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请问这是什么物理实验?
波粒两相性,这是多早年前就推测的理论,现在去推翻它没有任何理论依据,因为它是目前实验都证实的,要不然现在的激光、阴机摄像観,都会会成了空话。理论物理学家推测了很多理论,无法能解释,现在看到了引力波,又见到了玻色子。
1任何用电器都有电流限制因为功率=电流×电压,电压恒定,电流过大,功率过大,热量过大,会发热烧坏用电器。2这个问题因素有很多。任何电机发动的难度大于维持难度。(1)电机有润滑油,当你手动发动事润滑油变得均匀。
用刻度尺测出酒精水面到烧杯地步的高度h2;p酒精=(h1/h2)xp水把石块浸没在酒精中。
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1851年,法国物理学家让·傅科在巴黎国葬院安放了一个钟摆装置,摆的长度为67米,底部的摆锤是重28千克的铁球,在铁球的下方镶嵌了一枚细长的尖针。这个巨大的装置是用来做什么的呢?原来,傅科要证明地球的自转。他设想。
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一旦发生了载流子的运动,也就是有电子定向移动了,自然会有电流产生,这也是你在实验测量中为什么Isc不为零的原因。在光伏器件中,把这个电流成为暗电流或者漏电,对光伏器件的性能来说有负面影响。
大学物理实验课程总结:试验结果:把上面处理好的数据处理的结果写出来。实验结果的表示,首先取决于实验的物理模式,通过被测量之间的相互关系,考虑实验结果的表示方法。常见的实验结果的表示方法是有图解法和方程表示法。
波义耳定律的公式是V=C除以P。在定量定温下,理想气体的体积与气体的压强成反比。V是指气体的体积,P指压强,C为一常数。这个公式又可以继续推导,理想气体的体积与压强的乘积成为一定的常数,即:PV=C(constant)。
光电效应的含义是什么?
现象:光电效应是物理学中一个重要而神奇的现象,在光的照射下,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。
光电效应:在光的照射下,从物质表面发射电子的现象叫光电效应,即光生电。光电效应的实验规律1.每一种金属在产生光电效应是都存在一极限频率(或称截止频率),即照射光的频率不能低于某一临界值。
③只有当入射光频率v≥v0时才能产生光电子,v0称为截止频率(或频率的红限)。不同阴极材料有不同的截止频率。④从光照开始到光电子逸出所需时间称为光电效应的弛豫时间,一般不超过10-9秒。
光电效应指物质(主要指金属)在光的照射下释放出电子的现象,其所释放出的电子叫做“光电子”。1887年德国物理学家,赫兹首先发现,这种效应不能简单地用光的波动理论来解释。
光电效应说明了光的粒子性。光电效应是指在高于某特定频率的电磁波照射下,某些物质内部的电子吸收能量后逸出而形成电流,即光生电。它由赫兹于1887年发现,而正确的解释由爱因斯坦所提出。光电效应的解释和分类。
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吸收能量后逸出而形成电流,即光生电。发生光电效应的前提是光的频率必须超过金属的特征频率。
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。如带电小锌球在紫外线照射下会失去负电荷带上正电。不同的金属发生光电效应的最小光频率是不同的。赫兹在1887年发现了光电效应。
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。如带电小锌球在紫外线照射下会失去负电荷带上正电。不同的金属发生光电效应的最小光频率是不同的。
临界值取决于金属材料,而发射电子的能量取决于光的波长而与光强度无关,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。
光电效应金属板带什么电
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)。
光电效应photoelectriceffect物质受到辐照后释放出电子的效应。1887年德国物理学家H.R.赫兹发现电火花间隙受到紫外线照射时会产生更强的电火花。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。
辐射指的是红外线辐射,红外线也是一种光,只不过不是可见光罢了,所以光和辐射没有区别。光辐射能产生多种效应,比如光电效应(较高频率的光照在一块金属板上时,金属板会带电)和热效应,由于红外线频率较低。
(1)正电(2)(3)(1)由电荷守恒定律得知P带正电。(2)所有光电子中半径最大值,所以逸出功(3)以最大半径运动并经D点的电子转过圆心角最小,运动时间最短且。
是光电效应实验,但测量的应该是电流,原理是光照在金属上会使金属中的电子溢出,而在两金属板之间加正向电压,会使电流到达另一侧的金属板,从而使电路中有电流流过,并通过电流表测出电流。这是著名的光电效应实验。
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。
光电效应谜团第二个是光电效应。光电效应,顾名思义,就是由光产生电的效应。1887年,赫兹发现紫外线照射到某些金属板上,可以将金属中的电子打出来,在两个相对的金属板上加上电压。
首先锌板被紫外线照射产生光电效应,电子被打出锌板,锌板带正电,现在用负电去接触他,正电被中和,锌板上的正电荷变少。
A、因为发生光电效应时,锌板失去电子带正电,用验电器与锌板接触,则验电器也带正电,故A错误.B、表面一部分电子脱离原子核的束缚,从而飞出金属板表面,形成光电子.故B正确.C、改用黄光照射锌板。
...光有热量吗,那太阳能电池板吸收的到底是光还是什么啊?
太阳能电池可将将太阳光转化为电能,是现代技术的一个重要发明,但它存在一个巨大的问题,其效率不是非常高,太阳能电池吸收的大部分阳光都以热量的形式流失了。结果造成商用太阳能电池板的平均效率在11%至22%之间。现在。
光是一系列电磁波,也称可见光谱。在科学上的定义,光是指所有的电磁波谱。光是由光子为基本粒子组成,具有粒子性与波动性,称为波粒二象性。光可以在真空、空气、水等透明的物质中传播。
太阳光照在半导体p-n结上,形成新的空穴-电子对,在p-n结电场的作用下,空穴由p区流向n区,电子由n区流向p区,接通电路后就形成电流。这就是光电效应太阳能电池的工作原理。太阳能有两种转换方式。
光电池对不同波长的光的灵敏度是不同的。光谱响应峰值所对应的入射光波长是不同的,硅光电池波长在0.8μm附近,硒光电池在0.5μm附近。硅光电池的光谱响应波长范围为0.4~1.2μm。
太阳能电池板吸收光能,把光能转化为电能。当光线照射太阳能电池表面时,硅原子在光能的作用下发生越迁,成为自由电子,在硅原子的P-N结两侧集聚。
所以,在太阳能电池片封装的时候,其上有一层背板玻璃TPT,TPT不仅能够防止太阳能电池片受重压而破裂,而且能够阻挡紫外线,从而保证太阳能电池板的寿命能够达到20年以上。太阳能电池发电原理。
不会、太阳能电路板只会吸收光能,所以太阳能电路板放在卧室不会吸走热量。太阳能电池板是通过吸收太阳光。
太阳以辐射电磁波的形式把热能传递到地面。所以利用的是热能。光是能量传递过程中的一种形式。
主要吸收可见光。
什么是光电效应实验中的截止电压
1.临界截止电压与照度有什么关系?从实验中所得的结论是否同理论一致?如何解释光的波粒二象性?答:临界截止电压与照度无关,实验结果与理论相符。光具有干涉、衍射的特性,说明光具有拨动性。从光电效应现象上分析。
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。
答:在用光电效应测定普朗克常量的实验中的误差来源主要来自单色光不够严格...答:交点法:交点易找,也能比较精确确定,但由于暗电流与电压大小有关。
B、无论光强多强,光照时间多长,只要光的频率小于极限频率就不能产生光电效应,故B错误;C、超过极限频率的入射光频率越高,所产生的光电子的最大初动能就越大.则遏止电压越大,故C正确;D、无论光强多弱。
入=4910(题目无单位,我觉得是“埃”才合理),u截=0.71伏特说明这时光电子的最大初动能等于电子电量与该电压的乘积(电场力的功)。即eu截=ek1且由光电效应方程得hv=ek1+w,v是入射光频率。
2、调节电压的时候要慢点,因为电流表往往反应较慢3、对于暗电流较小的光电管,建议采取零点法,取电流为零时的电压值为截止电压;对于暗电流较大的光电管,可以采取拐点法.即曲线斜率变化最大的地方,实际数据并不会突变。
频率是能否射出光子。
爱因斯坦的发现开启了的量子物理的大门,爱因斯坦因为“对理论物理学的成就,特别是光电效应定律的发现”荣获1921年诺贝尔物理学奖。图为密立根做光电效应实验得到的最大能量与频率关系线。竖轴是能够阻止最大能量光电子抵达阳极的截止电压。
这个问题容易的,从爱因斯坦光电效应方程h*υ=Ekm初+W,υ是入射光频率即Ekm初=h*υ-W光电子的最大初动能与入射光的频率成一次函数关系(图线是直线),直线的斜率就是普朗克常量h。
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