光电效应金属板是阴极还是阳极:光电效应金属板是阴极还是阳极的o

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研究光电效应的电路xh所示,用频率相同、强度不同的光分别照射密封真空管...

(2)用相同强度的钠灯发出的黄光照射锌板,发现验电器的两箔片不张开,知黄光照射时,不发生光电效应,而红外线的频率小于黄光的频率,用红外线照射,验电器两箔片不会张开.故答案为:(1)减小。

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。

A、可见光照射阴极,可以发生光电效应,用紫外光照射,因为紫外光的频率大于可见光的频率,所以一定能发生光电效应,所加的电压是正向电压,则一定有电流通过.故A错误.B、红外光的频率小于红光,不一定能发生光电效应。

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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,在入射光频率不变的情况下,光强度与光子数成正比.换用不同频率的光,即使光强度相同,光子数目也不同,因而入射光的光电子数目也有区别。

阴极材料的逸出功为:W0=hv0.根据动能定理得,光电子的最大初动能为:Ekm=eU.根据光电效应方程得,光电子的最大初动能为:Ekm=hv-W0=hv-hv0.故答案为:hv0,eU。

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。

12mv22根据光电效应方程12mv12=hv1?W012mv22=hv2?W0其中W0=hv0解以上各式得v0=U1v2?U2v1U1?U2(2)由以上各式得,eU1=hv1-W0,eU2=hv2-W0解得h=e(U1?U2)v1?v2.答。

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。

光电效应

当一定频率的光照射到某些金属表面上时,可以使电子从金属表面逸出,这种现象就称为光电效应。波动理论解释不了光电效应(1)波动理论解释不了极限频率,认为光的强度由光波的振幅决定,跟频率无关,只要入射光足够强。

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。

1/2mv^(2)=hν-Am——电子质量v(英文字母v)——电子速度h——普朗克常量v(希腊字母niu)——入射光频率A——物质的逸出功,7,光电效应是指金属表面在光辐照作用下发射电子的效应。

1887年,著名物理学家赫兹(现今频率的单位就是以他的名字命名的)在一次研究中偶然发现:光照射到某些物质表面,会引起物质电性质的改变。之后的研究证明,这是因为产生电子流导致的,因此这一现象被称为"光电效应&quot。

利用光电效应可以把光信号转变为电信号,动作迅速灵敏。

光电效应的实验原理光子所拥有的能量与光的频率成正比。假若金属里的自由电子吸收了一个光子的能量,而这能量大于或等于某个与金属相关的能量阀值(称为这种金属的逸出功),则此电子因为拥有了足够的能量。

光电效应是指在适当频率的光照射下,金属中的电子会从金属表面溢出的现象。那么光电效应原理是什么呢?下面一起来看看。光电效应原理是什么1、光电效应是物理学中一个重要而神奇的现象。

内光电效应是光电效应的一种,主要由于光量子作用,引发物质电化学性质变化(比如电阻率改变,这是与外光电效应的区别,外光电效应则是逸出电子)。内光电效应又可分为光电导效应和光生伏特效应。

内光电效应:光电效应的一种,主要由于光量子作用,引发物质电化学性质变化。内光电效应又可分为光电导效应和光生伏特效应。外光电效应:物质吸收光子并激发出自由电子的行为。当金属表面在特定的光辐照作用下。

光电效应是什么意思

光电子指的是一个电子吸收一个光子的能量(可能存在结合,因为一个电子只接受一个光子),从而获得能量的电子(不一定逸出,但光电效应中的光电子逸出了)。光电流指的是由逸出的光电子形成的电流。

这些能量中的一部分用来克服金属的逸出功,剩下的表现为逸出的光电子的初动能,公式为:E=hv-W0,这就是著名的爱因期坦光电效应方程.故答案为:hv,逸出功,初动能,E=hv-W0。

由某种动因或原因所产生的一种特定的科学现象,通常以其发现者的名字来命名.如法拉第效应成效.《后汉书·方术传下·郭玉》:“和帝时,为太医丞。

指的是:光感传感器,能对光强度产生应变的传感器,都可以称作光传感器;在受到可见光照射后即产生光电效应,将光信号转换成电信号输出。它除能测量光强之外,还能利用光线的透射、遮挡、反射、干涉等测量多种物理量。

LZ所说的是错误的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,对应的光的频率叫做极限频率。临界值取决于金属材料。

产生光电子的速度是当频率到达可以让电子被击出时,由光强决定的,也就是说光强决定释放电子的数量。

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。

可能到最后,别人还不懂你在说什么,不懂你的频率。也是因为孤单害怕太久了,很难再有真心出现。大家变得更加步步为营,到最后也只是害人害己。轻而易举得到的总是嗤之以鼻,费尽心思得到的总是视若珍宝。

pv是光伏的意思。光伏产业,简称PV(photovoltaic)。是指利用光电效应将太阳能转化为电能的技术。光伏技术基于光电效应的原理,通过光伏电池将太阳能转化为直流电,再经过逆变器转化为交流电,供给家庭、企业或者电网使用。

光电效应实验问题

产生误差的原因可能为:1.反向电流的作用造成误差.2.暗电流和本地电流对实验结果的影响,暗电流产生的主要原因是热电子发射及光电管管壳漏电所致,本地电流是因为室内各种漫反射光射入光电管所致。

答:光电效应实验思考题1什么是光电效应,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(Photcelectriceffect)。光电效应分为光电子发射、光电导效应和阻挡层光电效应。

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。

首先第一个问题,光电效应即是金属在光的照射下会逸出电子,爱因斯坦方程的物理意义在于把波看做一种粒子,光和一些没有内偋质的波具有波粒二象性,之后的波尔等人的量子化得提出奠定了基础。第二个问题。

关于光电效应的实验规律有哪些方面如下:1、光电子的动能与光的频率成正比。这意味着当光的频率增加时,光电子的动能也会增加。这一规律可以通过实验来验证。我们可以使用不同频率的光线照射到金属表面。

首先,由于光电管在加工制作和使用过程,阳极常会被溅射上光阴极材料,当光照射光阴极时,不可避免有部分光漫反射到阳极上,致使阳极也发射光电子,而外加反向电场对阳极发射的光电子成为一个加速场。

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”。

1、饱和电流取决于光电子数,光电子数取决于光子数,光子数取决于光强。光的频率决定光子的能量大小,不是数量多少。2、不会。截止电压与光的频率有关而与光源的强度无关。3、没什么不同的结果。

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。

(1)研究光电效应的电路如图所示。用频率相同、强度不同的光分别照射密封...

虽然理论说光波和电磁波完全相同,只波长频率不同而已,但实验结果却出现两种截然不同的结果和物理现象性质,采用频率(或者波长)根本无法进行解释。5、(微波炉门)电磁波屏蔽实验:(1)光波:可顺利通过微波炉门小孔照射出来。

选B.金鱼藻可以进行光合作用,碳酸氢钠提供二氧化碳.类囊体中的色素对光的利用率高低分别为:蓝光,红光,黄光.也就是在三种不同的光照下,光合作用的效率不同,应当是蓝>红>黄.光合作用的产物:有机物(储存于细胞中)。

临界值取决于金属材料,而发射电子的能量取决于光的频率而与光强度无关,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。

蛇舌草只进行呼吸作用,其细胞呼吸的主要方式是有氧呼吸.(3)当光强度由5000lx提高到6000lx时,表中可以看出氧气释放量不再增加,因此光照强度不再是限制因素。

(1)A、B光电子的最大初动能由入射光的频率决定,与入射光的强度无关,当该单色光的强度减弱时,光电子的最大初动能.故AB错误.C、将该单色光的强度减弱,单位时间内入射的光子数减小。

故强度相同的紫外线照射的金属,产生的单位时间内产生的光电子数目相同,故B正确,D错误.C、分别照射到两种不同的金属表面上,因此两种金属发生光电效应的极限频率不相同.故C错误.故选。

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。

A、根据W0=hv0知,金属的逸出功由金属的极限频率决定,与入射光的频率无关.故A错误.B、光的强度影响单位时间内发出光电子的数目,即影响光电流的大小.故B正确.C、不可见光的频率不一定比可见光的频率大。

A、根据光电效应方程知,Ekm=hv-W0,入射光强度增加,则光电子的最大初动能不变.故A正确.B、减弱入射光的强度,则单位时间内产生的光电子数目减少.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。

光电效应金属板是阴极还是阳极

Bqv0=mv20R且d=2R因此由以上三式,可解得:em=8UB2d2(2)根据题意可知,光电管的阴极常用活泼的碱金属制成,是发生光电效应时。

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。

a.阴极(发射光电子的金属材料)发射的光电子数和照射发光强度成正比。b.光电子脱出物体时的初速度和照射光的频率有关而和发光强度无关。这就是说,光电子的初动能只和照射光的频率有关而和发光强度无关。

(1)C(2)减小。

1889年L.霍耳瓦奇发现金属表面受紫外线照射后会释放出带负电的粒子。1900年P.E.A.von勒纳测量了这种粒子的荷质比,证实为电子。金属受到光照后释放出来的电子称光电子。包含阴极和阳极的真空管称光电管。

频率相同的光照射金属,根据光电效应方程知,光电子的最大初动能相等,根据12mvm2=0Uc,知遏止电压相等,光越强,饱和电流越大.故C正确。

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。

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,加上电源、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。上面呢,有一个电流表G和光电管串起来,就是看一下一定电压时。

若阴极和阳极之间的电压从0开始逐渐增大,两极板之间的电场也随之资逐渐增大,在电场力的作用下,单位时间内从阴极出来的光电子到达阳极的数量就越多,光电流就变大;但当两极板间的电压达到一定值,两极间的电场足够强。

如图1所示,对光电管产生的光电子进行荷质比测定的原理图.两块平行金...

它们在加速电场作用下获取具有相同能量的平均动能而进入质量分析器。质量分析器是将同时进入其中的不同质量的离子,按质荷比m/z大小分离的装置。分离后的离子依次进入离子检测器,采集放大离子信号,经计算机处理。

(1)因电子带负电,故A板为正极,P点向上传转,说明电子在偏转电场中受到向上的电场力,故M板为正极;(2)设电子质量为m,带电量为e,经电压U1加速后的速度为v0,根据动能定理有。

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kg约等于10^8。通常记为1。就像单位电荷,单位原子质量等。电子荷质比的测定和电子的发现运动电荷在磁场中偏转的现象,在人类认识微观世界的历史上起了重要作用。人类认识的第一种亚原子粒子——电子。

。。。关键的这张图,你之前没发。。。太坑爹了好吧答案CD张开角度变小,即U减小。电容值C正比于介电常数和极板正对面积,反比于两极板间距d,具体公式书上有A:相当于减小极板正对面积,使得电容C减小,Q不变。

二轴晶光率体为三轴不等的椭球体,干涉图比一轴晶复杂。它有五种切面类型及其对应的干涉图:①⊥Bxa切面的干涉图,②⊥OA切面的干涉图,③斜交切面干涉图,④⊥Bxo切面干涉图,⑤平行光轴面切面的干涉图。必须搞清四个位置。

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三、(15分)测定电子荷质比(电荷q与质量m之比q/m)的实验装置如图所示.真空玻璃管内,阴极K发出的电子,经阳极A与阴极K之间的高电压加速后,形成一束很细的电子流。

电场力做功的平均功率为:.Pn=WnTn⑦由④⑤⑥⑦解得:.Pn=qUπRnqU2m⑧(3)A图能够定性反映A、B运动的轨迹.A经过n次加速后,设其对应的磁感应强度为Bn,A、B的周期分别为Tn、T′。

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