光电效应金属板带什么电:光电效应金属板是阴极还是阳极H6

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光电效应金属板带什么电

正电正电正电全是正电验电器与锌板连接,锌版失去电子,带正电,所以验电器带正电,而指针和金属球相连。

是的,金属带正电。值得注意的是,因为光电效应实际上是把光子的能量转化为了电子的动能而使电子跑出来了,但是当金属带电越多的时候,电子越不容易跑出来(因为要克服库仑力)所以不可能越来越多。

光电效应是金属板在受到光照后逸出光电子的现象,出来的是电子,带负电,而题目中的光电装置左侧为负极,右侧为正极,能加速光电子逸出。前三个说法只要解释了第三个为什么正确,前两个的错误就不用说就知道了。

正电光电子产生并且通过验电器——不是这样的。光电子被激发出去,到了外部空间,并没有去验电器。金属面板与验电器相连,金属面板失去电子带正电,验电器的电子向金属板移动,金属板带电量变小。

光电效应发生就是有电子射出。不是附着在表面。电子射出后。

那时因为光电效应实际上是把光子的能量转化为了电子的动能而使电子跑出来了,但是当金属带电越多的时候。

这是一道光电效应的题。弧光灯照射金属板之后,金属板会有电子逸出,那么金属板因为失去电子从而自身带有了正电荷。那么回到这道题,已知开始的时候验电器有一个张角,说明锌板带电,光照之后,角度先减小。

电子逸出注意散到空气中去了,也就是说可以当电子“消失”你想本来电中性的锌板一下少了很多带负电的微粒,就带正电拉,验电器的电荷性质和被验仪器相同所以也是正电先说到这里吧。

根据光电效应,那金属不就带正电了吗

到金属表面,光的频率高的话也会溢出金属之外电子是持续不断地溢出因为电子不断溢出,周围空间中的电子同时也会有电子回到金属上,最后,放出的电子与回到金属上的电子会达到动态的平衡。

形成光电流。饱和光电流是金属受到光照时,佰金属中电子吸收光子并利用这个光子的能量脱离金属中正电荷的束缚飞出,这种现象称为光电效应。由光电效应所产生的电流称为光电流。

A、B、因为发生光电效应时,锌板失去电子带正电,用带负电的金属小球与锌板接触,验电器电量要先减小,所以指针偏角不可能保持不变,也不可能增大.故AB错误.C、改用强度更大的紫外线灯照射锌板。

在光电效应中的“电”字是指电子,它们是带负电荷的基本粒子。这些电子在光电效应中被释放出来后,可以被利用来产生电流、制造光电器件等。因此,光电效应不仅是一种基础物理现象,也是许多现代技术的重要基础。其实。

那是因为一般金属元素最外层电子数小于4,达到稳定状态就容易失去最外层电子数,那么金属带正电,失去多少电子那么元素就带多少正的化合价;非金属元素最外层电子数≥4,达到稳定状态就容易获得电子,那么非金属元素就带负电。

这个理解起来比较难。可以这么想:光强不变,单位时间内有10个光子被电子吸收,吸收后所形成的10个光电子并不是全部从金属表面飞出。靠近金属表面的电子受到金属内原子核的束缚比较弱,故很容易飞出,但内部的就不一定。

新型电池比如太阳能电池则不同,它主要由半导体p-n结构成,通过光电效应,太阳光照在p-n结上时将产生电子空穴对(空穴就是电子跑掉之后留下的带正电荷的孔),在p-n结电场的作用下,电子向n区移动,空穴向p区移动。

紫外线照射锌板,发生光电效应,此时锌板中有电子逸出,锌板失去电子带正电,因此验电器内的金属箔带正电,故AB正确。

不形成回路的话,光电流就马上变成0,然后一直是0,形成回路了才有光电流,这时候电子会通过回路补充回金属。所以只要有光照(当然要达到截止频率以上)就一直有电流。例如硅光电池,其实就是利用了光电效应,如果不接负载。

物理!!!急!!!1光电效应中,锌板放射出电子后显正电性了?

BD试题分析:发生光电效应时,逸出光电子的最大初动能,最大初动能与入射光的频率有关,与强度无关,选项A错。根据爱因斯坦质能方程,质子和中子结合成新原子核一定有质量亏损,释放出能量选项B对。

A、只有当入射光的频率大于金属的极限频率时才能发生光电效应,故如果入射光的频率小于金属的极限频率,无论怎样增大光的强度,也不会有光电子逸出,如能发生光电效应,则证明了光的粒子性,故A错误.B、肥皂液是无色的。

A、只有当入射光的频率大于金属的极限频率时才能发生光电效应,故如果入射光的频率小于金属的极限频率,无论怎样增大光的强度,也不会有光电子逸出,如能发生光电效应,则证明了光的粒子性,故A错误.B、肥皂液是无色的。

A、只有当入射光的频率大于金属的极限频率时才能发生光电效应,故如果入射光的频率小于金属的极限频率,无论怎样增大光的强度,也不会有光电子逸出,如能发生光电效应,则证明了光的粒子性,故A错误.B、肥皂液是无色的。

发现了光电效应,即在光的照射下物体会释放出电子的现象.这一发现,后来成了爱因斯坦建立光量子理论的基础.1888年1月,赫兹将这些成果总结在《论动电效应的传播速度》一文中.赫兹实验公布后。

爱因斯坦于1879年出生于德国乌尔姆市的一个犹太人家庭(父母均为犹太人),1900年毕业于苏黎世联邦理工学院,入瑞士国籍。1905年,获苏黎世大学哲学博士学位,爱因斯坦提出光子假设,成功解释了光电效应。

X射线机原理及构造1895年德国物理学家伦琴(W.C.RÖntgen)在研究阴极射线管中气体放电现象时,用一只嵌有两个金属电极(一个叫做阳极,一个叫做阴极)的密封玻璃管,在电极两端加上几万伏的高压电,用抽气机从玻璃管内抽出空气。

??应特别注意的问题:验证机械能守恒定律中不需要选择第一个间距等于2mm的纸带.这个实验的正确实验步骤是先闭合电源开关,启动打点计时器,待打点计时器的工作稳定后,再释放重锤,使它自由落下。

1.英国物理学家汤姆孙根据阴极射线在电场和磁场中的偏转情况,判定其为电子,并求出了电子的比荷。密立根通过油滴实验测出了电子电荷,并发现电荷是量子化的。2.卢瑟福α粒子散射实验:说明原子具有核式结构。

光电效应发生后,金属都会带正电吗?

光电效应是受光照射物质发生电性质变化的现象,物质内部的电子被光激发出来形成电流,由于没有新物质产生,就不是化学反应。叫阴极是因为它发射电子,并且要使它发射的电子定向移动形成电流,必须加上电场。

相对应的,光具有波动性最典型的例子就是光的干涉和衍射。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。

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。■光子照射电子的过程是碰撞么?如果是的话。

(2)就有点问题了。紫外线照射锌板,紫外线会把能量传给电子,是电子溢出,从而使锌板负电荷减少,所以开始的时候验电器指针式偏小的,如果长时间照射紫外线,电子不断溢出锌板可能不带电,甚至是失电子带正电。

如硒)上时,它的能量可以被该物质中的某个电子全部吸收。电子吸收光子的能量后,动能立刻增加;如果动能增大到足以克服原子核对它的引力,就能在十亿分之一秒时间内飞逸出金属表面,成为光电子。

根本不可能,一般情况下,如果没有接通电极的话,你甚至很难看到光电子。因为在激发以后会在金属或者阴极材料的表面形成电荷偶层,不会让电子打出来的。光电效应比一般教科书中讲的要复杂的多。

4.材料的特性:金属性质:光电效应通常在金属表面发生,因为金属具有更低的功函数,更容易释放电子。对于半导体和绝缘体,其光电效应要求更高能量的光子。光电效应是指当光线照射到金属表面时,金属表面的电子被激发。

不可能,因为即使是出来的电子也是极少极少的一部分。光子撞到电子的几率就像一个城市范围那么大,你被一个雨点砸中的几率那么大。电子出来后成直到找到一个带正电的电荷为止是被一个雨点。

则从负极板出来的光电子的最大初动能越大,从而使得在单位时间内达到正极板的光电子就越多,光电流强度就越大。此种情况下,光电流的大小与金属种类有关。假设光电流已经达到饱和电流,各种金属的情况下都已经达到饱和电流。

高中物理,光电效应问题,求详解

说得直白些,这个动能取决于“光子给他多少能量”和“逃逸的过程中他消耗多少能量”“光子给他多少能量”取决于光子的频率“逃逸的过程中他消耗多少能量”取决于电子所在位置和金属本身性质(逸出功),也就是说。

可见光的频率应大于金属材料的红限频率v。,才会发生光电效应。这些红限频率由hv。=A得到(A等于逸出功):v。(钨)=4.5x1.6x10(-19)/[6.63x10(-34)]=10.86x10(14)Hz上面10(-19)是10的负19次方。

高中物理的光学的主要知识点有1、几何光学:光的反射、折射,全反射、光的色散。2、光的本性。

是的,光电效应这个规律也是实验所的,同样也是自然规律。学习量子力学和相对论等与经典力学相违背的东西,一定不要用经典力学的理论去质疑、去刨根问底,这样是没有任何意义的。物理课本里。

相对于单晶硅约提高了3个数量级.基于光电效应的传感器。光电式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。

仪器|运动|仪器保养方法|交流实验于1905年,年仅26岁的爱因斯坦(A.Einstein)光量子假说,发表光电效应的物理理论发展史上一个具有里程碑意义,10在年后有天赋的物理学家罗伯特·密立根,米利光荣的实验证实。

光强度相同:则单个光子能量大时,单位时间内通过单位面积的光子数少。紫光光子比黄光能量大,所以紫光在单位时间内通过单位面积的光子数比黄光少。金属逸出功一定,由光电效应方程可知光子能量大时光电子的最大初动能大。

当光子的能量大于原子的电离能时,光子会被吸收,光子的能量有一部分提供给最外层电子克服原子核引力电离(数值等于原子的电离能)。

注意光电子有初动能。如果反向电场(反接电源产生的)不足以挡住所有的光电子到达阳极,即eU<Ekm,仍然能形成光电流,只有达到截止电压才能阻止所有的光电子到达阳极,才没有光电流。

光电效应是是正电荷移动的吗

光电效应(五)光电流效应(1927年潘宁)放电管两级间有光致电压(电流)变化称为光电流效应。(1):低压气体可以放电(约100Pa的惰性气体)(2)。

1905年爱因斯坦在普朗克量子概念的基础上提出了光子理论,圆满地解释了光电效应。该理论认为,光在空间传播时,也具有粒子性。

增加电压,电场对逸出的电子起减速作用更强,要到达A板,需要的初动能更大,但电子初动能仅为6eV=由光子能量(10.5eV)—逸出功(4.5eV),电子无法到达A板。加大电压,只是电子到不了A板。

在空间电荷区形成后,由于正负电荷之间的相互作用,在空间电荷区形成了内电场,其方向是从带正电的N区指向带负电的P区。显然,这个电场的方向与载流子扩散运动的方向相反。

放电管两级间有光致电压(电流)变化称为光电流效应。(1):低压气体可以放电(约100Pa的惰性气体)(2):空间电荷效应与辉光放电:放电管中由阴极到阳极存在7个不同的区域:1:阿斯顿暗区:靠近阴极很薄的一层暗区。原因。

问题三:光子具有电量吗?光子是不带电的,具有波粒二象性。电量的意思是物体所海电荷的多少。从这个意义上讲,光子是没有电量的。光电效应,只是说明光的能量可以在特殊物质中被转化为电能。

你的说法是正确的,光的作用是让金属中的电子克服金属原子的吸引力而逸出成为光电子,这也就是光电效应的作用所在。在光电管中,两个电极是没有直接连通的。

一、电流:电荷的定向移动行成电流。1、产生电流的条件:(1)自由电荷;(2)电场;2、电流是标量,但有方向:我们规定:正电荷定向移动的方向是电流的方向;注:在电源外部,电流从电源的正极流向负极。

在P型半导体中有许多带正电荷的空穴和带负电荷的电离杂质。在电场的作用下,空穴是可以移动的,而电离杂质(离子)是固定不动的。N型半导体中有许多可动的负电子和固定的正离子。当P型和N型半导体接触时。

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