光电效应金属板是正极还是负极:光电效应元件c1hGw

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光电效应。电压不变,增大入射光强度,电流怎么变化有条公式:光强=光...

这时,即使再增加电压,电流也不会再增加!要想再增大电流,必须增加光强!我建议楼主您在百度首页输入:“光电效应百度百科”,然后搜索一下。仔细看一下,应该会理解更深入!我是天使的亲戚祝您早日解决问题。

光的强弱代表光子总能量。由e=hv,E=Nhv可知,当频率增大时,光子的总能量不变,因此光子的数目会减少。光电子的数目正比于光子的数目,因此光电子数会减少。

1。光强增加一倍,光电子数增加一倍。光频率加一倍,光电效应消失。2。6.63*10^-28;1.99*10^-123。n=3.62*10^194。2.75*10^-75。3.57*10-196。

光子能量与入射光频率有关,频率越高,光子初动能越大,遏止电压越高。光具有粒子性,光越强,单位面积光子数越多,光电子越多,电流越大。

光强越强,所得电流越大,而截止电压不变,所以其斜率绝对值变大。光电效应里电子的射出方向不是完全定向的,只是大部分都垂直于金属表面射出,与光照方向无关。光是电磁波。但是光是高频震荡的正交电磁场,振幅很小。

频率一定时,光强与光子数成正比。

光电效应是否发生于光强是没有关系的。

4.电压使电子加速。

光子到达正极板的动能恰好为0,即光电子的最大出动能全部用于克服两间的电场力作用,因此有:qU=管电子的最大出动能=光子能量(与入射光频率成正比)-负极板逸出功。所以,入射光频率增加。

光电效应金属板是正极还是负极

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。使光电流减小到0的反向电压Uc称为遏止电压。遏止电压的存在意味着光电子具有一定的初速度。

普朗克常数*频率=逸出功+最大初动能如果入射光的频率大于极限频率时,增大入射光强度,光电流会增大,因为入射光越强,单位时间内发射的光电子数越多。但是如果入射光的频率小于极限频率时,光再强,也不会发生光电效应。

二极管并联在太阳能板的正负极,是起到保护作用。二极管正极接电源负极,二极管负极接电源正极。在正常供电的时候二极管反偏,只有当电源反接的时候,二极管正偏导通,此时二极管将后级电路短路,进而避免负电压损坏后级电路。

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)。

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。

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。使光电流减小到0的反向电压Uc称为遏止电压。遏止电压的存在意味着光电子具有一定的初速度。

都不会发生光电效应,所以B选项错误;从金属表面出来的光电子的最大初动能越大与入射光的频率有关,在入射光的频率大于极限频率的条件下,频率越大光电子的最大初动能越大,所以C选项错误;入射光的光强一定时,频率越高。

电子向左做加速运动,所以电源a端接正极,电源的作用是在光电管两极间形成电场,使光电子能定向移动,产生较大光电流.故答案为:a;在光电管两极间形成电场,使光电子能定向移动。

光电效应实验中的截止电压(反射电压)是在光电效应实验中,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。

遏止电压是什么?为什么要有遏止电压?

1、遏止电压:遏止电压的存在意味着光电子具有一定的初速度。2、逸出功:电子从金属中逸出,需要能量.增加电子能量有多种方法,如用光照、利用光电效应使电子逸出。3、极限频率。

当所加电压U为0时,电流I并不为0。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。使光电流减小到0的反向电压Uc称为遏止电压。

1、遏止电压:遏止电压的存在意味着光电子具有一定的初速度。2、逸出功:电子从金属中逸出,需要能量.增加电子能量有多种方法,如用光照、利用光电效应使电子逸出。3、极限频率。

截止电压与入射光频率的关系如下:遏止电压是阻止光电子到达阳极,由e*Uc=Ekm=hv-W知,入射光频率越大,所需的遏止电压Uc也越大。由于遏制电压,指向另一个电极的电子无法到达而会偏向其他方向。

遏止电压在光电效应中,当所加电压U为0时,电流I并不为0。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,在光电管两极形成使电子减速的电场,电流才可能为0。使光电流减小到0的反向电压Uc称为遏止电压。

如果是指光电效应的话是一个概念,两个翻译而已:1.遏止电压,当所加电压U为0时,电流I并不为0。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。

遏止电压是阻止光电子到达阳极,由e*Uc=Ekm=hv-W知,入射光频率越大,所需的遏止电压Uc也越大。由于遏制电压,指向另一个电极的电子无法到达而会偏向其他方向。

1、遏止电压在光电效应中,当所加电压U为0时,电流I并不为0。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,在光电管两极形成使电子减速的电场,电流才可能为0。使光电流减小到0的反向电压Uc称为遏止电压。

1、遏止电压在光电效应中,当所加电压U为0时,电流I并不为0。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,在光电管两极形成使电子减速的电场,电流才可能为0。使光电流减小到0的反向电压Uc称为遏止电压。

太阳能板的这个二极管有什么用的?

对症下药:1、增大电池板功率;2、电池板阵列在满足环境的情况下,尽可能使用多并、少串的方案;3、选用一些对电流没有太多限制的品牌(据我所知:北京汇能的控制器就没有这种限流设计);如果选用了合适的控制器。

也会导致其第二天不会正常工作。这个我们需要检测控制器和太阳能电池板的连线是否接反,另一个哈有可能的原因就是太阳能板直接短路(因为大功率的电池板会加二极管来保护,这边可以剪短来使其正常工作)。

光伏矩阵或发电板阵(Array-photovoltaic)太阳能发电板串联或并联连接在一起形成矩阵.阻流二极管(BlockingDiode)用来防止反向电流,在发电板阵中。

1平方米的太阳能电池板功率约140--150W,这是个相对固定的量,但每天的光照情况是个变量,下雨、阴天、早晨、傍晚...,都影响发电量,理论情况下,1平方米的太阳能电池板十个小时可产生1.4--1.5度电。

太阳能电池板使用注意事项不要把太阳能电池组件安装在树木、建筑物等遮光的地方,不要靠近明火或者易燃物旁边。装配结构应能适应环境要求,请选择合适的材料和防腐蚀处理,要用牢固可靠的方法来安装组件,组件或从高空落下。

太阳能路灯设计种类繁多,很多厂家都是秘而不宣的。如果你正在计划这个项目,我为你提供一些关键组件的选择参考。太阳能电池板太阳能电池板有多晶、单晶、薄膜等类型,可根据设计和功率需求挑选。️。

光伏矩阵或发电板阵(Array-photovoltaic)太阳能发电板串联或并联连接在一起形成矩阵.阻流二极管(BlockingDiode)用来防止反向电流,在发电板阵中。

3、太阳能板只要安装了就可以发电吗?不是的,首先你要弄清楚太阳能发电板的正负极,不要接错了,要不然充不进电,严重会烧坏二极管,造成太阳能电池板短路,引起火灾。其次要注意太阳能板的朝向。

但即使中国最没有效率的火力发电厂也能够用这些煤生产130千瓦时的电(一般一块1mx1.6m的太阳能板一年发电量在250千瓦时以上)--这足够让2.2瓦的发光二极管(LED)灯泡按照每天工作12小时计算发光30年。

为什么可以通过光电效应测定截止电压

光电效应频率不变增加工作电流截止电压不变,增加工作电流,释放出更多的光子,截止电压和工作电流无关。增加工作电流,光电子数目增加,光电流的饱和值增大,光电效应频率不变。

仿真实验中,可不必要求暗室环境,但应该避免背景光强的剧烈变化。实验过程中注意随时盖上汞灯的遮光盖,严禁让汞光不经过滤光片直接入射光电管窗口。实验结束时应盖上光电管暗箱遮光盖和汞灯遮光盖。选择适宜的遏止电压。

该直线的斜率即为h/e,h为普朗克常量。而该直线的延长线与Us轴的截距为Ws/e,Ws为材料的逸出功。因此,可以确定材料逸出功,只要用纵截距乘以单位电荷的电量即可。反向截止电压是与光电子的最大初动能有关的。

这个我也做过的,题目要求的是“如何较好的完成选取”1.选取适当的电流量程.1o^-13挡2.从低到高调节电压,观察电流值的变化,寻找I=0时对应的电压.调节时应从高位到低位,先确定高位的值。

实验指出,有一个截止电压U0存在,当电压达到这个值时,光电流为零,截止电压U0同入射光的频率成正比,如右图所示。由爱因斯坦光电效应方程:hν=mV2/2+A和eU0=mV2/2,可以得到hν=eU0+A。

通过在器件上施加正向电压,光电子被加速并收集到电极上,从而输出电信号。通过调节正向电压的大小,可以控制光电子的收集效率和传感器输出的电信号强度,实现对光电信号的高灵敏度检测。

...只要有光照射在金属表面上,就一定能发生光电效应B.一群处于n=4能...

A、一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,是因为入射光的频率小于该金属的极限频率,故A错误.B、德布罗意提出物质波。

波长最短.故A、B错误.CD、从n=4跃迁到n=1发出的光子频率最高,发出的光子能量为13.60-0.85eV=12.75eV.根据光电效应方程EKm=hv-W0得,最大初动能Ekm=12.75-1.90eV=10.85eV.故C错误,D正确.故选。

A、用单色光照射金属表面,没有发生光电效应,换用波长较长一些的单色光,频率变小,更不会发生光电效应.故A错误.B、根据光电效应方程知,光电子的最大初动能Ekm=hv-W0.故B错误.C、不同的金属,逸出功不同。

A、一入射光照射到某金属表面上能发生光电效应,由于发生光电效应与入射光的强度无关,所以入射光强度减弱,光电子的最大初动能不变.故A错误.B、光既具有粒子性,又具有波动性,大量的光子波动性比较明显。

光照射到金属表面时,有电子从金属表面逸出,这种现象称为光电效应。逸出的电子叫光电子。只有当入射光的频率大于等于极限频率的时候才能发生光电效应。■光子照射电子的过程是碰撞么?如果是的话。

光照射到某些物质上,引起物质的电性质发生变化,也就是光能量转换成电能。这类光致电变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、光电导效应和光生伏特效应。前一种现象发生在物体表面。

B、根据爱因斯坦光电效应方程Ekm=hγ-W0,用不同频率的单色光,则从金属表面逸出的光电子的最大初动能也不同;故B正确;C、发生光电效应的条件是入射光的频率大于对应金属的极限频率,与入射光的强度及照射时间无关。

h为普朗克常数),因此,只要一个光子能量大于金属的逸出功(电子脱离金属原子做的功),电子就会从金属表面脱离;于是,只需光照射到金属表面就会产生光电流,无需时间积累,因此,该过程是瞬时的。

故B正确.C、因为蓝光的频率大于绿光的频率,绿光照射能产生光电效应,蓝光照射一定能发生光电效应.故C错误.D、红光的频率小于绿光的频率。

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