光电效应金属板是阴极还是阳极:光电效应的阴极F1xQJK

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静电感应和静电平衡

A、根据静电感应可以判断枕形导体A端带正电荷,B端带负电荷.处于静电平衡的导体是等势体,故A错误;C正确;B、以无限远或大地为零电势点,根据沿着电场线的方向,电势降低可知,导体AB的电势低于零,故B错误。

至于,在我们研究阶段,非特殊情况下,整体引用库伦公式是需要看两物体间距离是否对库伦力作用有影响的。如果需要考虑静电感应的话,一般是等到静电平衡后,根据电荷分布,通过微积分来积的相关的作用力的。在大学物理中。

枕形导体在点电荷附近,出现静电感应现象,导致电荷重新分布.因此在枕形导体内部出现感应电荷的电场,正好与点电荷的电场叠加,静电平衡时内部电场强度处处为零,导体是等势体,表面是等势面.故C正确,ABD错误;故选。

外部的电场也会因相互叠加受到影响,但不是没有。如下图外部的电场本来是匀强电场,但现在导体周围的外部电场明显受到影响。

枕形导体在点电荷附近,出现静电感应现象,导致电荷重新分布.因此在枕形导体内部出现感应电荷的电场,正好与点电荷的电场叠加,静电平衡时内部电场强度处处为零,导体是等势体,表面是等势面.故D正确,ABC错误;故选。

凡是接地的导体,在静电平衡后导体内部的电势必然处处为零,导体内部的电场强度也为零,这你应该知道的吧?这个“内部”指的是导体内连成一体的金属的部分,空腔不算。(假如空腔导体是金属球壳,球壳也是有一定厚度的哦。

A、金属导体的内部电场强度处处为零,不是导体内部没有电场,故A错误.B、金属导体在点电荷附近,出现静电感应现象,导致电荷重新分布.电荷分布在外表面上.故B正确.C、金在金属导体内部出现感应电荷的电场。

选项C正确。如果我没看错,题中是说A点位于球壳外部,不是说在外表面!首先,在A点处是有电场的,即场强不为0,但因A点不在球表面上,A、B电势肯定不相等,选项A错;在达到静电平衡的金属球壳实体中。

不一定,只要导体两端达到静电平衡。

光电效应金属板是阴极还是阳极

会更大.从而得知,不同的光照射不同的物质,发生光电效应时电子飞出的最大速度也不同.四、金属导体中自由电子热运动的平均速率因为自由电子可以在金属晶格间自由地做无规则热运动,与容器中的气体分子很相似。

答案:光电效应测普朗克常数的斜率是h/e根据爱因斯坦光电效应方程:hv=1/2mv^2+A入射到金属表面的光频率越高,逸出的电子动能越大,所以即使阳极电位比阴极电位低时也会有电子落入阳极形成光电流。

爱斯特(J.Elster)和盖特尔(F.Geitel)在1882年——1889年进行了一系列实验研究,检测了在不同压强下各种气体中靠近各种热丝的绝缘金属板所聚集的电荷,得到一条结论:在温度低、气压高的状态下,金属板带正电。

根据爱因斯坦光量子理论A.光电流不会因光照时间而增大;B.入射光频率不与光电子最大动能成正比,由光电效应方程可知;C.波长与频率成反比,波长增倍,频率减倍,可能小于最低溢出频率。

题目里面不是说明白了吗,光子密度小,只能捕获一个光子,原子处于高能级会立即辐射这个光子;但如果同时捕获两个光子,电子会立即电离。

AB选项:“开始时P与O点正对”意味着此时,既没有加速电压,也没有减速电压,但是"波长为λ0的光照到阴极K上时,电路中有光电流"说明,波长为λ0的光照射出的光电子有初动能。

光电管分为真空光电管和充气光电管两种。光电管的典型结构是将球形玻璃壳抽成真空,在内半球面上涂一层光电材料作为阴极,球心放置小球形或小环形金属作为阳极。若球内充低压惰性气体就成为充气光电管。

1.阴极释放电子,逸出功小,方便观测,逸出功大,便于吸收电子。2.量子力学的新纪元,届时光的粒子性。3.那是一个经典力学公式在量子物理学上的应用。

动能转化为电能利用的原理是:能量守恒定律和能量转换。1、动能转化电能是通过切割电磁圈的磁感线,可以使机械能转化为电能。在电机中,机械能和电能可以互逆转换。2、能量的形式可以用不同的方法来描述。

光电效应实验中,下列结果正确的是

光电效应实验中可能出现误差的原因有以下几点:光源强度的稳定性:光源强度的不稳定会导致连续测量的电流值的不稳定性,从而影响测量结果的准确性。光电池的自发电流:光电池存在一定的自发电流,这会引起测量结果的偏差。

根据光电效应方程EKm=hγ-W0,如果入射光子的能量hγ小于金属表面的电子克服原子核的引力而逸出是的最小功W0,即入射光的频率小于极限频率,则不能发生光电效应,故B正确;C、白光通过三棱镜形成彩色的光带。

11.一束绿光照射某金属发生了光电效应,则下列说法正确的是()A.若增加绿光的照射强度,则逸出的光电子数增加B.若增加绿光的照射强度,则逸出的光电子的初动能增加C.若改用紫光照射。

若放在光源处,只能保证光源出来的是单色光,而接收处依然会接收部分外部杂光,影响实验结果。光电效应为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(该频率称为极限频率)照射下。

根据玻尔理论知道,电子的轨道不是任意的,电子有确定的轨道,且轨道是量子化的,故A错误.B、光电效应实验说明了光具有粒子性,故B正确.C、电子束通过铝箔时的衍射图样证实了电子具有波动性。

故A错误;B、贝可勒尔发现的天然放射现象说明原子核有复杂结构,故B正确;C、查德威克在原子核人工转变的实验中发现了中子,故C错误;D、爱因斯坦为了解释光电效应的实验规律提出了光子说,故D正确;故选。

3)光的性质既具有波动性(电磁理论),也具有粒子性(光电效应)。电磁理论本身无法完全解释光电效应实验的结果,必须结合光子概念,才能自洽地解释光的各种性质。所以,总的来说,光的电磁理论虽然可以解释许多光的性质。

最多可放出三种频率的光子,故C选项错误;由爱因斯坦光电效应的方程知知,,则当频率为2ν0的单色光照射该金属时,辐射光电子的最大初动能等于,故D选项错误;是原子核的人工转变方程。

光强会影响光电流强度的问题.而频率决定了是否能发生光电效应。

光电效应测普朗克常数的斜率是什么?

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以及阴极光电流的遏止电势差的确定,而影响阴极光电流遏止电势差确定的主要因素有光电管的阳极光电流和光电流的暗电流。

上的光通量为dΦ,则此面元上的照度E为:E=dΦ/dS。光源与光电管之间的距离变大时,若为电光源,面元dS上的光通量dΦ将减小;若为平行光源,则不变。光电效应实验中,光电子从阴极逸出时具有初动能。

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以及阴极光电流的遏止电势差的确定,而影响阴极光电流遏止电势差确定的主要因素有光电管的阳极光电流和光电流的暗电流。

1、单色光不够严格以及阴极光电流的遏止电势差的确定。2、光电管的阳极光电流和光电流的暗电流因素。暗电流,暗电流的影响是当光电池不暴露在光线下时,它也会产生电流由热电子发射和光电池外壳泄漏引起。

光电效应实验测普朗克常量中的拐点法:光电管阳极反向光电流虽然较大,但在结构设计上,若使反向光电流能较快地饱和,则伏安特性曲线在反向电流进入饱和段后有着明显的拐点,拐点的电位差即为遏止电位差。

我考试的时候就是遇到这个具体的实验器材汞灯镜子测量光电效应的仪器(电流计)等我所知道的有两种一种是用不同透光强度的滤光镜以得到不同光强一种是通过换不同透光镜得到不同波长的光关键在于找到临界波长。

1、单色光不够严格以及阴极光电流的遏止电势差的确定。2、光电管的阳极光电流和光电流的暗电流因素。暗电流,暗电流的影响是当光电池不暴露在光线下时,它也会产生电流由热电子发射和光电池外壳泄漏引起。

其中,h是普朗克常数,是光频率为h*v0的光子的能量。克服逸出功之后,光电子的最大动能Kmax为Kmax=hv-W=h(v-v0)其中,hv是光频率为v的光子所带有并且被电子吸收的能量。实际物理要求动能必须是正值,因此。

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