Sciences BMA Ébénisterie 4/5 Ch. 13.
4.2 Comment mettre en évidence l'effet photoélectrique ? Vidéo 1 & Vidéo 2
Matériel Schéma du montage
- Un support avec ruban de magnésium
- Une plaque de verre
- Un carton de protection
- Un électroscope avec lame de zinc
- Une tige de PVC avec laine
- Allumettes
- Charger l'électroscope par contact de la
tige de PVC frottée sur la laine
- Enflammer le ruban de magnésium en
se protégeant les yeux avec le carton
- Observer l'aiguille de l'électroscope
- Réaliser la même expérience en
intercalant la plaque de verre
Compte rendu de l'expérience :
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1. Comment nomme-t-on les charges électriques déposées sur l'électroscope ?
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2. Dans la première expérience, comment expliquer que l'électroscope se décharge ?
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3. Dans la seconde expérience, comment expliquer que l'électroscope ne se décharge pas ?
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4. Quelles sont les radiations lumineuses qui n'ont pas traversé la plaque de verre ?
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La lumière désigne un rayonnement électromagnétique visible par l'œil humain. Les ondes radio,
les rayons X et γ sont également des rayonnements électromagnétiques.
Du fait de la dualité onde-corpuscule, les rayonnements électromagnétiques peuvent se modéliser
de deux manières :
•onde électromagnétique : le rayonnement est une variation des champs électriques et
magnétiques ; l'analyse spectrale permet de décomposer cette onde en ondes
monochromatiques de longueurs d'onde λ (en m) et fréquences différentes ν (en Hz)
•photon : la mécanique quantique associe à une radiation électromagnétique monochromatique
un corpuscule de masse nulle nommé photon dont l'énergie est :
E = hν où h est la constante de Planck (h ≈ 6,63.10-34 J.s) .
L'énergie des photons d'une onde électromagnétique se conserve lors de la traversée de différents
milieux transparents (par contre, une certaine proportion de photons peut être absorbée).
Spectre de l'hydrogène Spectre du sodium Spectre de l'hélium