{"id":16412,"date":"2020-02-01T21:28:04","date_gmt":"2020-02-01T21:28:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/quest-ce-qualbert-einstein-et-leffet-photoelectrique-definition\/"},"modified":"2020-07-16T10:01:35","modified_gmt":"2020-07-16T10:01:35","slug":"quest-ce-qualbert-einstein-et-leffet-photoelectrique-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-qualbert-einstein-et-leffet-photoelectrique-definition\/","title":{"rendered":"Qu&rsquo;est-ce qu&rsquo;Albert Einstein et l&rsquo;effet photo\u00e9lectrique &#8211; D\u00e9finition"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\">Dans l&rsquo;article sur l&rsquo;effet photo\u00e9lectrique, Albert Einstein a r\u00e9solu le paradoxe en d\u00e9crivant la lumi\u00e8re comme compos\u00e9e de quanta discrets. Albert Einstein et effet photo\u00e9lectrique. Dosim\u00e9trie des rayonnements<\/div>\n<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\n<p>D\u00e9couverte de l&rsquo;effet photo\u00e9lectrique<\/p>\n<p>Le ph\u00e9nom\u00e8ne, selon lequel une surface (g\u00e9n\u00e9ralement des m\u00e9taux alcalins) lorsqu&rsquo;elle est expos\u00e9e \u00e0 un rayonnement \u00e9lectromagn\u00e9tique (lumi\u00e8re visible) \u00e9met des \u00e9lectrons, a \u00e9t\u00e9 d\u00e9couvert par\u00a0<strong>Hertz et Hallwachs en 1887<\/strong>\u00a0lors d&rsquo;exp\u00e9riences avec un g\u00e9n\u00e9rateur d&rsquo;\u00e9clateurs.\u00a0Hertz a constat\u00e9 que la sensibilit\u00e9 de son appareil \u00e0 \u00e9clateur peut \u00eatre augment\u00e9e par l&rsquo;exposition \u00e0 la lumi\u00e8re visible ou ultraviolette et que la lumi\u00e8re a \u00e9videmment eu un certain effet \u00e9lectrique.\u00a0Il n&rsquo;a pas poursuivi ses recherches sur cet effet. Peu de temps apr\u00e8s la d\u00e9couverte de Hertz en 1899, le physicien anglais\u00a0<strong>JJThomson a<\/strong>\u00a0montr\u00e9 que la lumi\u00e8re UV, qui tombe sur la surface m\u00e9tallique, d\u00e9clenche l&rsquo;\u00e9mission d&rsquo;\u00e9lectrons depuis la surface.\u00a0En 1902, le physicien hongrois\u00a0<strong>Philipp Lenard a<\/strong>\u00a0effectu\u00e9 les premi\u00e8res mesures quantitatives de\u00a0<strong>l&rsquo;effet photo\u00e9lectrique<\/strong>.\u00a0Il a observ\u00e9 que l&rsquo;\u00e9nergie des \u00e9lectrons \u00e9mis individuellement augmentait avec la fr\u00e9quence de la lumi\u00e8re (qui est li\u00e9e \u00e0 la couleur).<\/p>\n<p>Bien que cela soit int\u00e9ressant, il n&rsquo;est gu\u00e8re explicable par\u00a0<strong>la th\u00e9orie classique<\/strong>\u00a0du rayonnement \u00e9lectromagn\u00e9tique qui supposait l&rsquo;existence d&rsquo;un milieu stationnaire\u00a0<strong>(l&rsquo;\u00e9ther lumineux) \u00e0<\/strong>\u00a0travers lequel la lumi\u00e8re se propageait.\u00a0Des recherches ult\u00e9rieures sur l&rsquo;effet photo\u00e9lectrique aboutissent au fait que ces explorations ne cadraient pas avec la th\u00e9orie classique du rayonnement \u00e9lectromagn\u00e9tique.En 1905,\u00a0<strong>Albert Einstein a<\/strong>\u00a0publi\u00e9 quatre articles r\u00e9volutionnaires sur\u00a0<strong>l&rsquo;effet photo\u00e9lectrique<\/strong>\u00a0,\u00a0<strong>le mouvement brownien<\/strong>\u00a0, la\u00a0<strong>relativit\u00e9 restreinte<\/strong>\u00a0et\u00a0<strong>l&rsquo;\u00e9quivalence de masse et \u00e9nergie.\u00a0<\/strong>Ces articles ont \u00e9t\u00e9 publi\u00e9s dans la\u00a0<strong>revue Annalen der Physik<\/strong>et a contribu\u00e9 de mani\u00e8re significative \u00e0 la fondation de la physique moderne.\u00a0Dans l&rsquo;article sur l&rsquo;effet photo\u00e9lectrique (\u00a0<strong>\u00abSur un point de vue heuristique concernant la production et la transformation de la lumi\u00e8re\u00bb<\/strong>\u00a0), il a r\u00e9solu le paradoxe en d\u00e9crivant la lumi\u00e8re comme compos\u00e9e de quanta discrets (allemand: das Lichtquant), plut\u00f4t que d&rsquo;ondes continues. Cette th\u00e9orie a \u00e9t\u00e9 construite sur la th\u00e9orie du rayonnement du corps noir de Max Planck, qui suppose que l&rsquo;\u00e9nergie lumineuse ne peut \u00eatre absorb\u00e9e ou \u00e9mise qu&rsquo;en quantit\u00e9s discr\u00e8tes,\u00a0<strong>appel\u00e9es quanta<\/strong>\u00a0.\u00a0L&rsquo;\u00e9nergie du photon dans chaque quantum de lumi\u00e8re est \u00e9gale \u00e0 sa fr\u00e9quence\u00a0<strong>(\u03bd)<\/strong>\u00a0multipli\u00e9e par une constante connue sous le nom de constante de Planck\u00a0<strong>(h)<\/strong>\u00a0, ou alternativement, en utilisant la longueur d&rsquo;onde\u00a0<strong>(\u03bb)<\/strong>\u00a0et la vitesse de la lumi\u00e8re\u00a0<strong>(c)<\/strong>\u00a0:<\/p>\n<p><strong>E = hc \/ \u03bb = h\u03bd<\/strong><\/p>\n<p>Chaque photon au-dessus d&rsquo;une\u00a0<strong>fr\u00e9quence seuil<\/strong>\u00a0(sp\u00e9cifique \u00e0 chaque mat\u00e9riau) poss\u00e8de l&rsquo;\u00e9nergie n\u00e9cessaire pour \u00e9jecter un seul \u00e9lectron, cr\u00e9ant l&rsquo;effet observ\u00e9.\u00a0<strong>La th\u00e9orie d&rsquo;Einstein pr\u00e9dit que l&rsquo;\u00e9nergie cin\u00e9tique maximale de l&rsquo;\u00e9lectron \u00e9mis d\u00e9pend uniquement de la fr\u00e9quence de la lumi\u00e8re incidente et non de son intensit\u00e9<\/strong>\u00a0.\u00a0Briller deux fois plus de lumi\u00e8re (haute intensit\u00e9) entra\u00eene deux fois plus de photons et plus d&rsquo;\u00e9lectrons lib\u00e9rant, mais l&rsquo;\u00e9nergie cin\u00e9tique maximale de ces \u00e9lectrons individuels reste la m\u00eame.\u00a0L&rsquo;exp\u00e9rimentation de l&rsquo;effet photo\u00e9lectrique a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e de mani\u00e8re approfondie par Robert Millikan en 1915, Robert Millikan a montr\u00e9 que la pr\u00e9diction d&rsquo;Einstein \u00e9tait correcte.\u00a0<strong>Cette d\u00e9couverte a contribu\u00e9 \u00e0 la r\u00e9volution quantique de la physique et a valu \u00e0 Einstein le prix Nobel de physique en 1921.<\/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=\"Effet photo\u00e9lectrique avec photons du spectre visible sur plaque de potassium - \u00e9nergie de seuil - 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>Effet photo\u00e9lectrique avec photons du spectre visible sur plaque de potassium &#8211; \u00e9nergie de seuil &#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-11825 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/luminiferous-aether-300x225.png\" alt=\"l'\u00e9ther lumineux\" 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>L&rsquo;\u00e9ther lumineux.\u00a0Il a \u00e9t\u00e9 \u00e9mis l&rsquo;hypoth\u00e8se que la Terre se d\u00e9place \u00e0 travers un \u00abmilieu\u00bb d&rsquo;\u00e9ther qui transporte la lumi\u00e8re.\u00a0Elle a \u00e9t\u00e9 remplac\u00e9e en physique moderne par la th\u00e9orie de la relativit\u00e9 et la th\u00e9orie quantique.<\/span><br \/>\n<span>Source: 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>Cet article est bas\u00e9 sur la traduction automatique de l&rsquo;article original en anglais. Pour plus d&rsquo;informations, voir l&rsquo;article en anglais. Pouvez vous nous aider Si vous souhaitez corriger la traduction, envoyez-la \u00e0 l&rsquo;adresse: translations@nuclear-power.com ou remplissez le formulaire de traduction en ligne. Nous appr\u00e9cions votre aide, nous mettrons \u00e0 jour la traduction le plus rapidement possible. Merci<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dans l&rsquo;article sur l&rsquo;effet photo\u00e9lectrique, Albert Einstein a r\u00e9solu le paradoxe en d\u00e9crivant la lumi\u00e8re comme compos\u00e9e de quanta discrets. Albert Einstein et effet photo\u00e9lectrique. 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