Fiche de révision : 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.

Testez vos connaissances

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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 ?

Faire le QCM →

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les concepts clés de Introduction à l'effet photoélectrique avec 10 flashcards interactives.

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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