{"id":15005,"date":"2020-01-02T17:39:54","date_gmt":"2020-01-02T17:39:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/was-ist-albert-einstein-und-der-photoelektrische-effekt-definition\/"},"modified":"2020-07-11T07:04:02","modified_gmt":"2020-07-11T07:04:02","slug":"was-ist-albert-einstein-und-der-photoelektrische-effekt-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/was-ist-albert-einstein-und-der-photoelektrische-effekt-definition\/","title":{"rendered":"Was ist Albert Einstein und der photoelektrische Effekt &#8211; Definition"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\">In dem Aufsatz \u00fcber den photoelektrischen Effekt l\u00f6ste Albert Einstein das Paradoxon, indem er Licht als aus diskreten Quanten zusammengesetzt beschrieb. Albert Einstein und Photoelektrischer Effekt. Strahlendosimetrie<\/div>\n<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\n<h2>Entdeckung des photoelektrischen Effekts<\/h2>\n<p>Das Ph\u00e4nomen, dass eine Oberfl\u00e4che (typischerweise Alkalimetalle) bei Exposition gegen\u00fcber elektromagnetischer Strahlung (sichtbares Licht) Elektronen emittiert, wurde\u00a0<strong>1887<\/strong>\u00a0von\u00a0<strong>Hertz und Hallwachs<\/strong>\u00a0bei Experimenten mit einem Funkenstreckengenerator entdeckt.\u00a0Hertz fand heraus, dass die Empfindlichkeit seiner Funkenstreckenvorrichtung durch Belichtung mit sichtbarem oder ultraviolettem Licht erh\u00f6ht werden kann und dass Licht offensichtlich einen elektrischen Effekt hat.\u00a0Er verfolgte diesen Effekt nicht weiter. Kurz nach Hertz &#8218;Entdeckung im Jahr 1899 zeigte der englische Physiker\u00a0<strong>JJThomson<\/strong>\u00a0, dass UV-Licht, das auf die Metalloberfl\u00e4che f\u00e4llt, die Emission von Elektronen von der Oberfl\u00e4che ausl\u00f6st.\u00a0Der ungarische Physiker\u00a0<strong>Philipp Lenard f\u00fchrte<\/strong>\u00a01902\u00a0die ersten quantitativen Messungen des\u00a0<strong>photoelektrischen Effekts durch<\/strong>.\u00a0Er beobachtete, dass die Energie einzelner emittierter Elektronen mit der Frequenz des Lichts (die mit der Farbe zusammenh\u00e4ngt) zunahm.<\/p>\n<p>Dies ist zwar interessant, aber durch die\u00a0<strong>klassische Theorie<\/strong>\u00a0der elektromagnetischen Strahlung, die die Existenz eines station\u00e4ren Mediums\u00a0<strong>(des leuchtenden \u00c4thers) voraussetzte,<\/strong>\u00a0durch das sich Licht ausbreitete\u00a0, kaum zu\u00a0<strong>erkl\u00e4ren<\/strong>\u00a0.\u00a0Nachfolgende Untersuchungen des photoelektrischen Effekts f\u00fchrten dazu, dass diese Untersuchungen nicht mit der klassischen Theorie der elektromagnetischen Strahlung \u00fcbereinstimmten. 1905 ver\u00f6ffentlichte\u00a0<strong>Albert Einstein<\/strong>\u00a0vier bahnbrechende Arbeiten\u00a0<strong>zum photoelektrischen Effekt<\/strong>\u00a0, zur\u00a0<strong>Brownschen Bewegung<\/strong>\u00a0, zur\u00a0<strong>speziellen Relativit\u00e4tstheorie<\/strong>\u00a0und\u00a0<strong>zur \u00c4quivalenz von Masse und Masse Energie.\u00a0<\/strong>Diese Artikel wurden in der\u00a0<strong>Zeitschrift Annalen der Physik ver\u00f6ffentlicht<\/strong>und trug ma\u00dfgeblich zur Gr\u00fcndung der modernen Physik bei.\u00a0In der Arbeit \u00fcber den photoelektrischen Effekt (\u00a0<strong>\u201eAus heuristischer Sicht auf die Erzeugung und Transformation von Licht\u201c<\/strong>\u00a0) l\u00f6ste er das Paradoxon, indem er Licht als aus diskreten Quanten zusammengesetzt und nicht aus kontinuierlichen Wellen beschrieb. Diese Theorie wurde aufgebaut zur Max-Planck-Schwarzk\u00f6rper-Strahlungstheorie, die davon ausgeht, dass Lichtenergie nur in diskreten Mengen,\u00a0<strong>sogenannten Quanten<\/strong>\u00a0, absorbiert oder emittiert werden kann\u00a0.\u00a0Die Energie des Photons in jedem Lichtquantum ist gleich seiner Frequenz\u00a0<strong>(\u03bd)<\/strong>\u00a0multipliziert mit einer Konstanten, die als Plancksche Konstante\u00a0<strong>(h) bekannt ist<\/strong>\u00a0, oder alternativ unter Verwendung der Wellenl\u00e4nge\u00a0<strong>(\u03bb)<\/strong>\u00a0und der Lichtgeschwindigkeit\u00a0<strong>(c)<\/strong>\u00a0:<\/p>\n<p><strong>E = hc \/ \u03bb = h\u03bd<\/strong><\/p>\n<p>Jedes Photon oberhalb einer\u00a0<strong>Schwellenfrequenz<\/strong>\u00a0(spezifisch f\u00fcr jedes Material) hat die ben\u00f6tigte Energie, um ein einzelnes Elektron auszusto\u00dfen, wodurch der beobachtete Effekt erzeugt wird.\u00a0<strong>Einsteins Theorie sagt voraus, dass die maximale kinetische Energie des emittierten Elektrons nur von der Frequenz des einfallenden Lichts und nicht von seiner Intensit\u00e4t abh\u00e4ngt<\/strong>\u00a0.\u00a0Wenn doppelt so viel Licht (hohe Intensit\u00e4t) scheint, werden doppelt so viele Photonen und mehr Elektronen freigesetzt, aber die maximale kinetische Energie dieser einzelnen Elektronen bleibt gleich.\u00a0Experimente mit dem photoelektrischen Effekt wurden 1915 von Robert Millikan ausgiebig durchgef\u00fchrt. Robert Millikan zeigte, dass Einsteins Vorhersage korrekt war.\u00a0<strong>Diese Entdeckung trug zur Quantenrevolution in der Physik bei und brachte Einstein 1921 den Nobelpreis f\u00fcr Physik ein.<\/strong><\/p>\n<figure id=\"attachment_11855\" class=\"wp-caption aligncenter\" aria-describedby=\"caption-attachment-11855\"><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Photoelectric-Effect-Potassium.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-11855 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Photoelectric-Effect-Potassium-300x169.jpg\" alt=\"Photoelektrischer Effekt mit Photonen aus dem sichtbaren Spektrum auf Kaliumplatte - Schwellenenergie - 2eV\" width=\"300\" height=\"169\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Photoelectric-Effect-Potassium-300x169.jpg\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-11855\" class=\"wp-caption-text\"><span>Photoelektrischer Effekt mit Photonen aus dem sichtbaren Spektrum auf Kaliumplatte &#8211; Schwellenenergie &#8211; 2eV<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<figure id=\"attachment_11826\" class=\"wp-caption aligncenter\" aria-describedby=\"caption-attachment-11826\"><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/luminiferous-aether.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-11826 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/luminiferous-aether-300x225.png\" alt=\"der leuchtende \u00c4ther\" width=\"300\" height=\"225\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/luminiferous-aether-300x225.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-11826\" class=\"wp-caption-text\"><span>Der leuchtende \u00c4ther.\u00a0Es wurde angenommen, dass sich die Erde durch ein \u201eMedium\u201c des \u00c4thers bewegt, das Licht tr\u00e4gt.\u00a0Es wurde in der modernen Physik durch die Relativit\u00e4tstheorie und die Quantentheorie ersetzt.<\/span><br \/>\n<span>Quelle: wikipedia.org<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<div>\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Dieser Artikel basiert auf der maschinellen \u00dcbersetzung des englischen Originalartikels. Weitere Informationen finden Sie im Artikel auf Englisch. Sie k\u00f6nnen uns helfen. Wenn Sie die \u00dcbersetzung korrigieren m\u00f6chten, senden Sie diese bitte an: translations@nuclear-power.com oder f\u00fcllen Sie das Online-\u00dcbersetzungsformular aus. Wir bedanken uns f\u00fcr Ihre Hilfe und werden die \u00dcbersetzung so schnell wie m\u00f6glich aktualisieren. Danke.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In dem Aufsatz \u00fcber den photoelektrischen Effekt l\u00f6ste Albert Einstein das Paradoxon, indem er Licht als aus diskreten Quanten zusammengesetzt beschrieb. Albert Einstein und Photoelektrischer Effekt. 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