EFFETTO FOTOELETTRICO : emissione elettronica da parte di una superficie metallica sottoposta a...

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EFFETTO FOTOELETTRICO: emissione elettronica da parte di una superficie metallica sottoposta a radiazione elettromagnetica 1887, Hertz: un metallo colpito da luce ultravioletta emette particelle l’energia di questi elettroni non dipende dall’ intensità della luce all’aumentare dell’intensità, aumenta la corrente 1899, Lenard: sono elettroni Un fotone cin o E h un elettrone 1905, Einstein: l’energia è quantizzata in pacchetti detti “fotoni” E h (Planc k)

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Page 1: EFFETTO FOTOELETTRICO : emissione elettronica da parte di una superficie metallica sottoposta a radiazione elettromagnetica 1887, Hertz: un metallo colpito.

EFFETTO FOTOELETTRICO: emissione elettronica da parte di una superficie metallica sottoposta a radiazione elettromagnetica

1887, Hertz: un metallo colpito da luce ultravioletta emette particelle

l’energia di questi elettroni non dipende dall’ intensità della luce

all’aumentare dell’intensità, aumenta la corrente

1899, Lenard: sono elettroni

Un fotone

cin oE h un elettrone

1905, Einstein: l’energia è quantizzata in pacchetti detti “fotoni”

E h (Planck)

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http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/kap28/PhotoEffect/photo.htm

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14 elettroni, 4 di valenza partecipano ai legami

Ogni atomo è legato in modo covalente ad altri quattro atomi

Energia spezza il legame

dalla banda di valenza alla banda di conduzione dove è libero di spostarsi

flusso di elettricità

lacuna (carica positiva)

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Per ottenere corrente campo elettrico:

eccesso di atomi caricati positivamente

eccesso di atomi caricati negativamente

drogaggio

lo strato drogato con fosforo (n) si carica

negativamente

lo strato drogato con boro (p) si carica positivamente

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campo elettrico

Ponendo a contatto i due strati flusso elettronico:

eccesso di carica positiva nella zona n

eccesso di carica negativa nella zona p

1) Illuminando la giunzione p-n: i fotoni spezzano i legami degli elettroni

coppie elettrone-lacuna in n e p

2) Il campo elettrico spinge gli elettroni verso n e le lacune verso p

3) Connettendo la giunzione p-n con un conduttore, nel circuito esterno si otterrà un flusso di elettroni da n a p

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VANTAGGI:

risparmio di olio combustibile

si evita l’emissione di CO2 e di altri gas

risparmio nelle bollette

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BIOGRAFIA:

G. Arduino (1998), RISORSE E TECNOLOGIE, Lattes, Torino.

Helena Curtis e N. Sue Barnes (2003), Invito alla biologia, Zanichelli, Bologna.

Fabrizio Dughiero e Laura Bano (2006), FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI, Banca di Credito Coperativo di Piove di Sacco, Piove di Sacco.

Daniele Fornasero (2005), LA TERRA CHE VIVE, Edizione il Capitello, Torino.

Paul A. Tipler (2001), INVITO ALLA FISICA, Edizione Zanichelli, Bologna.

SITOGRAFIA:

http://www.amagbuilding.com/fotovoltaico.html

http://www.ambientediritto.it/Educazione/energia.htm

http://www.electroportal.net/vis_resource.php?section=Link&id=3515

http://www.fenix-italia.com/pub/

http://www.fisicamente.net/index-33.htm

http://www.lucevirtuale.net/percorsi/b2/effetto_fotoelettrico.html

http://www.oldserver.ba.infn.it/~garuccio/didattica/fotoelettrico/storia/lenard.htm

http://www.scienzagiovane.unibo.it/pannelli/3-effetto-fotovoltaico.html

www.wikipedia.it, energia solare

http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/kap28/PhotoEffect/photo.htm