<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Современные наукоемкие технологии</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>1812-7320</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-33601</article-id>
      <title-group>
        <article-title>НОВАЦИИ В МОДЕЛИРОВАНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ КВАНТОВОЙ ОПТИКИ</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Коваленко</surname>
              <given-names>В.В.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Kovalenko</surname>
              <given-names>V.V.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>vikt.kowalencko@yandex.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Невский</surname>
              <given-names>С.А.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Nevskii</surname>
              <given-names>S.A.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>vikt.kowalencko@yandex.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff1">
        <institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный университет»</institution>
        <institution xml:lang="en">Siberian State University of Industry</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2013-12-01">
        <day>01</day>
        <month>12</month>
        <year>2013</year>
      </pub-date>
      <issue>12</issue>
      <fpage>75</fpage>
      <lpage>82</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://top-technologies.ru/article/view?id=33601</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>В работе рассматриваются состояние, проблемы и вопросы развития современного естественно – научного образования. На основе постоянно совершенствующихся направлений проведения физического эксперимента предложены актуализированные методы изучения квантовых явлений – фотоэлектрического эффекта – с количественной интерпретацией результатов тестирующего лабораторного эксперимента, адаптированные для студентов младших курсов. Несмотря на сложившиеся традиции изучения внешнего фотоэлектрического эффекта, обычно связанного с облучением квантами света поверхности металлов, в результате апробации новых лабораторных установок были получены результаты, хорошо согласуемые с известными литературными данными, при использовании полупроводникового фотоэлемента типа на основе сурьмяно-цезиевого катода (Cs3Sb). Представлены графические зависимости в координатах «фототок-напряжение» (вольт-амперная характеристика) для различных цветовых светофильтров, соответствующих разным значениям длин волн, по которым определены численные значения запирающего напряжения и фототока насыщения. По данным вольт-амперных характеристик построены графические зависимости в координатах «модуль задерживающего напряжения-частота света» и измерено численное значение постоянной Планка, а также по данным зависимости «фототок-длина волны света» получено численное значение красной границы фотоэффекта. На основе применения современных методов статистической обработки экспериментальных данных получены численные значения фундаментальных физических констант, весьма хорошо согласующихся с известными литературными данными.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>In article are considered a state, problems and questions of development of up-to-date it is natural – scientific formation. On the basis of constantly perfected directions of carrying out of physical experiment the staticized methods of studying of the quantum phenomena – an actinoelectricity – with the quantitative interpretation of effects of the testing laboratory experiment, adapted for students of the first years are offered. Despite developed traditions of studying of the exterior actinoelectricity usually related to an irradiation in quanta of light of a surface of metals, as a result of approbation of new laboratory installations effects have been gained, it is good with the known literary data, at use of a semiconductor photoelectric cell of type on the basis of the surmjano-caesium cathode (Cs3Sb). Pictorial dependences in co-ordinates «photoelectric-voltage» (volt-ampere characteristic) for the various colour light filters corresponding to different values of lengths of waves on which numerical values of a locking voltage and a saturation photoelectric are spotted are presented. According to volt-ampere characteristics pictorial dependences in co-ordinates «the module of an impeding voltage-frequency of light» are constructed and numerical value of a Dirac constant is measured, and also according to dependence «a photoelectric-length of a wave of light» numerical value of a red photoelectric threshold is gained. On the basis of application of the up-to-date methods of statistical processing of experimental data numerical values of fundamental physical constants are gained, it is rather good with the known literary data.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>фотоэлектрический эффект</kwd>
        <kwd>квантовая оптика</kwd>
        <kwd>фотон</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>Actinoelectricity</kwd>
        <kwd>quantum optics</kwd>
        <kwd>quantum</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1. Савельев И.В. Курс общей физики. – СПб.: Лань, 2007. – Т.5. – 327 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2. Иродов И.Е. Квантовая физика. – М.: Физматлит, 2002. – 271 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3. Барсукова К.А. Лабораторный практикум по физике: Учебное пособие для студентов вузов / К.А. Барсукова, Ю.И. Уханов. – М.: Высшая школа, 1988. – 350 с.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
