光電効果は、1887年にハインリッヒ・ヘルツによって最初に観察されましたが、満足のいく説明が与えられたのは、アルバート・アインシュタインの1905年の論文になってからではありませんでした。アインシュタインの光電効果の理論は、光が量子または光子で構成されているという考えに基づいています。光子が材料を打つと、材料内の電子にエネルギーを移すことができます。光子に十分なエネルギーがある場合、電子は材料から排出されます。
放出された電子の最大運動エネルギーは、入射光の周波数に比例します。これは、高エネルギー光子がより高い運動エネルギーで電子を排出できることを意味します。しきい値周波数は、光電効果を引き起こす可能性のある光の最小周波数です。しきい値の周波数以下では、電子は放出されません。
光電効果は物質の基本的な特性であり、多くの用途があります。太陽電池、フォトダイオード、光運動障害など、さまざまなデバイスで使用されています。太陽電池は光エネルギーを電気エネルギーに変換し、フォトダイオードと光電子栽培者は光を電気信号に変換します。
光電効果は、光と物質の性質を理解するのに役立つ強力なツールです。これは多くの現代の技術の重要な部分であり、積極的な研究の分野であり続けています。