光电效应金属板带什么电:光电效应材料BhTY
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关于光电效应
1、光电效应是否只对金属表面的电子有作用?答:不是!.A、金属表面这个概念,无法定义,无法准确认定。这是点电荷概念带来的必然困惑,Dirac函数的诞生就是为了解决这个模型的尴尬而引入的。
假定单位时间△t内放出一束光电子(个数为nt,n为单位时间内K放出电子数),在这之中速度最快与速度最慢的光电子的速度分别为V0,V0′其由K至A的时间分别为t,t′,a为电场对电子加速度。
楼主光子能力公式的解释是正确的,但光电效应强弱的解释错了;光电效应的原理是:金属表面的电子吸收外界的光子,克服金属的束缚而逸出金属表面。注意上面的一句话:“表面电子吸收光子”,这句话就说明一个光子射到金属表面。
什么是光电效应,它是使用什么样的装置发现的,又是使用什么样的装置研究的。什么是饱和电流、截止电压,有什么作用?光电效应的四条规律是什么?你会在做题中使用吗?经典波动理论为什么解释不了。
关于光电效应实验没有滤光片相关资料如下光电效应实验的滤光片放在光源处,只能保证光源出来的是单色光,而接收处依然会接收部分外部杂光,影响实验结果。光电效应为物理学中一个重要而神奇的现象。
A、根据W0=hv0知,金属的逸出功由金属的极限频率决定,与入射光的频率无关.故A错误.B、光的强度影响单位时间内发出光电子的数目,即影响光电流的大小.故B错误.C、不可见光的频率不一定比可见光的频率大。
不能,每个光子的能量只决定于光的频率,低于截止频率的光不能使电子逸出,电压和电子逸出无关,只用于粒子加速郁闷,还补充电容器击穿和光电效应没有什么直接的联系。
是的,光电效应这个规律也是实验所的,同样也是自然规律。学习量子力学和相对论等与经典力学相违背的东西,一定不要用经典力学的理论去质疑、去刨根问底,这样是没有任何意义的。物理课本里。
可以用公式表示I=nhv(I表光照强度,v表频率,h表普朗克常数)光电流的大小只与频率有关。
光电效应发生后,金属都会带正电吗?
电压是电路中自由电荷定向移动形成的。电流之所以能够在导线中流动,也是因为在电流中有着高电势和低电势之间的差别。这种差别叫电势差,也叫电压。换句话说。在电路中,任意两点之间的电位差称为这两点的电压。
所以增大光电流。但是更进一步的去看ns的总体意义其实也就是单位时间内到达阳极的光电子数目,它的极限只能是与单位时间内从阴极溢出的光电子数目相同,达到这个极限之后。
A、光照射金属表面,不一定发生光电效应,发生光电效应,需入射光的频率大于金属的极限频率.故A错误.B、根据C24=6。
答案:解析。
当然是红光了,因为光的强度相同,所以红光的光子比紫光的光子数目多,有因为都能引起光电效应所以数目多的产生光电子就多。
不会的,我们天黑时间的早晚,主要还是受纬度影响,地形影响因素并不大。带正电的物体与不带电的物体接触后:电子由不带电的物体转移到带正电物体上一部分!北方冬季天黑的早,南方夏季天黑的早。
a.阴极(发射光电子的金属材料)发射的光电子数和照射发光强度成正比。b.光电子脱出物体时的初速度和照射光的频率有关而和发光强度无关。这就是说,光电子的初动能只和照射光的频率有关而和发光强度无关。
处于静电平衡状态,则导体内部电场强度为零,因此导体A内部的场强和导体B内部的场强大小相等,故C正确;D、把带正电荷的物体C移近导体A后,把A和B分开,A带负电,B带正电,金属箔还是张开,故D正确.故选。
金属可以发生康普顿效应,当年实验中就用到了铁、钙等金属。根据能量守恒和动量守恒,考虑到相对论效应,散射波长由如下公式给出:Δλ=λ-λ0=(2h/mc)sin^2(θ/2),其中△λ为入射波长λ0与散射波长λ之差。
光电效应是是正电荷移动的吗
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界面层附近的电子和空穴在复合之前,将通过空间电荷的电场作用被相互分离。电子向带正电的N区和空穴向带负电的P区运动。通过界面层的电荷分离,将在P区和N区之间产生一个向外的可测试的电压。
是的,金属带正电。值得注意的是,因为光电效应实际上是把光子的能量转化为了电子的动能而使电子跑出来了,但是当金属带电越多的时候,电子越不容易跑出来(因为要克服库仑力)所以不可能越来越多。
光电效应发生的原因是金属表面的电子吸收外界的光子,克服金属的束缚而逸出金属表面。如带电小锌球在紫外线照射下会失去负电荷带上正电。不同的金属发生光电效应的最小光频率是不同的。
光电效应发生的原因是金属表面的电子吸收外界的光子,克服金属的束缚而逸出金属表面。如带电小锌球在紫外线照射下会失去负电荷带上正电。不同的金属发生光电效应的最小光频率是不同的。赫兹在1887年发现了光电效应。
光电效应发生的原因是金属表面的电子吸收外界的光子,克服金属的束缚而逸出金属表面。如带电小锌球在紫外线照射下会失去负电荷带上正电。不同的金属发生光电效应的最小光频率是不同的。赫兹在1887年发现了光电效应。
根据爱因斯坦的理论光子的能量会释放给电子(每一次1个电子只接受1个光子的能量,不能累加)如果能量足够大也就是说高于电子能挣脱的能量,电子就逸出(Ek=hf-W0电子溢出最大初动能求算由光电效应实验导出。
光电效应是指,当光线照射在金属表面时,金属中有电子逸出的现象,称为光电效应.逸出的电子称为光电子。光电效应发生的原因是金属表面的电子吸收外界的光子,克服金属的束缚而逸出金属表面。
在反向电压下,电子从金属板向阳极加速运动时需要克服外加电场,这会减少从金属表面逸出的电子能量,从而减弱光电效应。总之,区分正向电压和反向电压的关键在于外加电场方向与光束方向以及电子移动方向的关系。在正向电压下。
高中物理,光电效应问题,求详解
按照前面谈到的去做,理解注重思考物理过程,不死记硬背,常动手,常开动脑筋思考,不要一碰到问题就问同学或老师。在学习中要找出适合自己的学习方法,从学习中去寻找乐趣。
一、光电效应的实验规律:1.每一种金属在产生光电效应是都存在一极限频率(或称截止频率)。当入射光的频率低于极限频率时,无论多强的光都无法使电子逸出。2.光电效应中产生的光电子的速度与光的频率有关。
有四条谱线可使钠发生光电效应.解析:钠的逸出功W=hν=6.63×10-34×6.00×1014J=2.49eV氢原子n=1至n=4的能级:n=1,E1=-13.6eVn=2,E2==-3.4eVn=3,E3==-1.51eVn=4。
(1)读材料可知,“外光电效应是指被光激发产生的电子逸出物质表面的现象”因此,外光电效应会从物质中激发出电子,故D符合题意;(2)因为“只有入射光的频率高于一定值时,才能激发电子逸出物质表面”,而在可见光中。
正确的解释是光必定是由与波长有关的严格规定的能量单位(即光子或光量子)所组成。这种解释为爱因斯坦所提出。光电效应由德国物理学家赫兹于1887年发现,对发展量子理论起了根本性作用,在光的照射下。
一、原理不同光电效应:光电效应的原理是在高于某特定频率的电磁波照射下,某些物质内部的电子会被光子激发出来而形成电流。光伏效应:光伏效应的原理是将太阳光照进行转化的过程,光子转化为电子,光能转化为电能。
刚高考完,希望可以给你帮助.原子物理不难,你把它们全都转换成图象就很好理解了.hν是指照射金属时候的光的能量,而里面的ν反应的是光的频率,简单来说,就是频率越大的光。
到金属表面,光的频率高的话也会溢出金属之外电子是持续不断地溢出因为电子不断溢出,周围空间中的电子同时也会有电子回到金属上,最后,放出的电子与回到金属上的电子会达到动态的平衡。
昏,电流大小只跟单位时间能通过截面的电子数目相关。光的频率。光照强度。都不变的时候,单位时间光电效应产生电子的数目是不变的,加速电压不变,这些电子就会稳定的达到另一极板。
光电效应金属板带什么电
正电正电正电全是正电验电器与锌板连接,锌版失去电子,带正电,所以验电器带正电,而指针和金属球相连。
是的,金属带正电。值得注意的是,因为光电效应实际上是把光子的能量转化为了电子的动能而使电子跑出来了,但是当金属带电越多的时候,电子越不容易跑出来(因为要克服库仑力)所以不可能越来越多。
光电效应是金属板在受到光照后逸出光电子的现象,出来的是电子,带负电,而题目中的光电装置左侧为负极,右侧为正极,能加速光电子逸出。前三个说法只要解释了第三个为什么正确,前两个的错误就不用说就知道了。
正电光电子产生并且通过验电器——不是这样的。光电子被激发出去,到了外部空间,并没有去验电器。金属面板与验电器相连,金属面板失去电子带正电,验电器的电子向金属板移动,金属板带电量变小。
光电效应发生就是有电子射出。不是附着在表面。电子射出后。
那时因为光电效应实际上是把光子的能量转化为了电子的动能而使电子跑出来了,但是当金属带电越多的时候。
这是一道光电效应的题。弧光灯照射金属板之后,金属板会有电子逸出,那么金属板因为失去电子从而自身带有了正电荷。那么回到这道题,已知开始的时候验电器有一个张角,说明锌板带电,光照之后,角度先减小。
电子逸出注意散到空气中去了,也就是说可以当电子“消失”你想本来电中性的锌板一下少了很多带负电的微粒,就带正电拉,验电器的电荷性质和被验仪器相同所以也是正电先说到这里吧。
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