光电效应金属板是正极还是负极:发生光电效应的金属板带什么电tmJ

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光电效应的问题

首先,“极限频率”最好改称“临界频率”或“门限频率”。光电子的数目与频率和光强都有关。频率越高,光子能量就越大,光强越大,光子个数就越多。此问题可比拟如“子弹射钢墙”。

临界值取决于金属材料,而发射电子的能量取决于光的波长而与光强度无关,这一点无法用光的波动性解释。还有一点与光的波动性相矛盾,即光电效应的瞬时性,按波动性理论,如果入射光较弱,照射的时间要长一些。

不可积累性的意思是,一个电子最多只能吸收一个光子的能量。也就是说,吸收了光子的电子射出后,即使再遇到光子也不会吸收它的能量了。而光子是没有质量的,即使和电子相遇也不会影响电子的轨迹。其实。

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。

1、人们开始对光的认识认为光是一种电磁波,而当光电效应发现时光的波动说就不能解释了,爱因斯坦提出光子说,认为光是不连续的而是一份一份的,其能量也是不连续的,E=hγE为光的能量,h为普朗克常量。

在频率不变的前提下:光强小的时候是这样(请与下述的复杂情况对比,应该就能得到大致的证明——下述情况在光强小时几乎都不存在,于是,一个光子打出一个电子——光强加倍,光电子数也加倍),光强大的时候就复杂了。

4.自动测试时,若按“查询”键,查询指示灯灭,存储区清零,原来存储的数据将无法恢复,此功能要谨慎使用。5.如果要动态显示采集曲线。

要观测到光电效应需要高真空环境,没有真空环境的话没办法观测到。2.阳极用金属圈,阴极用半圆板,为什么?。这两个一定得放在真空中么?为啥形状只是细节问题,与问题实质无关,用不同的形状只要不挡住光源。

饱和电流实验探究的就是光强度与电流的关系,所以要保证频率不变,此时发现光线越强,饱和电流越大,说明单位时间内发射的光电子越多。根据hv=W0+Ek,频率的改变只影响光电子的动能,如果不加电压,有些电子会无法到达极板。

高中物理,光电效应问题,求详解

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。

分类:教育/科学>>科学技术问题描述:1905年爱因斯坦在普朗克量子概念的基础上提出了光子理论,圆满地解释了光电效应。该理论认为,光在空间传播时,也具有粒子性。

因为发生光电效应时光电子最大初动能与入射光的强度无关,只随入射光频率的增大而增大,入射光红光的频率小于紫光的频率,所以Ek<Ek'入射光强度,指的是单位时间内入射在全属单位面积上的光子总能量。

答案D#因为波长A大于B.所以频率A小于B,根据光电效应方程E=hv-w(E是最大出动能.h是常数=6.63x10的负34次方.v是入射光频率.w是溢出功.hv是入射光能量)频率越大激发的电子速度越大A错,《...最大初动能E。

且波长越长的光频率越小。且光照强度是单位面积,单位时间内光的能量。所以在光照强度相同时,蓝光光子能量小,所以蓝光光子数目多,所以单位时间打出来的光电子就多。所以你的第2个疑惑也解决了。对于学习,边学边问。

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。

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。

光电效应金属板是正极还是负极

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。

因为金属上发生光电效应益处的都是电子,逸出的电子向阳极流动,形成电子流我们知道,电流的方向为正电荷流动的方向,因此这里是电子流,所以就是反方向,因此逸出功大的不逸出电子,做"正极",逸出功小的逸出电子,做负极PS。

金属板接负极,会使光电子加速,就是正向电压。接正极减速。

当金属板与光束平行放置,外加电场的方向与光束方向一致,即电子从金属板移动到阳极(正极),这种配置被称为正向电压。在正向电压下,电子从金属板向阳极加速运动,增加了从金属表面逸出的电子能量。

正向电压和反向电压判断方法是:1、当金属板接电源负极,使得光电子加速,此时光电管两端的电压为光电效应是正向电压,正向电压是阳极相对于阴极为正时,施加在阀或桥臂的阳极与阴极端子间的电压。2、当金属板接电源正极。

光电效应是受光照射物质发生电性质变化的现象,物质内部的电子被光激发出来形成电流,由于没有新物质产生,就不是化学反应。叫阴极是因为它发射电子,并且要使它发射的电子定向移动形成电流,必须加上电场。

在光电器件中,当加正向电压时,即电源正极与金属负极相连,光电子在光照条件下更容易从金属表面逸出。这主要是因为正向电压可以降低金属表面的功函数,使得光电子从金属表面逸出的能量更低,从而提高光电转换效率。

物理学中的光电效应是光照射在金属上金属会失去电子,不是发生氧化反应吗...

常用单位是电子伏特eV,金属材料的逸出功不但与材料的性质有关,还与金属表面的状态有关,在金属表面涂覆不同的材料可以改变金属逸出功的大小。当外界的光能量低于逸出功时,不会发生光电效应。

其实,光电效应的发现可以追溯到19世纪末和20世纪初的科学家们的实验。其中最著名的是德国物理学家爱因斯坦和德国物理学家海克·赫兹的工作。1899年,赫兹进行了一系列实验,发现了当紫外线照射在金属上时。

不会,锌板失去核外电子可以很快从外界补充过来,就像金属导体中通过电流一样,电子通过了,但金属并未被氧化。

光电效应就是用光来照射金属,然后有电子从金属表面逸出的过程。可见,光电效应的产生确实是只能在金属表面释放光电子(逸出电子)。光电效应产生的过程不会有γ射线产生的。如果是用α粒子轰击某些金属。

只要光的频率超过某一极限频率,受光照射的金属表面立即就会逸出光电子,发生光电效应。当在金属外面加一个闭合电路,加上正向电源,这些逸出的光电子全部到达阳极便形成所谓的光电流。在入射光一定时,增大光电管两极的正向电压。

1、光电效应是物理学中一个重要而神奇的现象。在高于某特定频率的电磁波,该频率称为极限频率照射下,某些物质内部的电子吸收能量后逸出而形成电流,即光生电。光照射到金属上,引起物质的电性质发生变化。

而不能发生在光子与自由电子之间。2、康普顿效应中,光子把自身能量的一部分转移给电子,光子本身不消失,而是保留了部分能量,成为散射光子。光电效应中,光子把自身能量的全部转移给电子。

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,然后再形成电压,即光生伏特效应。二、现象不同光电效应:光电效应的现象是当光照射到金属表面时。

正向电压和反向电压怎么判断

光源向感光金属片发射光子,使电子接受特定频率光子后得到能量逸出。使感光金属片带有正电。靠光源一极称为阳极(又称对阴极),感光金属片一极称为阴极。电阻唯一作用是分压。

输入接在同相输入端就是输出电压和输入电压同相,输入接在反相输入端就是输出电压和输入电压反相。可以这么理解:同相就是当接收到的是正相位时也就输出一个正相位,反之输出负相位。同相端与输出端保持同相位关系。

反向工作电压是因工作条件不同加上去的,例如二极管工作在整流电路中,加正向电压有电流通过,当负半周到来时二极管上得到的是反向电压,但是没有电流。而稳压二极管在并联稳压电路中始终工作在反向电压下。

反向偏置:与正向偏置相比,交换电源的正、负极位置,即P区接电源负极,N区接电源正极,就构成了PN结的反向偏置。偏置:稍加负电压或正电压,即成为偏置。延展回答:电工学指研究电磁领域的客观规律及其应用的科学技术。

如何判断集成运放的同相输入端和反向输入端?娱乐小八卦啊a高粉答主学生关注成为第4202位粉丝输入接在同相输入端就是输出电压和输入电压同相,输入接在反相输入端就是输出电压和输入电压反相。可以这么理解。

当导通电流超过其允许的最大导通电流时会烧坏管子,所以不存在所谓的正向击穿电压。1.二极管的定义就是正向导通,反向截止,导通时候的压降就是导通电压,而反相截止时,只是说在允许范围内可以截止。

其输入偏置电流参数是指输入PN结的反向漏电流,数值应在pA数量级.同样是电压控制的还有MOSFET器件,可以提供更小的输入漏电流.另外一个有关的运放参数是输入失调电流offsetcurrent。

因为三极管的输入和输出电压遵循反相原则。在晶体管放大状态时,当输入电压Vin增大时,集电极电流Ic随着基极电流Ib成正比地增大(IC≈βIb),则输出电压Vout就随着基极电流的增大而降低(Vout=Vcc-IcRL),这就意味着。

1、PN结正偏的含意:(1)、当外界有正向电压偏置时,外界电场和自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了正向电流。(2)、在电子电路中,将二极管的正极接在高电位端,负极接在低电位端,二极管就会导通。

光电效应中怎么判断电压是不是反向电压?请拿下图作为例子分析一下...

实验中,存在阳极光电效应所引起的反向电流和暗电流(即无光照射时的电流),测得的电流实际上是包括上述两种电流和由阴极光电效应所产生的正向电流三个部分,所以当反向电压加到一定值后,光电流会出现负值。按照粒子说。

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。

在光电效应中从金属板zhidao(阴极)发射光电子,1、当金属板接电源负极,电子加速,此时光电管两端版的电压为正向电压。2、当金属板接电源正极,电子权减速,此时光电管两端的电压为反向电压。

在光电效应中从金属板(阴极)发射光电子,1、当金属板接电源负极,电子加速,此时光电管两端的电压为正向电压。2、当金属板接电源正极,电子减速,此时光电管两端的电压为反向电压。

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。

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。

1、当金属板接电源负极,使得光电子加速,此时光电管两端的电压为光电效应的正向电压。2、当金属板接电源正极,使得光电子减速。

光电流的产生减弱或停止,光电效应不太明显。总结:正向电压使光电子更容易流动到阳极,增强光电效应;反向电压阻碍光电子流动到阳极,减弱或停止光电效应。

光电流的产生减弱或停止,光电效应不太明显。总结:正向电压使光电子更容易流动到阳极,增强光电效应;反向电压阻碍光电子流动到阳极,减弱或停止光电效应。

光电管一般都用逸出功小的金属作阴极,用逸出功大的金属作阳极,为什么...

A.电镀时,镀层作阳极,镀件作阴极,阳极上金属失电子发生氧化反应,阴极上金属离子得电子发生还原反应,故A正确;B.铅蓄电池放电时电池反应式为Pb+PbO2+2H2SO4=2PbSO4+2H2O,根据硫酸和转移电子的关系式知。

使其逸出的光电子最大初动能大,所以b的频率大,所以a的波长长,a的饱和电流大于b的饱和电流,而b的频率大,所以无法判断光强.故B错误,C正确;D、逸出功由金属本身决定,故光照无关.故D错误.故选。

又因为铜是活性电极,所以它在阳极优先放电。阳极发生氧化反应使粗铜的铜在阳极失去电子变成铜离子Cu-2e=Cu2+,粗铜溶解。溶液中的铜离子在阴极得到电子被子还原出来变成铜附着在电极上。

如果电子吸收的能量hυ足够大,能够克服脱离原子所需要的能量(即电离能量)I和脱离物体表面时的逸出功(或叫做功函数)W,那末电子就可以离开物体表面脱逸出来,成为光电子,这就是光电效应。

1.任何非惰性金属都比溶液里的离子先失电子的.你可以设想金属里"遍布"电子,怎么也比溶液里的几个离子容易失电子吧.失掉的电子就进入电源正极,并通过负极在电解池阴极给了H+,放出H2要说谁氧化的。

为产生X射线要求钨丝产生的电子束的能量非常之高,因此被电子束碰撞的表面上的斑点非常之热,故在大多数X射线管中使用的是转动阳极。此外大尺寸的钨丝还用作真空炉的加热元件。钨的密度为19.25克/厘米3。

电镀从属于电解,阳极化合价升高被氧化,阴极化合价降低被还原。镀层金属在阳极被氧化成金属阳离子,在阴极被还原成镀层金属,电解液中阳离子就是为了使镀层全部是要镀的金属。

A试题分析:若将电路中的滑动变阻器的滑片P向右移动到某一位置时,毫安表的读数恰好减小到零,知所加的电压为反向电压,即最大初动能的光电子都不能到达另一端.过程中电场力做功为。

根据题意知,遏止电压为U,有eU=12mvm2根据光电效应方程得。

光电效应的正向电压和反向电压是怎样的?

1905年,爱因斯坦在《关于光的产生和赫兹于1887年发现光电效应,爱因斯坦第一个成功的解释了光电效应(金属表面在增大光电管两极的正向电压。

在入射光一定时,增大光电管两极的正向电压,提高光电子的动能,光电流会随之增大。但光电流不会无限增大,要受到光电子数量的约束,有一个最大值,这个值就是饱和电流。所以,当入射光强度增大时,根据光子假设。

所以电压U=0时,光电流不等于0。光电子被打出来后有初动能,即使U=0,有些方向的电子也可以飞到阳极,形成光电流。对于某一频率,有遏止电压,即加一反向电压,使所有光电子的初动能不足以到达阳极。

这是阳极反向电流,由于制造光电管时,阳极不可避免的会沾上阴极材料,当光照射时,阳极就会产生反向电流,当反向电压越大是,反向电流越明显。而暗电流是由于热激发产生的。

一定的光射出的电子数在单位时间内是一定的。

产生误差。实验中,存在阳极光电效应所引起的反向电流和暗电流(即无光照射时的电流),测得的电流实际上是包括上述两种电流和由阴极光电效应所产生的正向电流三个部分,所以当反向电压加到一定值后,光电流会出现负值。

光电效应中,电子吸收能量变成光电子在没有电压的情况下会在光电管中自由扩散从而形成光电流(有正向电压时电流会大些)为了不让其形成光电流就下一个反向电压加到光电流为零时的电压就叫遏制电压。

能产生光电效应。若加上反向遏止电压,没有光电流时还能产生光电效应。

原因:电流到一定大小时,实验仪器内部的放大器饱和了,所以显示一条水平直线了。这不是什么光电流饱和。

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