laboratorio efecto fotoelectrico fisica moderna
Laboratorio efecto fotoelectrico fisica modernaLaboratorio efecto fotoelectrico fisica moderna
Laboratorio efecto fotoelectrico fisica moderna
 
Efecto Luminoso
Efecto LuminosoEfecto Luminoso
Efecto Luminoso
 
579 efecto fotoelectrico01
579 efecto fotoelectrico01579 efecto fotoelectrico01
579 efecto fotoelectrico01
 
579 efecto fotoelectrico01
579 efecto fotoelectrico01579 efecto fotoelectrico01
579 efecto fotoelectrico01
 
Estructura de la materia
Estructura de la materiaEstructura de la materia
Estructura de la materia
 

Más de Alberto Mosquea del Orbe (9)

Cultural issues
Cultural issuesCultural issues
Cultural issues
 
Good to great
Good to greatGood to great
Good to great
 
Tipos de actuadores
Tipos de actuadoresTipos de actuadores
Tipos de actuadores
 
Diseño y Gestión de Proyectos
Diseño y Gestión de ProyectosDiseño y Gestión de Proyectos
Diseño y Gestión de Proyectos
 
Ingeniería de Métodos II
Ingeniería de Métodos IIIngeniería de Métodos II
Ingeniería de Métodos II
 
Glucometro 8va revision
Glucometro 8va revisionGlucometro 8va revision
Glucometro 8va revision
 
Transistor
TransistorTransistor
Transistor
 
Fits, limits and geometrical tolerances
Fits, limits and geometrical tolerancesFits, limits and geometrical tolerances
Fits, limits and geometrical tolerances
 
Evolución del pensamiento administrativo finalizado
Evolución del pensamiento administrativo  finalizadoEvolución del pensamiento administrativo  finalizado
Evolución del pensamiento administrativo finalizado
 

Efecto fotoeléctrico 2.

  • 3. Una célula fotoeléctrica, también llamada célula, fotocélula o celda fotovoltaica, es un dispositivo electrónico que permite transformar la energía luminosa (fotones) en energía eléctrica (electrones) mediante el efecto fotovoltaico.
  • 4. Heinrich Hertz  J.J. Thomson  Von Lenard  Albert Einstein
  • 5. Las primeras observaciones del efecto fotoeléctrico fueron llevadas a cabo por Heinrich Hertz en 1887 en sus experimentos sobre la producción y recepción de ondas electromagnéticas. Su receptor consistía en una bobina en la que se podía producir una chispa como producto de la recepción de ondas electromagnéticas. Para observar mejor la chispa Hertz encerró su receptor en una caja negra.
  • 6. En 1897, el físico británico Joseph John Thomson investigaba los rayos catódicos. Influenciado por los trabajos de James Clerk Maxwell, Thomson dedujo que los rayos catódicos consistían de un flujo de partículas cargadas negativamente a los que llamó corpúsculos y ahora conocemos como electrones.
  • 7.  En 1902 Philipp von Lenard realizó observaciones del efecto fotoeléctrico en las que se ponía de manifiesto la variación de energía de los electrones con la frecuencia de la luz incidente.  La energía cinética de los electrones podía medirse a partir de la diferencia de potencial necesaria para frenarlos en un tubo de rayos catódicos.
  • 8. En 1905 Albert Einstein propuso una descripción matemática de este fenómeno que parecía funcionar correctamente y en la que la emisión de electrones era producida por la absorción de cuantos de luz que más tarde serían llamados fotones.
  • 9.
  • 10. Función Trabajo  Constante de Planck  Frecuencia de Corte  Nivel de Fermi
  • 11.
  • 12.  Relación de proporcionalidad directa entre la cantidad de fotoelectrones emitidos y la intensidad de luz incidente.  Para cada metal dado, existe una cierta frecuencia mínima de radiación incidente debajo de la cual ningún fotoelectrón puede ser emitido. Esta frecuencia se llama frecuencia de corte, también conocida como "Frecuencia Umbral".  Por encima de la frecuencia de corte, la energía cinética máxima del fotoelectrón emitido es independiente de la intensidad de la luz incidente, pero depende de la frecuencia de la luz incidente.  La emisión del fotoelectrón se realiza instantáneamente, independientemente de la intensidad de la luz incidente. Este hecho se contrapone a la teoría Clásica:la Física Clásica esperaría que existiese un cierto retraso entre la absorción de energía y la emisión del electrón, inferior a un nanosegundo.
  • 13. El efecto fotoeléctrico fue uno de los primeros efectos físicos que puso de manifiesto la dualidad onda-corpúsculo característica de la mecánica cuántica. La luz se comporta como ondas pudiendo producir interferencias y difracción como en el experimento de la doble rendija de Thomas Young, pero intercambia energía de forma discreta en paquetes de energía, fotones, cuya energía depende de la frecuencia de la radiación electromagnética.
  • 14. El efecto fotoeléctrico es la base de la producción de energía eléctrica por radiación solar y del aprovechamiento energético de la energía solar. El efecto fotoeléctrico se utiliza también para la fabricación de células utilizadas en los detectores de llama de las calderas de las grandes centrales termoeléctricas.
  • 15. Este efecto es también el principio de funcionamiento de los sensores utilizados en las cámaras digitales. También se utiliza en diodos fotosensibles tales como los que se utilizan en las células fotovoltaicas y en electroscopios o electrómetros.