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Efecto fotoeléctrico

El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones por un material al incidir sobre él una radiación electromagnética (luz visible o ultravioleta, en general).[1]​ A veces se incluyen en el término otros tipos de interacción entre la luz y la materia:

Diagrama ilustrando la emisión de electrones (en rojo) de una placa metálica al recibir suficiente energía transferida desde los fotones incidentes (líneas onduladas).
Heinrich Hertz, alrededor de 1890, descubridor del efecto fotoeléctrico.

El efecto fotoeléctrico fue descubierto y descrito por Heinrich Hertz, en 1887, al observar que el arco que salta entre dos electrodos conectados a alta tensión alcanza distancias mayores cuando se ilumina con luz ultravioleta que cuando se deja en la oscuridad. La explicación teórica fue hecha por Albert Einstein, quien publicó en 1905 el revolucionario artículo Heurística de la generación y conversión de la luz, basando su formulación de la fotoelectricidad en una extensión del trabajo sobre los cuantos de Max Planck. Más tarde Robert Andrews Millikan pasó diez años experimentando para demostrar que la teoría de Einstein no era correcta, para finalmente concluir que sí lo era. Eso permitió que Einstein y Millikan fueran galardonados con Premios Nobel en 1921 y 1923, respectivamente.

Se podría decir que el efecto fotoeléctrico es lo opuesto a los rayos X, ya que el efecto fotoeléctrico indica que los fotones pueden transferir energía a los electrones. Los rayos X (no se sabía la naturaleza de su radiación, de ahí la incógnita "X") son la transformación en un fotón de toda o parte de la energía cinética de un electrón en movimiento. Esto se descubrió casualmente antes de que se dieran a conocer los trabajos de Planck y Einstein (aunque no se comprendió entonces).

Introducción

 
Célula fotoeléctrica donde "1" es la fuente lumínica, "2" es el cátodo y "3", el ánodo.

Los fotones tienen una energía característica determinada por la frecuencia de onda de la luz. Si un átomo absorbe energía de un fotón que tiene más energía que la necesaria para expulsar un electrón del material y además posee una trayectoria dirigida hacia la superficie, entonces el electrón puede ser expulsado del material. Si la energía del fotón es demasiado pequeña, el electrón es incapaz de escapar de la superficie del material. Los cambios en la intensidad de la luz no modifican la energía de sus fotones, tan solo el número de electrones que pueden escapar de la superficie sobre la que incide y por tanto la energía de los electrones emitidos no depende de la intensidad de la radiación que le llega, sino de su frecuencia. Si el fotón es absorbido, parte de la energía se utiliza para liberarlo del átomo y el resto contribuye a dotar de energía cinética a la partícula libre.

En principio, todos los electrones son susceptibles de ser emitidos por efecto fotoeléctrico. En realidad los que más salen son los que necesitan menos energía para ser expulsados y, de ellos, los más numerosos.

En un aislante (dieléctrico), los electrones más energéticos se encuentran en la banda de valencia. En un metal, los electrones más energéticos están en la banda de conducción. En un semiconductor de tipo N, son los electrones de la banda de conducción los que son más energéticos. En un semiconductor de tipo P también, pero hay muy pocos en la banda de conducción. Así que en ese tipo de semiconductor hay que tener en cuenta los electrones de la banda de valencia.

A la temperatura ambiente, los electrones más energéticos se encuentran cerca del nivel de Fermi (salvo en los semiconductores intrínsecos en los cuales no hay electrones cerca del nivel de Fermi). La energía que hay que dar a un electrón para llevarlo desde el nivel de Fermi hasta el exterior del material se llama función de trabajo, y la frecuencia mínima necesaria, de radiación incidente, para sacar un electrón del metal, recibe el nombre de frecuencia umbral. El valor de esa energía es muy variable y depende del material, estado cristalino y, sobre todo, de las últimas capas atómicas que recubren la superficie del material. Los metales alcalinos (sodio, calcio, cesio, etc.), presentan las más bajas funciones de trabajo. Aún es necesario que las superficies estén limpias a nivel atómico. Una de las mayores dificultades en los experimentos de Millikan era que había que fabricar las superficies de metal en el vacío.

Explicación

Los fotones del rayo de luz tienen una energía característica determinada por la frecuencia de la luz. En el proceso de fotoemisión, si un electrón absorbe la energía de un fotón y este último tiene más energía que la función de trabajo, el electrón es arrancado del material. Si la energía del fotón es demasiado baja, el electrón no puede escapar de la superficie del material.

Al aumentar la intensidad del haz no cambia la energía de los fotones constituyentes, solo cambia el número de fotones. En consecuencia, la energía de los electrones emitidos no depende de la intensidad de la luz, sino de la energía de los fotones.

Los electrones pueden absorber energía de los fotones cuando son irradiados, pero siguiendo un principio de "todo o nada". Toda la energía de un fotón debe ser absorbida y utilizada para liberar un electrón de un enlace atómico, o si no la energía es re-emitida. Si la energía del fotón es absorbida, una parte libera al electrón del átomo y el resto contribuye a la energía cinética del electrón como una partícula libre.

Einstein no se proponía estudiar las causas del efecto en el que los electrones de ciertos metales, debido a una radiación luminosa, podían abandonar el metal con energía cinética. Intentaba explicar el comportamiento de la radiación, que obedecía a la intensidad de la radiación incidente, al conocerse la cantidad de electrones que abandonaba el metal, y a la frecuencia de la misma, que era proporcional a la energía que impulsaba a dichas partículas.

Leyes de la emisión fotoeléctrica

  1. Para un metal y una frecuencia de radiación incidente dados, la cantidad de fotoelectrones emitidos es directamente proporcional a la intensidad de luz incidente.[2]
  2. 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".
  3. 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.
  4. 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.

Formulación matemática

Para analizar el efecto fotoeléctrico cuantitativamente utilizando el método derivado por Einstein es necesario plantear las siguientes ecuaciones:

Energía de un fotón absorbido = Energía necesaria para liberar 1 electrón + energía cinética del electrón emitido.

Algebraicamente:

 ,

que puede también escribirse como

 .

donde h es la constante de Planck, f0 es la frecuencia de corte o frecuencia mínima de los fotones para que tenga lugar el efecto fotoeléctrico, Φ es la función de trabajo, o mínima energía necesaria para llevar un electrón del nivel de Fermi al exterior del material y Ek es la máxima energía cinética de los electrones que se observa experimentalmente.

  • Nota: Si la energía del fotón (hf) no es mayor que la función de trabajo (Φ), ningún electrón será emitido. Si los fotones de la radiación que inciden sobre el metal tienen una menor energía que la de función de trabajo, los electrones del material no obtienen suficiente energía como para emitirse de la superficie metálica.

En algunos materiales esta ecuación describe el comportamiento del efecto fotoeléctrico de manera tan solo aproximada. Esto es así porque el estado de las superficies no es perfecto (contaminación no uniforme de la superficie externa).

Efecto fotoeléctrico con luz policromática

La ecuación del efecto fotoeléctrico se satisface para una frecuencia concreta, pero no para un conjunto continuo de frecuencias que inciden sobre un material determinado. Recordemos que la cantidad de fotones emitidos por un cuerpo negro -supondremos que este tipo de sistema es fuente de la radiación electromagnética- por unidad de volumen espacial y por unidad de frecuencia es:

 .

Como las frecuencias que producen efecto fotoeléctrico se encuentran en el intervalo que va desde la frecuencia umbral hasta el infinito, se tiene que la ecuación del efecto fotoeléctrico es:

 .

Con   el momento de los fotoelectrones y   el trabajo de extracción del material.

Historia

Heinrich Hertz

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. Sin embargo la longitud máxima de la chispa se reducía en este caso comparada con las observaciones de chispas anteriores. En efecto la absorción de luz ultravioleta facilitaba el salto de los electrones y la intensidad de la chispa eléctrica producida en el receptor. Hertz publicó un artículo con sus resultados sin intentar explicar el fenómeno observado.

Joseph John Thomson

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.

Thomson utilizaba una placa metálica encerrada en un tubo de vacío como cátodo exponiendo este a luz de diferente longitud de onda. Thomson pensaba que el campo electromagnético de frecuencia variable producía resonancias con el campo eléctrico atómico y que si estas alcanzaban una amplitud suficiente podía producirse la emisión de un "corpúsculo" subatómico de carga eléctrica y por lo tanto el paso de la corriente eléctrica.

La intensidad de esta corriente eléctrica variaba con la intensidad de la luz. Incrementos mayores de la intensidad de la luz producían incrementos mayores de la corriente. La radiación de mayor frecuencia producía la emisión de partículas con mayor energía cinética.

Philipp Lenard

En 1902 Philipp 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. La radiación ultravioleta requería por ejemplo potenciales de frenado mayores que la radiación de mayor longitud de onda. Los experimentos de Lenard arrojaban datos únicamente cualitativos dadas las dificultades del equipo instrumental con el cual trabajaba.

Cuantos de luz de Einstein

En 1905, el mismo año que formuló su teoría de la relatividad especial, 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. En un artículo titulado "Un punto de vista heurístico sobre la producción y transformación de la luz" mostró cómo la idea de que partículas discretas de luz podían generar el efecto fotoeléctrico y también mostró la presencia de una frecuencia característica para cada material por debajo de la cual no se producía ningún efecto. Por esta explicación del efecto fotoeléctrico Einstein recibiría el Premio Nobel de Física en 1921.

Según las investigaciones de Einstein, la energía con que los electrones escapaban del cátodo iluminado aumentaba linealmente con la frecuencia de la luz incidente, siendo independiente de la intensidad de iluminación. Sorprendentemente este aspecto no se había observado en experiencias anteriores sobre el efecto fotoeléctrico. La demostración experimental de este aspecto la llevó a cabo en 1915 el físico estadounidense Robert Andrews Millikan.

Dualidad onda-corpúsculo

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. Las ideas clásicas sobre la absorción de radiación electromagnética por un electrón sugerían que la energía es absorbida de manera continua. Este tipo de explicaciones se encontraban en libros clásicos como el libro de Millikan sobre los electrones o el escrito por Compton y Allison sobre la teoría y experimentación con rayos X. Estas ideas fueron rápidamente reemplazadas tras la explicación cuántica de Albert Einstein.

Efecto fotoeléctrico en la actualidad

El efecto fotoeléctrico es la base de la producción de energía solar fotovoltaica. Este principio se utiliza también para la fabricación de células utilizadas en los detectores de llama de las calderas de las grandes centrales termoeléctricas, así como para 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. En la actualidad los materiales fotosensibles más utilizados son, aparte de los derivados del cobre —ahora en menor uso—, el silicio, que produce corrientes eléctricas mayores.

El efecto fotoeléctrico también se manifiesta en cuerpos expuestos a la luz solar de forma prolongada. Por ejemplo, las partículas de polvo de la superficie lunar adquieren carga positiva debido al impacto de fotones. Las partículas cargadas se repelen mutuamente elevándose de la superficie y formando una tenue atmósfera. Los satélites espaciales también adquieren carga eléctrica positiva en sus superficies iluminadas y negativa en las regiones oscurecidas, por lo que es necesario tener en cuenta estos efectos de acumulación de carga en su diseño.

Véase también

Referencias

  1. Fisicanova. Escrito por Jaime Delgado Avendaño, p. 93, en Google Libros
  2. Efecto fotoeléctrico, p. 145, en Google Libros

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Efecto fotoeléctrico.
  • Valores de la función de trabajo y longitud de onda umbral.
  • Versión en castellano del trabajo original de Einstein.
  •   Datos: Q83213
  •   Multimedia: Photoelectric effect

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El efecto fotoelectrico consiste en la emision de electrones por un material al incidir sobre el una radiacion electromagnetica luz visible o ultravioleta en general 1 A veces se incluyen en el termino otros tipos de interaccion entre la luz y la materia Fotoconductividad Es el aumento de la conductividad electrica de la materia o en diodos provocada por la luz Descubierta por Willoughby Smith en el selenio hacia la mitad del siglo XIX Efecto fotovoltaico Transformacion parcial de la energia luminica en energia electrica La primera celula solar fue fabricada por Charles Fritts en 1884 Estaba formada por selenio recubierto de una fina capa de oro Diagrama ilustrando la emision de electrones en rojo de una placa metalica al recibir suficiente energia transferida desde los fotones incidentes lineas onduladas Heinrich Hertz alrededor de 1890 descubridor del efecto fotoelectrico El efecto fotoelectrico fue descubierto y descrito por Heinrich Hertz en 1887 al observar que el arco que salta entre dos electrodos conectados a alta tension alcanza distancias mayores cuando se ilumina con luz ultravioleta que cuando se deja en la oscuridad La explicacion teorica fue hecha por Albert Einstein quien publico en 1905 el revolucionario articulo Heuristica de la generacion y conversion de la luz basando su formulacion de la fotoelectricidad en una extension del trabajo sobre los cuantos de Max Planck Mas tarde Robert Andrews Millikan paso diez anos experimentando para demostrar que la teoria de Einstein no era correcta para finalmente concluir que si lo era Eso permitio que Einstein y Millikan fueran galardonados con Premios Nobel en 1921 y 1923 respectivamente Se podria decir que el efecto fotoelectrico es lo opuesto a los rayos X ya que el efecto fotoelectrico indica que los fotones pueden transferir energia a los electrones Los rayos X no se sabia la naturaleza de su radiacion de ahi la incognita X son la transformacion en un foton de toda o parte de la energia cinetica de un electron en movimiento Esto se descubrio casualmente antes de que se dieran a conocer los trabajos de Planck y Einstein aunque no se comprendio entonces Indice 1 Introduccion 2 Explicacion 2 1 Leyes de la emision fotoelectrica 3 Formulacion matematica 4 Efecto fotoelectrico con luz policromatica 5 Historia 5 1 Heinrich Hertz 5 2 Joseph John Thomson 5 3 Philipp Lenard 5 4 Cuantos de luz de Einstein 5 5 Dualidad onda corpusculo 6 Efecto fotoelectrico en la actualidad 7 Vease tambien 8 Referencias 9 Enlaces externosIntroduccion Editar Celula fotoelectrica donde 1 es la fuente luminica 2 es el catodo y 3 el anodo Los fotones tienen una energia caracteristica determinada por la frecuencia de onda de la luz Si un atomo absorbe energia de un foton que tiene mas energia que la necesaria para expulsar un electron del material y ademas posee una trayectoria dirigida hacia la superficie entonces el electron puede ser expulsado del material Si la energia del foton es demasiado pequena el electron es incapaz de escapar de la superficie del material Los cambios en la intensidad de la luz no modifican la energia de sus fotones tan solo el numero de electrones que pueden escapar de la superficie sobre la que incide y por tanto la energia de los electrones emitidos no depende de la intensidad de la radiacion que le llega sino de su frecuencia Si el foton es absorbido parte de la energia se utiliza para liberarlo del atomo y el resto contribuye a dotar de energia cinetica a la particula libre En principio todos los electrones son susceptibles de ser emitidos por efecto fotoelectrico En realidad los que mas salen son los que necesitan menos energia para ser expulsados y de ellos los mas numerosos En un aislante dielectrico los electrones mas energeticos se encuentran en la banda de valencia En un metal los electrones mas energeticos estan en la banda de conduccion En un semiconductor de tipo N son los electrones de la banda de conduccion los que son mas energeticos En un semiconductor de tipo P tambien pero hay muy pocos en la banda de conduccion Asi que en ese tipo de semiconductor hay que tener en cuenta los electrones de la banda de valencia A la temperatura ambiente los electrones mas energeticos se encuentran cerca del nivel de Fermi salvo en los semiconductores intrinsecos en los cuales no hay electrones cerca del nivel de Fermi La energia que hay que dar a un electron para llevarlo desde el nivel de Fermi hasta el exterior del material se llama funcion de trabajo y la frecuencia minima necesaria de radiacion incidente para sacar un electron del metal recibe el nombre de frecuencia umbral El valor de esa energia es muy variable y depende del material estado cristalino y sobre todo de las ultimas capas atomicas que recubren la superficie del material Los metales alcalinos sodio calcio cesio etc presentan las mas bajas funciones de trabajo Aun es necesario que las superficies esten limpias a nivel atomico Una de las mayores dificultades en los experimentos de Millikan era que habia que fabricar las superficies de metal en el vacio Explicacion EditarLos fotones del rayo de luz tienen una energia caracteristica determinada por la frecuencia de la luz En el proceso de fotoemision si un electron absorbe la energia de un foton y este ultimo tiene mas energia que la funcion de trabajo el electron es arrancado del material Si la energia del foton es demasiado baja el electron no puede escapar de la superficie del material Al aumentar la intensidad del haz no cambia la energia de los fotones constituyentes solo cambia el numero de fotones En consecuencia la energia de los electrones emitidos no depende de la intensidad de la luz sino de la energia de los fotones Los electrones pueden absorber energia de los fotones cuando son irradiados pero siguiendo un principio de todo o nada Toda la energia de un foton debe ser absorbida y utilizada para liberar un electron de un enlace atomico o si no la energia es re emitida Si la energia del foton es absorbida una parte libera al electron del atomo y el resto contribuye a la energia cinetica del electron como una particula libre Einstein no se proponia estudiar las causas del efecto en el que los electrones de ciertos metales debido a una radiacion luminosa podian abandonar el metal con energia cinetica Intentaba explicar el comportamiento de la radiacion que obedecia a la intensidad de la radiacion incidente al conocerse la cantidad de electrones que abandonaba el metal y a la frecuencia de la misma que era proporcional a la energia que impulsaba a dichas particulas Leyes de la emision fotoelectrica Editar Para un metal y una frecuencia de radiacion incidente dados la cantidad de fotoelectrones emitidos es directamente proporcional a la intensidad de luz incidente 2 Para cada metal dado existe una cierta frecuencia minima de radiacion incidente debajo de la cual ningun fotoelectron puede ser emitido Esta frecuencia se llama frecuencia de corte tambien conocida como Frecuencia Umbral Por encima de la frecuencia de corte la energia cinetica maxima del fotoelectron emitido es independiente de la intensidad de la luz incidente pero depende de la frecuencia de la luz incidente La emision del fotoelectron se realiza instantaneamente independientemente de la intensidad de la luz incidente Este hecho se contrapone a la teoria Clasica la Fisica Clasica esperaria que existiese un cierto retraso entre la absorcion de energia y la emision del electron inferior a un nanosegundo Formulacion matematica EditarPara analizar el efecto fotoelectrico cuantitativamente utilizando el metodo derivado por Einstein es necesario plantear las siguientes ecuaciones Energia de un foton absorbido Energia necesaria para liberar 1 electron energia cinetica del electron emitido Algebraicamente h f h f 0 1 2 m v m 2 displaystyle hf hf 0 1 over 2 m v m 2 que puede tambien escribirse como h f ϕ E k displaystyle hf phi E k donde h es la constante de Planck f0 es la frecuencia de corte o frecuencia minima de los fotones para que tenga lugar el efecto fotoelectrico F es la funcion de trabajo o minima energia necesaria para llevar un electron del nivel de Fermi al exterior del material y Ek es la maxima energia cinetica de los electrones que se observa experimentalmente Nota Si la energia del foton hf no es mayor que la funcion de trabajo F ningun electron sera emitido Si los fotones de la radiacion que inciden sobre el metal tienen una menor energia que la de funcion de trabajo los electrones del material no obtienen suficiente energia como para emitirse de la superficie metalica En algunos materiales esta ecuacion describe el comportamiento del efecto fotoelectrico de manera tan solo aproximada Esto es asi porque el estado de las superficies no es perfecto contaminacion no uniforme de la superficie externa Efecto fotoelectrico con luz policromatica EditarLa ecuacion del efecto fotoelectrico se satisface para una frecuencia concreta pero no para un conjunto continuo de frecuencias que inciden sobre un material determinado Recordemos que la cantidad de fotones emitidos por un cuerpo negro supondremos que este tipo de sistema es fuente de la radiacion electromagnetica por unidad de volumen espacial y por unidad de frecuencia es N w d w w 2 p 2 c 3 d w e ℏ w k B T 1 displaystyle N omega d omega frac omega 2 pi 2 c 3 frac d omega e hbar omega k B T 1 Como las frecuencias que producen efecto fotoelectrico se encuentran en el intervalo que va desde la frecuencia umbral hasta el infinito se tiene que la ecuacion del efecto fotoelectrico es w 0 V N w ℏ w d w d V w 0 V N w p 2 2 m d w d V w 0 V N w ϕ 0 d w d V displaystyle int omega 0 infty int V N omega hbar omega d omega dV int omega 0 infty int V N omega frac vec p 2 2m d omega dV int omega 0 infty int V N omega phi 0 d omega dV Con p displaystyle vec p el momento de los fotoelectrones y ϕ 0 displaystyle phi 0 el trabajo de extraccion del material Historia EditarHeinrich Hertz Editar Las primeras observaciones del efecto fotoelectrico fueron llevadas a cabo por Heinrich Hertz en 1887 en sus experimentos sobre la produccion y recepcion de ondas electromagneticas Su receptor consistia en una bobina en la que se podia producir una chispa como producto de la recepcion de ondas electromagneticas Para observar mejor la chispa Hertz encerro su receptor en una caja negra Sin embargo la longitud maxima de la chispa se reducia en este caso comparada con las observaciones de chispas anteriores En efecto la absorcion de luz ultravioleta facilitaba el salto de los electrones y la intensidad de la chispa electrica producida en el receptor Hertz publico un articulo con sus resultados sin intentar explicar el fenomeno observado Joseph John Thomson Editar En 1897 el fisico britanico Joseph John Thomson investigaba los rayos catodicos Influenciado por los trabajos de James Clerk Maxwell Thomson dedujo que los rayos catodicos consistian de un flujo de particulas cargadas negativamente a los que llamo corpusculos y ahora conocemos como electrones Thomson utilizaba una placa metalica encerrada en un tubo de vacio como catodo exponiendo este a luz de diferente longitud de onda Thomson pensaba que el campo electromagnetico de frecuencia variable producia resonancias con el campo electrico atomico y que si estas alcanzaban una amplitud suficiente podia producirse la emision de un corpusculo subatomico de carga electrica y por lo tanto el paso de la corriente electrica La intensidad de esta corriente electrica variaba con la intensidad de la luz Incrementos mayores de la intensidad de la luz producian incrementos mayores de la corriente La radiacion de mayor frecuencia producia la emision de particulas con mayor energia cinetica Philipp Lenard Editar En 1902 Philipp Lenard realizo observaciones del efecto fotoelectrico en las que se ponia de manifiesto la variacion de energia de los electrones con la frecuencia de la luz incidente La energia cinetica de los electrones podia medirse a partir de la diferencia de potencial necesaria para frenarlos en un tubo de rayos catodicos La radiacion ultravioleta requeria por ejemplo potenciales de frenado mayores que la radiacion de mayor longitud de onda Los experimentos de Lenard arrojaban datos unicamente cualitativos dadas las dificultades del equipo instrumental con el cual trabajaba Cuantos de luz de Einstein Editar En 1905 el mismo ano que formulo su teoria de la relatividad especial Albert Einstein propuso una descripcion matematica de este fenomeno que parecia funcionar correctamente y en la que la emision de electrones era producida por la absorcion de cuantos de luz que mas tarde serian llamados fotones En un articulo titulado Un punto de vista heuristico sobre la produccion y transformacion de la luz mostro como la idea de que particulas discretas de luz podian generar el efecto fotoelectrico y tambien mostro la presencia de una frecuencia caracteristica para cada material por debajo de la cual no se producia ningun efecto Por esta explicacion del efecto fotoelectrico Einstein recibiria el Premio Nobel de Fisica en 1921 Segun las investigaciones de Einstein la energia con que los electrones escapaban del catodo iluminado aumentaba linealmente con la frecuencia de la luz incidente siendo independiente de la intensidad de iluminacion Sorprendentemente este aspecto no se habia observado en experiencias anteriores sobre el efecto fotoelectrico La demostracion experimental de este aspecto la llevo a cabo en 1915 el fisico estadounidense Robert Andrews Millikan Dualidad onda corpusculo Editar Articulo principal Dualidad onda corpusculo El efecto fotoelectrico fue uno de los primeros efectos fisicos que puso de manifiesto la dualidad onda corpusculo caracteristica de la mecanica cuantica La luz se comporta como ondas pudiendo producir interferencias y difraccion como en el experimento de la doble rendija de Thomas Young pero intercambia energia de forma discreta en paquetes de energia fotones cuya energia depende de la frecuencia de la radiacion electromagnetica Las ideas clasicas sobre la absorcion de radiacion electromagnetica por un electron sugerian que la energia es absorbida de manera continua Este tipo de explicaciones se encontraban en libros clasicos como el libro de Millikan sobre los electrones o el escrito por Compton y Allison sobre la teoria y experimentacion con rayos X Estas ideas fueron rapidamente reemplazadas tras la explicacion cuantica de Albert Einstein Efecto fotoelectrico en la actualidad EditarEl efecto fotoelectrico es la base de la produccion de energia solar fotovoltaica Este principio se utiliza tambien para la fabricacion de celulas utilizadas en los detectores de llama de las calderas de las grandes centrales termoelectricas asi como para los sensores utilizados en las camaras digitales Tambien se utiliza en diodos fotosensibles tales como los que se utilizan en las celulas fotovoltaicas y en electroscopios o electrometros En la actualidad los materiales fotosensibles mas utilizados son aparte de los derivados del cobre ahora en menor uso el silicio que produce corrientes electricas mayores El efecto fotoelectrico tambien se manifiesta en cuerpos expuestos a la luz solar de forma prolongada Por ejemplo las particulas de polvo de la superficie lunar adquieren carga positiva debido al impacto de fotones Las particulas cargadas se repelen mutuamente elevandose de la superficie y formando una tenue atmosfera Los satelites espaciales tambien adquieren carga electrica positiva en sus superficies iluminadas y negativa en las regiones oscurecidas por lo que es necesario tener en cuenta estos efectos de acumulacion de carga en su diseno Vease tambien EditarAnexo Cronologia del desarrollo de las celulas solares Funcion de trabajo Panel fotovoltaico Referencias Editar Fisicanova Escrito por Jaime Delgado Avendano p 93 en Google Libros Efecto fotoelectrico p 145 en Google LibrosEnlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una 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