La lumière : un flux de photons
La lumière, c'est bien plus cool que tu ne le penses ! Elle se comporte à la fois comme une onde électromagnétique et comme un flux de particules microscopiques appelées photons.
Chaque photon transporte une énergie bien précise : E_photon = h × ν, où h est la constante de Planck et ν la fréquence. Plus la fréquence est élevée (comme pour la lumière bleue), plus le photon est énergétique.
L'effet photoélectrique est le phénomène star de ce chapitre : quand tu éclaires un métal avec de la lumière suffisamment énergétique, il éjecte des électrons ! Mais attention, il faut que la fréquence soit supérieure à un seuil critique ν_s ouquelalongueurd′ondesoitinfeˊrieureaˋλs.
Le travail d'extraction W_e = h × ν_s représente l'énergie minimale nécessaire pour arracher un électron au métal. Si ton photon est plus énergétique, l'électron récupère l'excès sous forme d'énergie cinétique : E_c = hν−νs.
💡 Astuce exam : Retiens que l'effet photoélectrique dépend de la fréquence, pas de l'intensité lumineuse !
Cette découverte révolutionnaire trouve des applications partout : cellules photoélectriques pour mesurer la lumière, panneaux solaires pour produire de l'électricité, LEDs pour ton écran, et même en spectroscopie pour analyser la matière !