光电效应金属板带什么电:光电效应 金属N8sfk

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为什么锌板原来一定带负电荷?

原电池就是通过化学反应实现化学能向电能转化的。当把锌板和铜板平行放入盛有稀硫酸的烧杯里,用连有电流计的导线连接两极时,可以观察到三个重要的现象:锌片溶解,铜片上有气体逸出,导线中有电流通过。

紫外线照射锌板,发生光电效应,此时锌板中有电子逸出,锌板失去电子带正电.故C正确。

水果中有大量的电解质(即含有带正负电荷的离子),如苹果、香蕉中富含钾离子,它带正电荷,而且它们还有氯离子等带负电荷的离子,如果铜片、锌片插入水果中,则就会有化学课中讲到的置换反应。

在外电路,电流从正级流向负极,那么电源内部一定是从负极流向正极的,否则违反基尔霍夫电流定律。当然这只是描述这种现象,而不是解释这种现象的成因。第二点:①先解释化学电池的原理。

你们知道,电子流动的方向和电流的方向相反,所以,按电流的方向说,是电流由作为正极(聚集正电荷)的铜片流出,经过导线和小灯泡,流回作为负极(聚集负电荷)的锌片。根据这个道理。

从锌失去电子那一瞬间,铜和锌都带有很多负电荷,即电子,但是氢离子不易靠近锌极来得到电子,而是容易靠近铜极得到电子).所以气泡产生在铜那一极.如上所说,就是锌不与硫酸直接反应(其实会直接反应一些,只是很微弱)。

铜锌原电池(单液)中,其中Zn、Cu两极、电解质(硫酸铜溶液)构成内电路,连接在Zn、Cu两极板上的导线和电流表等负载构成外电路.从外电路看,Zn失电子,电子通过导线转移到Cu,所以,把Zn极叫负极,Cu极叫正极.从内电路看。

锌原子活泼,得到两个负电荷,变成Zn2+铜离子失去两个负电荷。

一般不考虑时间。

光电效应是是正电荷移动的吗

光电效应(五)光电流效应(1927年潘宁)放电管两级间有光致电压(电流)变化称为光电流效应。(1):低压气体可以放电(约100Pa的惰性气体)(2)。

不同能区的光子与分子、原子、电子、原子核发生相互作用时产生不同的效应。当入射光子的能量较低时(hv<0.5MeV)以产生光电效应为主;入射光子能量很高时(hv>10MeV),光子可产生正、负电子对。

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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。

物理!!!急!!!1光电效应中,锌板放射出电子后显正电性了?

解;A、锌板发生光电效应失去电子,所以使验电器指针偏转的是正电荷,A错误;B、使锌板发生光电效应的是可见光中的紫外线,B错误;C、厚玻璃板能吸收紫外线,C错误D正确。

只要能量够了,就能打出电子.电子就是金属上的,那么我敢问你的负电荷是哪里来的?就算你真的有电池,电池不可能随随便便只在一边放出电子.而且打完之后,锌板会带正点,当达到平衡之后。

(1)弧光灯照射锌板,发出光电子,锌板带正电,金属箔张开一定的夹角,用带负电的金属小球与锌板接触,锌板的电量减小,则验电器两箔片的张角将减小.(2)用相同强度的钠灯发出的黄光照射锌板。

在光电效应实验中,我们用一定频率的光照射金属板,就有光电流产生.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)。

不会的首先锌板中的电子数量是个天文数字,10g的锌板,算0.15mol,就有10^22即百万亿亿个电子。然后金属的逸出功不是一成不变的,随着电子的流失,锌板上的剩余电子会变得越来越难以失去。

(1)由于锌失电子则形成Zn2+进入溶液显正电性,Cu2+得电子则溶液显负电性,这两种因素均阻碍电子流向铜板,故答案为:锌失电子则形成Zn2+进入溶液显正电性,Cu2+得电子则溶液显负电性,两种因素均阻碍电子流向铜板。

光具有波粒二相性光的粒子性:光电效应--弧光灯照在锌板上产生了电流,就好像是光的粒子速度太快,以致于把锌板上面的电子打下来了。呵呵,就说明里他的粒子性光的波动性。

明暗相间的条纹是衍射条纹,衍射是波所特有的现象,说明光具有波动性.与锌板相连的验电器的铝箔相互张开,说明光照射到锌板上发生光电效应,从锌板上电子逸出,光电效应说明光具有粒子性.故A、B、D正确。

光电效应发生后,金属都会带正电吗?

金属失去电子后带正电,这使得电子脱离金属所需要的额外能量越来越大。同时正如你所说,随着金属体电压的升高,空气中的电子(或其它带负电的微粒)也越容易吸附在金属上。所以,就算不断光照,金属带的电也不能无限增加。

紫外线照射锌板,发生光电效应,此时锌板中有电子逸出,锌板失去电子带正电.故C正确。

明确指出光电效应是光照射金属表面,使物体发射电子的现象.照射的光可以是可见光,也可以是不可见光.发射出的电子叫光电子.说明:这个实验如果按照课本上的装置进行效果很不理想,因为紫外线照射锌板飞出电子时锌板带正电。

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。

电子式飞不出来的,我们就没看到有光电子.若是能量大于所需能量(即逸出功W),就可以发生光电效应(更确切的说是外光电效应,还有一个就是内光电效应,即吸收了光子发生跃迁,没有脱离金属)。

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,这些逸出的光电子全部到达阳极便形成所谓的光电流。不加电源也会产生电流,若加逆向电源,会减小光电流。

要金属发射电子的条件是:入射光的频率必须大于金属的极限频率。当有光电子发出后,光电流的强度跟入射光强度成正比。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。

有光照射光电管,回路中会有光电流。光照射到金属上,引起物质的电性质发生变化。这类光变致电的现象被人们统称为光电效应(Photoelectriceffect)。光电效应分为光电子发射、光电导效应和阻挡层光电效应,又称光生伏特效应。

高中物理,光电效应问题,求详解

两种光的频率均大于截止频率则均有光电子逸出,其数目取决于光子的数目,因为微观机制决定单个光子只能打出一个电子,而两束光强度相等,意味着单位时间打到金属上的能量相等,而频率高的光单个光子携带的能量大。

你们老师说的是对的。因为假设光电流会反向,那么两电板之间的电流方向是从K向A的;而该电路电池流出的电流是从A流入的(暂且称之为流入),两者的电流方向是反的,导致无法形成闭合回路,电流计也不会偏转。

回答:选C是这图片吧:将电池正的极性反转,光电管中仍然有光电子产生,只是电流表读数可能为零,A错.电键S断开,光电管仍然有光电子产生,但光电子未必能到达阳极,所以未必有电流流过电流表A。

光电效应是否发生于光强是没有关系的。

按照经典物理的理论,无论何种频率的的入射光,只要其强度足够大,就能使电子就有足够的能量逸出金属.然而实验却指出,若入射光的频率小于截止频率,无论其强度有多大,都不能产生光电效应.此外按照经典理论。

光是由电子跃迁产生的,它也是一种物质(即场),同样具有能量。性质嘛,就比较多了。初中就学过,光的直射、反射高中开始提到光的干涉、衍射、偏振、光电效应、波粒二象性。干涉,就是两列光的频率相同。

你说的是光电效应问题。当加在光电管两端的正向电压增大时,光电流一般是增大的(未达到饱和值前),达到饱和值后就不变了。

根据波长的频率为:f=c/λ=3.0×10^8/3.0×10^-7=10^15HZ,大于极限频率,能发生光电效应,由爱因斯坦光电方程的最大动能为。

a的速度大。本质是:v=c/n其中,c是真空中的光速,n是介质的折射率,v是介质中的光速。由于c是一个不变的常量,所以介质的折射率越低,光在其中的速度越高。但你可以这样来理解:折射率大的他的阻力就大。

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。

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。

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。

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。

关于光电效应

A、根据爱因斯坦光电效应方程Ekm=hγ-W,可知hγ0=W,故金属的极限频率越大,金属材料的逸出功越大.故A正确.B、电子在发生跃迁的时候一次只能吸收一个光子。

3、光电现象由德国物理学家赫兹于1887年发现,而正确的解释为爱因斯坦所提出。科学家们在研究光电效应的过程中,物理学者对光子的量子性质有了更加深入的了解,这对波粒二象性概念的提出有重大影响。

2、光电现象由德国物理学家赫兹于1887年发现,而正确的解释为爱因斯坦所提出。科学家们在研究光电效应的过程中,物理学者对光子的量子性质有了更加深入的了解,这对波粒二象性概念的提出有重大影响。

1899年,J·J·汤姆孙通过实验证实该荷电体与阴极射线一样是电子流。1899—1902年间,勒纳德(P·Lenard)对光电效应进行了系统研究,并命名为光电效应。1905年,爱因斯坦在《关于光的产生和转化的一个启发性观点》一文中。

1905年,爱因斯坦发表论文《关于光的产生和转化的一个试探性观点》,对于光电效应给出另外一种解释。他将光束描述为一群离散的量子,现称为光子,而不是连续性波动。

A、在发生光电效应的情况下,入射光的强度越高,单位时间内发出光电子的数目越多,光电流才越大,与光照时间长短无关.故A错误.B、入射光的光强一定时,频率越高。

1905年,爱因斯坦发表论文《关于光的产生和转化的一个试探性观点》,对于光电效应给出另外一种解释。他将光束描述为一群离散的量子,现称为光子,而不是连续性波动。

光照射到某些物质上,引起物质的电性质发生变化。这类光致电变的现象被人们统称为光电效应。金属表面在光辐照作用下发射电子的效应,发射出来的电子叫做光电子。光波长小于某一临界值时方能发射电子,即极限波长。

A、发生光电效应的条件是入射光的频率大于金属的极限频率,即入射光的波长小于极限波长,才能发生光电效应.故A错误.B、根据光电效应方程EKm=hγ-W0,可光电子的最大初动能与频率不成正比。

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