光电效应金属板是阴极还是阳极:光电效应阳极是正极么H1mb
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光电效应的正向电压和反向电压是怎样的?
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。
反向。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。
电压为0,光电子不受电场力,就会乱飞,总有一部分光电子飞到正极上,形成光电流,要想光电流为0.需要加反向电压,使得正向动能最大的光电子也飞不到正极上时。
3电压与光电子的最大初动能无关,只与光的频率有关。4、遏止电压能阻止光电流产生,是因为当Uq>=E0时,光电子不能到达另一极,而是在中途返回。二、不是。
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。
加正向电压是为了让光电子加速到达阳极,或者说就是你下面查到的内容。但是高中阶段我们是直接认为全部到达阳极,或者说是会避开这个有多少到达阳极的问题的。注意光电流同样也是电流,那么I=nqsv。
因为电流是电子的流动速度(q/t),电子的流动是因为存在着电压场,电压场的产生是因为光子的轰击导致电子和空穴的分开并且维持着一定的非平衡态。由于这种非平衡态是有限的,因此不管多少光子进来(光强)。
其他电子跑到空气中,检测不到,电压的作用是限制光电子的运动,正向电压是让电子都朝着检测板运动,反向电压则是阻碍电子朝着检测板运动.如果你清楚这些,你的问题也就解决了.即使没有电压。
结论一:入射光线的频率大于等于该金属的极限频率0才能产生光电效应.观察现象三:逐渐减小KA间的正向电压,直到电压为零时,电流表仍有示数,说明光电流依然存在.如果在KA间加一反向电压,则光电流变小,增大反向电压。
光电效应金属板是阴极还是阳极
进行光电效应实验,首先需要准备实验所需的设备及材料。通常,我们需要一台发光二极管LED)作为光源,一个金属板作为阴极,以及一个电路仪器用于测量光电效应产生的电流和电压步骤二:搭建实验电路将金厘板与电路仪器相连。
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。
光电效应打出的电子是被阳极吸收的,那么,阴极就吸收电源的电子,维持金属板对外在不加电时中性,不带电.如果没有加电,则由于金属板缺少电子带正电荷。
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。
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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。
用作光电阴极的金属有碱金属、汞、金、银等,可适合不同波段的需要。光电管的阴极受光照后释放出光电子,光电子在极间作加速运动,最后被高电位的阳极接收,在阳极电路内就可测出光电流。综上所述。
电光管是一个抽成真空的玻璃泡。泡中央支有一个金属圈和外边相连,是光电管的阳极。在玻璃泡后壁上涂有一层光敏金属,是光电管的阴极,也有导线通到外边。管的前壁是透明的,当光射到阴极表面的时候。
光电效应为什么阳极用金属阴极用光敏材料??
发生氧化反应)与电源负极相接的称为阴极(发生还原反应)实际上,在电化学理论中。
光敏电阻器是利用半导体的光电导效应制成的一种电阻值随入射光的强弱而改变的电阻器,又称为光电导探测器;入射光强,电阻减小,入射光弱,电阻增大。光敏电阻(photocells)的种类很多。
电极电势越低,还原性越强;反之,电极电势越高,氧化性越强;所以二电极如果电势差越大,如果二极是用的金属电极,则活泼型相差越大,活泼的金属越容易和电解液发生氧化还原反应。所以金与锌活泼性相差的大。
和光敏二极管不同,光敏电阻测量的时候,没有正反,两面的电阻是一样的。2、光电效应不同光敏电阻和光敏二极管相比,光敏电阻内部的光电效应和电极无关,光电二极管才有关,即可以使用直流电源。
光敏电阻是采用半导体材料制作,利用内光电效应工作的光电元件。它在光线的作用下其阻值往往变小,这种现象称为光导效应,因此,光敏电阻又称光导管。http。
能产生光电效应的材料有许多种,像单晶硅、多晶硅、非晶硅、砷化镓、砸铟铜等,它们的发电原理基本相同。现以硅晶体为例来了解光发电过程。P型硅经过掺杂磷可得N型硅,形成P—N结。当光线照射半导体表面时。
你的问题太过笼统。在电解时电极材料的选取与所进行的电解反应有关,你所说的铜作阴极银作阳极只是一种特例,也有可能是铜作阳极银作阴极。如果要在铜表面镀银,那么就要用铜作阴极银作阳极,而且电解液要是一种银盐。
阴极射线就是从阴极被电场拉出来并飞向阳极的电子流。阴极温度越高,其内部电子的能量越高,越容易被拉出,所以阴极射线管的阴极要用灯丝加热。阴极射线管内部要抽成真空,否则如果内部有气体的话,电子会被气体原子俘获。
用强激光照射金属,由于其光子密度大,一个电子在极短时间内可以吸收多个光子,从而形成多光子光电效应。
光电效应的问题
首先要弄明白遏止电压是怎么来的。当光照射到金属上发生光电效应时,出射电子的最大初动能Ek=hv-W,只与入射光的频率有关(W是逸出功,对某金属是一定值,h是常量,v是入射光子频率)。
阴极用小的应该是容易发生光电效应,阳极我们不想让它发生观点效应。
理解光电效应需注意的地方:1、波动理论的缺陷。波动理论不能解释光电效应的第一个问题就是入射光频率存在临界值并取决于金属材料,而光电子的最大初动能取决于光的波长(频率)而与强度无关。
问题四:光电效应中h是什么Ek=hν-W(其中,h表示普朗克常量,ν表示入射光的频率),这个关系式通常叫***因斯坦光电效应方程问题五:什么是光电效应光电效应是指,当光线照射在金属表面时。
理解光电效应需注意的地方:1、波动理论的缺陷。波动理论不能解释光电效应的第一个问题就是入射光频率存在临界值并取决于金属材料,而光电子的最大初动能取决于光的波长(频率)而与强度无关。
理解光电效应需注意的地方:1、波动理论的缺陷。波动理论不能解释光电效应的第一个问题就是入射光频率存在临界值并取决于金属材料,而光电子的最大初动能取决于光的波长(频率)而与强度无关。
当减小入射光的频率时,光子的能量就会减小,根据质能方程,光电效应后的电子能量就会减小,此时的能量即是电子的动能,电子动能减小那么速度也就降低。我们知道电流时单位时间通过单位面积电子的多少来确定的,I=nevs。
你刚好说反了哦。当阴极连在电源的正极时,从阴极出来的光电子是在管中做减速运动的,这时加的是反向电压,是用来测反向截止电压的。(当光电流刚减小为0时,对应的电压就等于截止电压。
理解光电效应需注意的地方:1、波动理论的缺陷。波动理论不能解释光电效应的第一个问题就是入射光频率存在临界值并取决于金属材料,而光电子的最大初动能取决于光的波长(频率)而与强度无关。
光电效应实验步骤
分析利用光电效应实验仪,采用零电流法测量不同频率入射光对应的截止电压,并通过对测量结果进行线性拟合得到普朗克常数。从实验仪器自身、实验操作步骤及数据处理方法等三个方面分析了产生误差的原因。
14.光电效应实验(第二册244页)把一块擦得很亮的锌板连接在灵每验电器上,用弧光灯照锌板,验电器的指针就张开一个角度,表明锌板带了电.进一步检查知道锌板带()电.这表明在弧光灯的照射下。
根据爱因斯坦的光子假说,对光电效应的实验结果的解释如下:解释:光电效应实验中人们发现了几个实验现象:只有频率超过某一极限频率的光照射才有电子从金属表面逸出,从光照到电子逸出所需时间极短。
这里最后需要观察伏安特性曲线填入遏制电势差值就完事儿了。所以我们只要取好不同电阻下的电流电压的值,为了后面电脑绘出的伏安特性曲线好观察,好取抬头点去填遏止电压值。操作很简单,但关键在于。在拖动滑动变阻器时。
根据动能定理:qU=mv^2/2,可计算出发射出电子的能量。可得出:hf=(1/2)mv^2+I+W深入的实验发现的规律与经典理论存在诸多矛盾,但许多物理学家还是想在经典电磁理论的框架内解释光电效应的实验规律。
(1)将滑动片P从a到b缓慢移动过程中,观察到电流表的读数一开始逐渐变大,达到最大值后,不发生改变,说明光电流存在饱和电流,在光的颜色不变的情况,单位时间内发出的光电子数目多少仅与光的光照强度有关。
你好!测伏安特性,加上电源。类似伏安法测电阻,通过光电管的电流多大。上面呢、电压表相当于一个可调节电压的电源且你能知道电压是多少,就是看一下一定电压时。
二\测定光电管的伏安特性曲线三、验证光电管饱和电流与入射光强(阴极表面照度)的关系详细一、实验目的:了解光电效应的基本规律,并用光电效应方法测量普朗克常量和测定光电管的光电特性曲线。实验原理。
二\测定光电管的伏安特性曲线三、验证光电管饱和电流与入射光强(阴极表面照度)的关系详细一、实验目的:了解光电效应的基本规律,并用光电效应方法测量普朗克常量和测定光电管的光电特性曲线。实验原理。
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