문제 :
* 광전 효과, 빛이 빛날 때 금속에서 전자의 방출은 당황스러운 현상이었습니다. 고전 물리학은 이유를 설명 할 수 없었습니다.
* 빛의 강도는 중요합니다 : 더 밝은 빛은 더 많은 에너지를 가진 전자를 배출해야하지만, 개별 에너지가 아니라 전자의 * 수 * 만 증가시켜야합니다.
* 빛의 빈도는 중요합니다 : 아무리 밝아도 적색광은 특정 금속에서 전자를 배출하지 않지만 희미한 푸른 빛조차도 할 수 있습니다.
* 순간 방출 : 전자는 조명 강도가 낮더라도 고전적인 파도 모델과 모순되는 전자가 거의 즉시 방출되었습니다.
아인슈타인의 해결책 :
* 1905 년 아인슈타인은 급진적 인 아이디어를 제안했습니다. 빛은 광자라고 불리는 작은 에너지 패킷으로 만들어진 것처럼 행동합니다. . 각 광자의 에너지는 빛의 주파수에 비례합니다 (E =Hν, 여기서 H는 플랑크의 일정).
* 아인슈타인의 설명 :
* 광자는 금속의 전자와 상호 작용합니다. 광자의 에너지가 충분히 높으면 (작업 함수라고하는 임계 값 이상) 전자를 배출 할 수 있습니다.
* 밝은 빛은 더 많은 광자를 의미하여 더 많은 전자가 배출되지만 각 전자의 에너지는 광자의 에너지 (주파수)에만 의존합니다.
* 광자와 전자 사이의 상호 작용이 즉각적이기 때문에 방출 지연은 무시할 수 있습니다.
아인슈타인의 영향 :
* 은 광전 효과를 설명했다 : Planck의 양자 이론에 근거한이 혁명적 개념은 관찰 된 행동을 완벽하게 설명했다.
* 는 빛의 입자 특성을 확립했다 : 이 연구는 빛의 양자 특성에 대한 강력한 증거를 제공하여 양자 역학의 발달을위한 길을 열었다.
* 1921 년에 물리학 상을 수상했습니다. 광전 효과에 대한 그의 설명은 물리학에 대한 상당한 기여로 인식되었습니다.
요컨대, 아인슈타인의 광전 효과에 대한 설명 :
* 오랜 퍼즐을 해결했습니다.
* 빛에 대한 우리의 이해를 혁신했습니다.
* 양자 역학 개발 단계를 설정했습니다.