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如何解这道关于光电效应的题...

对于C选项,由于光电效应产生的光电子的运动方向不一定是全向着A端,也就是说不同光电子在电场方向上的初速度是不同的。那么随着反向电压的增大,会就有一部分电子不会到达阳极A端,这一部分电子可能会流失。

因此从阴极逸出的电子,有更多的被收集到阳极,从而导致光电流增大。当加正向电压达到某个值后,所有逸出光电子都被收集起来了,也无法改变单位时间到达阳极的光电子数,光电流就无法再增加。

这个问题比较复杂这是因为电流是由于逸出的电子来产生的而逸出的电子个数是受光的照射限制的,光照强度一定的情况下,逸出的电子数也是大致固定的这样情况下,电压再大,流通的电子个数也不会变。

如果不是的话,光子如何将能量传递给电子?怎么一次性传递给电子的?(从光电效应方程上看)传递后光子处于什么状态?■爱因斯坦提出,在空间传播的光是不连续,而是一份一份的,每一份叫做一个光子。

折射率:n=c/v,v是光玻璃中的速度。n又与频率相关:频率越大,折射率越大。如此一来,T(甲)>T(乙),v(甲)<v(乙),n(甲)>n(乙),f(甲)>f(乙).E=hf所以E(甲)&gt。

饱和电流实验探究的就是光强度与电流的关系,所以要保证频率不变,此时发现光线越强,饱和电流越大,说明单位时间内发射的光电子越多。根据hv=W0+Ek,频率的改变只影响光电子的动能,如果不加电压,有些电子会无法到达极板。

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。

在光的照射下,从金属表面释放电子的现象称为光电效应。光电效应的基本规律可归纳为:光电流与光强成正比;入射光频率低于某一临界值时,不论光的强度如何,都没有光电子产生,称为截止频率;光电子的动能与光强无关。

太阳能电池是光生伏特效应而不是光电效应,是靠在硅片中掺杂后经光照射产生的PN结内建电池来收集电子的,电池片是一个高电流低电压的产品,不管你阳光多好,他的电压都是0.5V左右,但是电流能达到8A。

光电效应金属板带什么电

光电效应、正光电管是基于外光电效应的基本光电转换器件,它的工作原理是光电效应,即高能量的光照到金属板上将能量传给电子,使电子逸出,从而将光信号转变为电信号;从光电管阴极K发射的光电子。

发出的光子能量大于等于10.20eV,所以该金属一定会发生光电效应,故D错误E、当用氢原子从能级5跃迁到2发出的光照射该金属时,发出的光子能量大于等于2.86eV,该金属的逸出功小于1.89eV。

根据光电效应方程得,Ekm=hv-W0.因为最大初速度与遏止电压的关系为:12mvm2=eUc.则eUC=hv-W0。

是后者。

由题意知,当电流表中恰无电流时,一定是具有最大初动能的光电子沿平行于N板的方向进入磁场,恰好碰不到M板,即:R=d2.由:evB=mv2R解得。

有一种光电转换装置叫光电管,它能将光能转化为电能,电能对用电器作功又可以转化为其他形式的能.光电管利用的原理是光子具有能量,打到金属板上有电子逸出,电子在所加电场的作用下定向运动形成电流对外作功.参考资料。

你说的螺旋加速器,我查了下,是对带电微粒的加速,你也可以绝对地理解为电子,那这也是一个特例了。其实这里一般是不考虑它的加速度,因为它加速度足够大后,在单位时间内,可能所用电子都通过横截面。

波长之比为4:3,根据γ=Cλ及E=hγ,可知,甲乙两种光子的能量之比为E甲:E乙=λ乙:λ甲=3:4;设此金属的逸出功为W,根据光电效应方程得如下两式:当用甲波的光照射时。

在图1所示的装置中,K为一金属板,A为金属电极,都密封在真空的玻璃管中...

………(2分)以P1=76-16="60cmHg"T1=273+27=300K………(1分)T="273K"代入上式得。

(1)铁和浓硫酸加热反应生成的气体为二氧化硫气体,二氧化硫是污染性气体不能排放到空气中,需要用氢氧化钠溶液吸收,吸收需要防止倒吸,装置图为:,故答案为:;(2)利用压强关系进行检验。

真空中两个静止点电荷间的静电力大小为:F1=kQAQBr2=kQ2r2,不带电的同样的金属小球C先与A接触:QC=QA′=Q2带电的同样的金属小球C再与B接触:QB′=QC′=Q2+Q2=3Q4两点电荷间的距离增大到原来的2倍。

(1)当B板吸收了N个电子时,电容器所带电荷量为Q=Ne,根据电容的定义C=QU得此时A、B两板间的电压为U=NeC(2)电子经过U0的电压加速后,进入A、B板间的动能为eU0。

将平面补成一个边长为a的立方体,q包含在立方体内由高斯定理:Ψ=∫∫EdS=q/ε0(立方体通量)通过一个平面:Ψ1=q/(6*ε0)高斯定理的理解:电场高斯定理:在真空中,通过任一闭合曲面的电场强度通量。

1)(2)(3)还可以求出电子在磁场中做圆弧运动的圆半径r等(1)电子在复合场中二力平衡,即①(2)如图所示,其中r为电子在磁场中做圆(弧)运动的圆轨道半径。所以。

(1)根据图乙和图丙中所示的信息可知:Q、R这两个电极是与电阻R0连接在一起的,也就是说当水位位于Q、R两点之间时,触点1、2接通,电磁继电器被短路,所以,电磁铁的触点a、b应该与触点3、4相连接。

乙装置中铁电极上氢离子放电生成氢气,设生成氢气的体积为xL;2H++2e-=H2↑2mol22.4L0.4molxLx=4.48,故答案为:4.48;(4)a为阴极,发生2H++2e-=H2↑,水的电离平衡正向移动,使溶液显碱性。

出射点在同一条直线上,故P点的位置没有发生变化,由许多个点组成的图形大小不变.答:(1)A板为正极,M板为正极(2)电子从偏转电场射出时的侧移量为U2L24U1d。

光电管是应用___的原理制成的光电元件。如图所示的电路中,如果a端与...

(1)分析图象可知元件A的电流、电压的关系图象是正比例函数,说明元件A的电阻不变,电流与电压成正比,遵循欧姆定律;(2)将A和B并联后接在电压为2.0V的电源两端时,因并联电路中各支路两端的电压相等,所以。

这样,可以调节电路中的电压或电流,达到调节的效果。四、特种电阻光敏电阻是一种电阻值随外界光照强弱(明暗)变化而变化的元件,光越强阻值越小,光越弱阻值越大。其外形和电路符号如图2所示。

简单分析下工作原理首先交流电源经过保险抗干扰电路到整流桥B1然后经C2滤波得到稳定的300V直流电压一路经过开关变压器T1绕组到开关管Q1一路经启动电阻R7到U1(开关电源专用模块如UC3842)使模块得电Q1导通电路开始工作。

故C错误.电源正负极接反时,光电管加上反向电压,光电子做减速运动,可能不能到达阳极,电路中不能形成电流.故D正确.故选BD点评:光电效应产生的条件是取决于入射光的频率或波长。

A、改变电路中的电流B、改变被测电阻两端的电压C、改变被测电阻的阻值D、改变被测电阻两端的电压7、在如图所示的电路中,闭合开关后,要使滑动变阻器的滑片P向右移动时,电流表的示数减小。

故A、B错误.光的强度是光子数量与一个光子能量的乘积,两束光的强度相同,知绿光的光子数多于紫光,在发生光电效应时,一个光子对应一个电子,所以单位时间内绿光照射产生的光电子数量多.故C错误。

因此,可以把PIN二极管作为可变阻抗元件使用。它常被应用于高频开关(即微波开关)、移相、调制、限幅等电路中。12、雪崩二极管(AvalancheDiode)它是在外加电压作用下可以产生高频振荡的晶体管。产生高频振荡的工作原理是栾的。

21.在如图所示的电路中,电源电压为3V,L1上标有“6V3W”,L2上标有“3V3W”,滑动变阻器上标有“10Ω1.5A”。要使L2正常发光,则应使S1___,S2___,同时将滑动变阻器的滑片调到___端,此时电路消耗的总功率为___W;当S1断开。

(1)分析图象可知元件A的电流、电压的关系图象是正比例函数,说明元件A的电阻不变,电流与电压成正比,遵循欧姆定律;(2)并联电路各支路电压相等,由图可知,电压为2.0V时,通过A的电流为0.4A,通过B的电流为0.3A。

...在探究光电效应的实验中,用光照射某种金属,测得该金属表面有光电子逸...

EK=0时有hf0-W=0,所以逸出功W=hf0,C正确;D、由于不知道光电流,无法求阴极在单位时间内放出的光电子数,D错误;E、直线与横轴的截距OV0表示EK=0时的频率f0,即为金属的极限频率,E正确。

A、光的颜色不变,即光的频率不变,而光的强度增强,不会影响金属材料的逸出功.故A错误.B、是否发生光电效应与入射光的强度无关,只要入射光的频率大于金属的极限频率,即可发生光电效应,没有时间变化.故B错误。

频率为ν的光的一个光子具有的能量为ε=hν,其中h为普朗克常数。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。

D选D.依据光电效应方程Ek=hν-W可知,当Ek=0时,ν=ν0,即图象中横坐标的截距在数值上等于金属的极限频率.图线的斜率k=tanθ=.可见图线的斜率在数值上等于普朗克常量.据图象。

A、光的强度增大,则单位时间内逸出的光电子数目增多,根据光电效应方程知,光电子的最大初动能不变.故A正确;B、更大强度的红光代替黄光,因红光的频率低于黄光,不符合光电效应发生条件。

求该金属发生光电效应照射光的极限波长.EK=h-W,EK=0时有h-W=0,,又由波速公式,得c=,故选(A)、(B)、(D)与横纵轴截距的物理意义.注意将有关的物理知识和数学的图线联系起来。

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。

根据爱因斯坦光电效应方程Ek=hγ-W,Ek-γ图象的横轴的截距大小等于截止频率,由图知该金属的截止频率为4.30×1014Hz.由Ek=hγ-W,得知,该图线的斜率表示普朗克常量h.当Ek=hγ-W=0时。

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,金属中的电子才能积累住足够的能量,飞出金属表面。可事实是,只要光的频率高于金属的极限频率,光的亮度无论强弱。

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