光电效应金属板带什么电:光电效应金属的材料和什么有关12R
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- 1、光电效应金属板带什么电
- 2、(1)研究光电效应电路如图1所示,用频率相同、强度不同的光分别照射密封真...
- 3、光电效应与频移
- 4、高三光电效应物理题
- 5、为什么可以通过光电效应实验测定截止电压的方法去求普朗克常量
光电效应金属板带什么电
1,不能。频移现象其实没有真正改变光源频率的大小,事实是,也无法改变。只是接收者接收的频率改变而已。。。而发生光电效应是要求入射光的能量大于电子的逸出功,入射光的能量由它光源的频率决定,所以不能2,同理。
如硒)上时,它的能量可以被该物质中的某个电子全部吸收。电子吸收光子的能量后,动能立刻增加;如果动能增大到足以克服原子核对它的引力,就能在十亿分之一秒时间内飞逸出金属表面,成为光电子。
数可能不变,故A错误.紫光的频率比绿光频率大,则改用紫光照射该金属时一定能发生光电效应,则电流表一定有示数,故B错误.将K极换成逸出功小的金属板,仍用相同的绿光照射时,则光电子的最大初动能增加。
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E=-1.51+3.4eV=1.89eV=3.024×10-19J.金属钠的逸出功:W0=hv0=6.63×10-34×5.53×1014≈3.67×10-19J.因为光子能量小于逸出功,所以不能发生光电效应.答。
肯定会发生的这和环境没关系只取决于光的波长光电效应的本质是金属离子在光的照射下析出成为离子状态,此实验是在水体环境中所以金属离子只有进入水中而不是电子进入水中一半情况下水所溶解的离子数量是一定的。
小于反向电压,根据动能定理,知电子不能到达金属网;D选项光电子的最大初动能为2.3eV,大于反向电压,根据动能定理,有光电子能够到达金属网.故没有光电子达到金属网的是A、C.故AC正确,BD错误;故答案为。
则可求出该金属的逸出功大小W0=6.63×10-34×5.15×1014=3.41×10-19J.(3)根据图象求出频率ν=7.00×1014Hz时的遏制电压,然后根据eUC=EKm可求出光电子的最大初动能;由Ekm=hv-W0;解得。
(1)ACD(2)①②试题分析:(1)A.频率为的光照射时,由,光电子的最大初速度为,A正确;同理可知B错误;C.由,得到阴极K金属的逸出功为,普朗克常数,CD正确。
(1)研究光电效应电路如图1所示,用频率相同、强度不同的光分别照射密封真...
【答案】D【答案解析】试题分析:光电效应的条件是入射光的频率大于金属的极限频率,能否发生光电效应,与入射光的强度无关,与光照时间也无关,当发生光电效应时,减小入射光的强度,则光电流会减小,D正确。考点。
如右图,电流和电压分别为I=97μA、U=0.7V,则外电路消耗功率约为P=UI=97μA×0.7V=0.068mW故答案为:(1)不是;0.295(0.294--0.296);2.67(2.65--2.68)。
A、光电流的强度随入射光的强度增大而增大,A错误;B、不同金属的逸出功不一样,用频率相同的紫外线照射不同金属时产生的光电子的最大初动能不相同,B错误;C、某种光照射某金属时不产生光电效应。
两种不同的金属,用两束频率相同但强度不同的紫外线照射,都有光电子逸出,则,这题考察了两个知识点。首先是光电效应规律,任何一种金属,都存在极限频率V。,只有当入射光的频率V大于这个极限频率V。。
A、根据光电效应方程EKm=hγ-W0=hγ-hγ0知,图线的斜率表示普朗克常量,根据图线斜率可得出普朗克常量,因此甲与乙一定平行,且两斜率是固定值,与入射光和金属材料皆无关系,故A错误。
发生了光电效应.换用波长为λ1(λ1>λ)的光照射阴极K时,由于频率变小,不一定发生光电效应,电路中不一定有光电流.故A错误.B、换用波长为λ2(λ2<λ)的光照射阴极K时。
12mv22根据光电效应方程12mv12=hv1?W012mv22=hv2?W0其中W0=hv0解以上各式得v0=U1v2?U2v1U1?U2(2)由以上各式得,eU1=hv1-W0,eU2=hv2-W0解得h=e(U1?U2)v1?v2.答。
根据光电效应方程得,Ekm=hγ-W0=hγ-hγ0,知Ekm与γ成一次函数关系,知图线的斜率等于普朗克常量,即为:k=ba;其单位则为:J/Hz=J?s;横轴截距与普朗克常量的乘积为逸出功。
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光电效应与频移
光电效应是指金属表面在光辐射作用下发射电子的效应,逸出功什么的也都是不同金属的固有属性,没有什么实际应用;光电导性指一些材料在光照条件下电阻率会发生变化的性质,用于光敏电阻。如果非要找个相同之处的话。
上的光通量为dΦ,则此面元上的照度E为:E=dΦ/dS。光源与光电管之间的距离变大时,若为电光源,面元dS上的光通量dΦ将减小;若为平行光源,则不变。光电效应实验中,光电子从阴极逸出时具有初动能。
(1)光的直线传播规律已如上述。大地测量也是以此为依据的。(2)光的独立传播规律。两束光在传播过程中相遇时互不干扰,仍按各自途径继续传播,当两束光会聚同一点时,在该点上的光能量是简单相加的。
光电效应与康普顿效应的区别如下:1、康普顿效应可以发生在光子与自由电子或者发生于光子与束缚电子之间。而且光子与自由电子发生康普顿效应的几率更大。光电效应只能发生在光子与束缚电子之间,而不能发生在光子与自由电子之间。
多普勒效应是指一个物体所发射的波长有关,远离物体出现红移(波长加长),因为一个物体波频是恒定的。离近物体出现蓝移(波长变小)。比如火车的汽笛,随着火车的移动,音调总是不一样的。
1)康普顿效应可以发生在光子与自由电子或者发生于光子与束缚电子之间.而与自由电子发生康普顿效应的几率更大.光电效应只能发生在光子与束缚电子之间,而不能发生与光子与自由电子之间.(关于这一点的证明为反证法。
光电效应中,光电流的大小与(光子数)有关当入射光的频率大于金属的极限频率,发生光电效应。
1)康普顿效应可以发生在光子与自由电子或者发生于光子与束缚电子之间。而与自由电子发生康普顿效应的几率更大。光电效应只能发生在光子与束缚电子之间,而不能发生与光子与自由电子之间。(关于这一点的证明为反证法。
光电效应是指金属表面在光辐射作用下发射电子的效应,逸出功什么的也都是不同金属的固有属性,没有什么实际应用;光电导性指一些材料在光照条件下电阻率会发生变化的性质,用于光敏电阻。如果非要找个相同之处的话。
高三光电效应物理题
楼主太激动了。
光电效应方程:hv=(m*Vm^2/2)+W ,v是入射光频率,Vm是光电子的最大初速度,m是电子的质量,W是材料逸出功。因为 W=4.0eV=4*1.6*10^(-19)焦耳=6.4*10^(-19)焦耳。
增加照射光的强度,只是增加照射光的光子数,而不能增加每个光子的能量,而光电流与照射光的光子数成正比,所以第二句对的。最大初动能决定于入射光光子的能量也即光子的频率。
当光子的能量大于原子的电离能时,光子会被吸收,光子的能量有一部分提供给最外层电子克服原子核引力电离(数值等于原子的电离能)。
光强越大,说明光子数越多。进而产生的光电子就越多。当反向电压一定时,场强一定,所有电子的运动状态都是一样的,所以电流大小只取决于单位时间内电量的大小,也就是光电子的多少。对于C选项。
根据公式截止电压Ua=(V-Vo)h/e.其中Vo为红限频率1.21×10^15赫兹,h和e分别为普朗克常量和基本电荷,V为入射光频率,即为波长为0.207mm的紫外光。
你要知道,某频率的光照射电子时只有极限频率小于这个光的频率的电子才能溢出,通常外表面的电子的极限频率更高(这个也很好理解,因为它离核近,当然受到的核引力大),因此通常有一部分的电子被溢出。
根据爱因斯坦光电效应方程Ek=hμ-w,要想发生光电效应,入射光子的能量必须大于或等于该金属的逸出功,此处金属K逸出功为2.22eV。因为氢原子能级中,E4=-0.85eV,E3=-1.51eV,E2=-3.4eV,E1=-13.6eV。
物理光学光的干涉波动性光的衍射粒子性――光电效应一、粒子说和波动说1、微粒说——(牛顿)认为个光是粒子流,从光源出发,在均匀介质中遵循力学规律做匀速直线运动。、反射(经典粒子打在界面上)困难——干涉。
为什么可以通过光电效应实验测定截止电压的方法去求普朗克常量
1、单色光不够严格以及阴极光电流的遏止电势差的确定。
对的。用光电效应方法测量普朗克常量的关键在于获得单色光、测得光电管的伏安特性曲线和确定遏止电位差值。
随着两极间负电压的逐渐增大,到达收集极的光电子,亦即流过微电流计G的光电流将逐渐减小。当U=Uo`时,光电流将为零。此时逸出金属表面的光电子全部不能到达收集极,Uo`称为外加遏止电势差。
这个是电压极性的问题实验是在两极间施加一反向电压,使光电流随之减少。当反向电压达到截止电压时,光电流为零。看看下面这个文档http。
改变入射光频率测量光电流,出现光电流的光的最小频率为截止频率。出现光电流后,施加方向电压。
5.如果要动态显示采集曲线,需将光电效应测试仪“信号输出”端口接至示波器的“CH1通道”(或“CH2通道”)输入端,“同步输出”端口接至示波器的“外触发”输入端。调节通道对应的幅度调节旋钮。
也就是电子吸收光子的能量从金属表面逸出。被告打出的光电子的动能不同,其中具有最大动能的光电子是克服金属表面阻力做功最小的(逸出功),我们叫最大初动能,ek。当我们加一反向电压。
在光电效应中,假设一个光子的能量为E=hv,再根据相对论中的能量与动量关系(光子的静质量为0),即E=cp,c光速,可求得p=h/λ,所以,你从E=hv,p=h/λ,这两个式子可以看出,他们的等号左边都是E,p。
所以会产生由阴极到阳极的电流,即正电流(电流方向与电子运动方向相反)负电流其实产生的道理是一样的,由于阴极材料中同样含有少量的金属材料,在被光照射的情况下也可以发生光电效应,不过电流方向与之前相反。
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