光电效应金属板是阴极还是阳极:光电效应的阴极和阳极u2
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- 1、发生光电效应后,电子是被发射到哪里去了?空气里?
- 2、光电管一般都用逸出功小的金属作阴极,用逸出功大的金属作阳极,为什么...
- 3、光电效应实验步骤
- 4、光电效应的正向电压和反向电压是怎样的?
- 5、光电效应金属板是阴极还是阳极
发生光电效应后,电子是被发射到哪里去了?空气里?
(3)入射光照到金属上时,光电子的发射几乎是瞬时的(t<10-9秒)(4)当入射光频率大于极限频率时,光电流的强度与入射光强度成正比。这就是光电效应的规律。金属中的自由电子,由于受到晶格正离子的吸引。
不然电子不会去吸收光子的全部能量,如果光子的能量满足条件,电子吸收然后跃迁到高能级但还在原子内此时电子会以较高的能量在原子内运行。
由EK=hγ-W,可知,入射光频率越高,光子的能量就越大,光电子的最大初动能就越大,故A错误;B、能自发地放出射线,使人们通过天然放射现象,开始认识到原子核是有复杂结构的,故B正确。
充气光电管充气光电管(又称离子光电管)由封装于充气管内的光阴极和阳极构成。它不同于真空光电管的是,光电子在电场作用下向阳极运动时与管中气体原子碰撞而发生电离现象。由电离产生的电子和光电子一起都被阳极接收。
理论上这似乎可行,但实际上还存在许多问题:(1)用于光电效应的金属(像铷、钾等)必须具有一定的活泼性,这样,金属原子表面的电子才容易逸出。如此一来,成本非常大;(2)电子需要经较高频率的光照射后才能逸出。
发光强度增加使照射到物体上的光子的数量增加,因而发射的光电子数和照射光的强度成正比。③利用光电效应可制造光电倍增管。光电倍增管能将一次次闪光转换成一个个放大了的电脉冲,然后送到电子线路去。
【错】根据第三点,单位时间逸出的光电子数目是由光强和频率共同决定的,没有考虑光强的影响;当光照强度一定,不同频率的光单位时间内发射的光子数是不同的,因而逸出的光电子数也有所不同。【可见。
决定于单位时间里通过单位垂直面积的光子数,单位时间里通过金属表面的光子数也就增多,于是,光子与金属中的电子碰撞次数也增多,因而单位时间里从金属表面逸出的光电子也增多。
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。前一种现象发生在物体表面,又称外光电效应(photoelectricemission)。
光电管一般都用逸出功小的金属作阴极,用逸出功大的金属作阳极,为什么...
有的向外运动,由于路程不同,电子逃逸出来时损失的能量不同,因而它们离开金属表面时的初动能不同。只有直接从金属表面飞出来的电子的初动能最大。
[说明]“热电子发射”有很多的实际应用,目前工业中和生活中广泛应用的各种“热电子源”器件(如大功率微波管、电视机显像管)都是利用高熔点金属针在高温条件下发射出的“热电子”来工作的。例如。
19J由动能定理 eU=EK′-Ek则电子到达A极的最大动能 EK′=Ek+eU=2.652×10-19J+1.6×10-19×2.1解得:EK′=6.0×10?19J=3.75eV(3)入射光强度增到原来的三倍,但光子的能量不变。
(3)光电离中性气体粒子受到光辐射的作用而产生的电离过程称为光电离。2、阴极电子发射(1)电子发射:阴极中的自由电子受到外加能量时从阴极表面逸出的过程称为电子发射。其发射能力的大小用逸出功Aw表示。
(3)光电管的玻璃泡的内半壁涂有碱金属作为阴极K(与电源负极相连),是因为碱金属有较小的逸出功。2、光子说:光本身就是由一个个不可分割的能量子组成的,频率为ν的光的能量子为hν。这些能量子被成为光子。3、光电效应方程。
(1)根据爱因斯坦光电效应方程:1/2mvv=hv-Wk式中m为电子质量,v为光电子的最大速度,Wk为该金属的逸出功,它的大小与入射光频率v无关。
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答:电镀液必须含有镀层金属离子,这句话是对的。“镀层金属作阳极,失电子进入溶液中,再在阴极得到电子被还原成金属附在镀件表面”这句话不全对。应该说,大部分的电镀是这样的,这叫用可溶性阳极。但是。
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错误.C、不可见光的频率不一定比可见光的频率大。
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。
实验原理中学要求必做的实验可以分为4个类型:练习型、测量型、验证型、探索型.对每一种类型都要把原理弄清楚.??应特别注意的问题。
继1887之后,俄国学者斯托列托夫等人也做了多次同类型的实验,确证了这个事实,并证明被光照过的金属板带的是正电。人们开始定量地研究这种现象并测试“光电子”所带能量。结果发生矛盾。根据经典物理学定律。
第一次能发生光电效应,第二次不能发生光电效应,知能使金属发生光电效应的光不能透过普通玻璃,所以使金属板产生光电效应的是弧光灯中的紫外线,因为紫外线不能透过普通玻璃.故答案为:B。
相应的波长被称做极限波长(或称红限波长)。当入射光的频率低于极限频率时,无论多强的光都无光电子逸出。2、光电效应中产生的光电子的速度与光的频率有关,而与光强无关。3、光电效应的瞬时性。实验发现。
光电效应实验的现象如下:每种金属都有它的极限频率ν0,只有入射光子的频率大于极限频率ν0时,才会发生光电效应。且入射光的强度越小则产生的光子数越少,光电流越弱,由光电效应方程Ek=hν-W=hν-hν0。
光电效应是物理学中一个重要而神奇的现象。在高于某特定频率的电磁波照射下,某些物质内部的电子会被光子激发出来而形成电流,即光生电。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。
实验误差主要有以下几点:1、单色光不够严格以及阴极光电流的遏止电势差的确定。
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。
光电效应的正向电压和反向电压是怎样的?
在光电效应中从金属板(阴极)发射光电子,1、当金属板接电源负极,电子加速,此时光电管两端的电压为正向电压。2、当金属板接电源正极,电子减速,此时光电管两端的电压为反向电压。
在光电效应中,正向电压和反向电压主要是指外加电场的方向。为了区分它们,你需要考虑金属板和光束的方向以及电子的移动方向。1.正向电压:当金属板与光束平行放置,外加电场的方向与光束方向一致。
1、当金属板接电源负极,使得光电子加速,此时光电管两端的电压为光电效应的正向电压。2、当金属板接电源正极,使得光电子减速。
在光电效应中,正向电压和反向电压主要是指外加电场的方向。为了区分它们,你需要考虑金属板和光束的方向以及电子的移动方向。1.正向电压:当金属板与光束平行放置,外加电场的方向与光束方向一致。
在光电效应中,正向电压和反向电压主要是指外加电场的方向。为了区分它们,你需要考虑金属板和光束的方向以及电子的移动方向。1.正向电压:当金属板与光束平行放置,外加电场的方向与光束方向一致。
光电流的产生减弱或停止,光电效应不太明显。总结:正向电压使光电子更容易流动到阳极,增强光电效应;反向电压阻碍光电子流动到阳极,减弱或停止光电效应。
光电流的产生减弱或停止,光电效应不太明显。总结:正向电压使光电子更容易流动到阳极,增强光电效应;反向电压阻碍光电子流动到阳极,减弱或停止光电效应。
1、当金属板接电源负极,使得光电子加速,此时光电管两端的电压为光电效应的正向电压。2、当金属板接电源正极,使得光电子减速。
光电流的产生减弱或停止,光电效应不太明显。总结:正向电压使光电子更容易流动到阳极,增强光电效应;反向电压阻碍光电子流动到阳极,减弱或停止光电效应。
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。
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。
当金属板与光束平行放置,外加电场的方向与光束方向一致,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。
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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。
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