光电效应金属板是正极还是负极:光电效应金属板带什么电Hh

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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...

遏止电压是光电效应实验里面的一个概念,就是当反向电压为-Vg的时候能够阻止光电子到达阳极,也就是没有光电流的产生,这个电压就是遏止电压。光电效应:光电效应(Photoelectriceffect)是物理学中一个重要而神奇的现象。

不一样,阳极光电流曲线是由于阳极被阴极物质污染在光照条件下释放的光电子,其方向为阳极至阴极,而正常的光电流是从阴极至阳极。因此在给光电管加低于截止电压的反向电压时,阴极光电流被电压截止,阳极电流被加速。

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。

首先分析二极管开路时,管子两端的电位差,从而判断二极管两端加的是正向电压还是反向电压。若是反向电压,则说明二极管处于截止状态。若是正向电压,但正向电压小于二极管的死区电压,则说明二极管仍然处于截止状态。

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,光子本身消失当入射光的频率减小到某一数值时。

光电流将不增大.故C错误.D、若将变阻器滑动头P从图示位置向左滑过中心O点时,其它条件不变,光电管加的是反向电压,由于光电子有一定的初动能,若反向电压小于截止电压。

在KA间加反向电压,光电子在电场中受力方向如何?电场力对光电子做正功还是负功?光电子克服电场力做功和它的动能变化关系如何呢?根据学生回答的问题引导分析:KA间没有电场仍有光电流说明光线照射金属板逸出的光电子具有一定的动能。

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,使具有最大初动能的电子也没能运动到电源正极,电路中就没有电流了。

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。

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。

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...

(爱因斯坦)光电效应方程:Ek=hυ-W(其中Ek为光电子的最大初动能,W为金属的逸出功,与金属的种类有关)5,物质波的波长:=(其中h为普朗克常量,p为物体的动量)五。

()19.某元素的逸出功越小,则其产生电子发射越容易()20.钨极氩弧焊在大电流区间焊接时,其静特性为下降特性区()21.由于阴极的斑点压力较阳极大,所以反接时的熔滴过渡较正接时困难()22.焊条直径越大。

采用高频钎焊机来焊接。反复用砂纸将铝板刮出线条的制造过程,其工艺主要流程分为脱酯、沙磨机、水洗3个部分。在铝板拉丝制程中,阳极处理之后的特殊的皮膜技术,可以使铝板表面生成一种含有该金属成分的皮膜层。

用碳棒会生成氯气用活泼金属则不会。

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。

二、作用不同。1、遏止电压:只有施加反向电压,也就是阴极接电源正极阳极接电源负极,在光电管两级形成使电子减速的电场,电流才可能为0。2、逸出功:常用来表示电子从金属表面逸出时克服表面势垒必须做的功。

但光子的能量不变,光电管阳极A和阴极K之间的电势差不变,则到达A极时最大动能不变,仍为6.0×10-19J,即3.75eV.答。

(1)单色光照射阴极K,K发射出光电子,光电子由K向A定向移动,光电流由A向K.所以通过电流表的电流从下向上.(2)根据动能定理得。

二、作用不同1、遏止电压:只有施加反向电压,也就是阴极接电源正极阳极接电源负极,在光电管两级形成使电子减速的电场,电流才可能为0。2、逸出功:常用来表示电子从金属表面逸出时克服表面势垒必须做的功。

高中物理,光电效应问题,求详解

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。

第二个方程爱因斯坦的光电效应方程h表示普兰克常量,v表示入射光的频率,W0表示逸出功,这个方程求的是Ek表示动能最大的光电子所具有的能量。用入射光子能量减去逸出功等于光电子出来的正能量。

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。

1hv=w+e*uv(频率)w(逸出功)u(遏制电压)v=速度/波长代人数据可得出2设频率为v。

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