光电效应金属板带什么电:光电效应金属的材料和什么有关CZS

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关于光电效应

A、光电效应说明光具有粒子性,故A错误.B、若用某种色光去照射金属而没能发生光电效应,即入射光的频率小于极限频率,或入射光的波长大于极限波长。

A、根据光电效应方程Ekm=hv-W0,知入射光的频率越高,产生的光电子的最大初动能越大.故A正确.B、能产生光电效应,现保持入射光的强度不变,则入射光的频率越大。

A、只有入射光的频率大于金属的极限频率,才能产生光电效应,才产生光电流.故A错误.B、光电流的强度与入射光的强度有关,在产生光电效应的前提下,入射光越强,光电流越大.故B错误。

1、光电子逸出最大初速度与入射光的频率以及材料有关,与入射光的强度、照射时间无关。hv光=(mVm^2/2)+W ,式中v光是光频率,W是材料逸出功,Vm是光电子最大初速度。所以光电子的逸出速度和频率成正比。

A、用单色光照射金属表面,没有发生光电效应,换用波长较长一些的单色光,频率变小,更不会发生光电效应.故A错误.B、根据光电效应方程知,光电子的最大初动能Ekm=hv-W0.故B错误.C、不同的金属,逸出功不同。

A、光电流的强度随入射光的强度增大而增大,A错误;B、不同金属的逸出功不一样,用频率相同的紫外线照射不同金属时产生的光电子的最大初动能不相同,B错误;C、某种光照射某金属时不产生光电效应。

有关光电效应的题目有三个基本知识点:1.极限频率:只有光的频率大于极限频率才能产生光电子,与光强无关;【也就是说即使再弱的光,只要频率够大,就能产生光电子;若果你频率不够大。

A、光电流的强度随入射光的强度增大而增大,A错误;B、不同金属的逸出功不一样,用频率相同的紫外线照射不同金属时产生的光电子的最大初动能不相同,B错误;C、某种光照射某金属时不产生光电效应。

不是的。需要光的频率达到了该板的金属的逸出最小频率。光电效应是指,当光线照射在金属表面时,金属中有电子逸出的现象,称为光电效应.逸出的电子称为光电子。光电效应发生的原因是金属表面的电子吸收外界的光子。

光电效应从金属表面逸出的粒子是什么

因而单位时间里从金属表面逸出的光电子也增多,电流也随之增大。综上,光电效应在相同光的照射下产生电流与材料有关,可能有的材料都达不到极限频率,没有光电子逸出来。即使都能产生光电效应。

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。

1923年A.H.康普顿成功地用光量子概念解释了X光被物质散射时波长变化的康普顿效应,从而光量子概念被广泛接受和应用,1926年正式命名为光子。光子是由同样大小的正电粒子和负电粒子所组成。

(2)最低(3)最小值还有什么疑问吗?1、每种金属都有一个极限频率入射光的频率必须大于这个频率才能产生光电效应电子从金属表面逸出,首先须克服金属原子核的引力做功(逸出功W),要使入射光子的能量不小于W。

当光照射在金属表面时有电子从金属表面逸出。但并不是任何频率的入射光都能引起光电效应。对于某种金属材料,只有当入射光的频率大于某一频率v0时,电子才能从金属表面逸出,形成光电流。这一频率v0称为截止频率。

4、入射光的强度只影响光电流的强弱,即只影响在单位时间单位面积内逸出的光电子数目。二、光电效应的逸出功逸出功指的是,光照射金属时,电子从金属表面逃逸必须要克服束缚而做的功。常用单位是电子伏特eV。

回答:当光照射在金属表面时有电子从金属表面逸出。但并不是任何频率的入射光都能引起光电效应。对于某种金属材料,只有当入射光的频率大于某一频率时,电子才能从金属表面逸出,形成光电流。这一频率就称为截止频率。

4、入射光的强度只影响光电流的强弱,即只影响在单位时间单位面积内逸出的光电子数目。二、光电效应的逸出功逸出功指的是,光照射金属时,电子从金属表面逃逸必须要克服束缚而做的功。常用单位是电子伏特eV。

光电效应的逸出功定义光电效应是指当光照射到金属表面时,如果光的能量足够高,就会导致金属中的电子被激发并从金属中解离出来的物理现象。逸出功是描述光电效应中的一个重要参数,表示将电子从金属中解离所需的最小能量。

...电磁波在金属中会产生电流。那在太阳下放置金属板,是不是可以发电...

铀是一种很重的金属。用铀制成的核燃料在一种叫“反应堆”的设备内发生裂变而产生大量热能,再用处于高压力下的水把热能带出,在蒸汽发生器内产生蒸汽,蒸汽推动气轮机带着发电机一起旋转,电就源源不断地产生出来。

主流的无线充电标准有五种:Qi标准、PowerMattersAlliance(PMA)标准、AllianceforWirelessPower(A4WP)标准、iNPOFi技术、Wi-Po技术。目前用的比较多的标准更多集中在Qi标准上,后续其他标准也会慢慢增加市场份额。

雷是由于大气中的云体之间、云地之间正负电荷互相摩擦产生剧烈的放电,产生高温、使大气急剧膨胀,产生震耳欲聋的巨响,这就是闪电雷鸣。如果电荷量变得足够强大,就会发生闪电。当闪电横穿天空时,能很快使沿途的空气变热。

微波是一种电磁波。微波炉由电源,磁控管,控制电路和烹调腔等部分组成。电源向磁控管提供大约4000伏高压,磁控管在电源激励下,连续产生微波,再经过波导系统,耦合到烹调腔内。在烹调腔的进口处附近。

二、增大接触面积减轻静电带来的痛觉。对特别容易产生静电的人,可以用整个手掌、胳膊甚至身体去触碰金属物体,电荷会均匀分布在不尖锐的表面,产生的电场较小,同时通过的电流密度要小很多,就不容易感到痛了。

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对于功率较大的高频设备还可用复合屏蔽的方法增强防护效果。通常是在屏蔽室内将高频变压器和馈线等高频泄漏源先用金属板或双层金属网进行局部屏蔽,为了解决高场强的近区装置的发热问题,屏蔽罩需留有适当的缝隙。

上图音叉产生的声波引起了水面震动和人眼只能看到特定波长类似(大致为300纳米到700纳米内的电磁波),人耳只能听到频率大致为20赫兹到2万赫兹的声波,其中频率超过2万赫兹的声波被称作超声波。

蓝光并不都是有害蓝光,真正有害的是400到440以内的蓝光,而480到500纳米之间的蓝光有一种调整生物节律的作用,睡眠、情绪、记忆力等都与之相关,对人体反而是有益的。而且短波蓝光是不是一定会对人眼产生伤害。

光电效应中为何存在饱和电流?与金属表面积有关吗?

光电效应中,电子吸收能量变成光电子在没有电压的情况下会在光电管中自由扩散从而形成光电流(有正向电压时电流会大些)为了不让其形成光电流就下一个反向电压加到光电流为零时的电压就叫遏制电压。

一,光电效应是否能够发生只取决于频率.二,光电效应的强度取决于光强.上两个是光电效应理论问题.至于你说的饱和电流,是哪来的参数啊?这是工程问题.得具体啊。

原因:电流到一定大小时,实验仪器内部的放大器饱和了,所以显示一条水平直线了。这不是什么光电流饱和。

这很好理解。相同光强下,频率高的光束中所含的光子数密度就小,而一个光子还是只能打出一个电子,所以单位时间内打出的电子个数就少了,因此饱和电流也就小了。这么说不知你是否理解。

会减小,因为频率越大光子能量越大,而入射光的总能量(强度)不变,所以光子数减小,而光子数等于光电子数。

频率越大光子能量越大,给电子能量越大。

在光电效应中饱和光电流的大小只与光照强度有关这是说在已经发生光电效应的情况下光电效应的发生则与截止频率。

金属表面在光辐照作用下发射电子的效应,发射出来的电子叫做光电子。光波长小于某一临界值时方能发射电子,即极限波长,对应的光的频率叫做极限频率。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。

光电效应金属板带什么电

之所以叫做光电效应是因为金属板受到照射之后电子向四面八方都运动而只有从金属板出来的才叫做光子。

其实这是由金属的表面性质决定的,电磁波只能深入到金属里很薄的一层,原因是因为电磁波在金属表面产生电流后,这电流的存在会反射电磁波,并且导电性能越好反射越显著,比如铜,其反射系数接近1。

A、汤姆孙通过对阴极射线的研究发现了电子,组成阴极射线的带电粒子是电子;故A错误.B、卢瑟福利用α粒子轰击氮核,发现质子是原子核的组成成分;故B正确.C、发生光电效应时,从金属表面逸出的粒子是光电子。

因为从金属板上由于光电效应逃脱的电子数目与电压无关,即使电子在到达极板前速度由于场强的原因变快了,这部分动能在到达极板后也对电流大小没有影响,而是逸散了。电流只是取决于单位时间内通过导体横截面的的数量决定。

发生光电效应的条件是入射光子的能量大于逸出功,当能发生光电效应时,若加的电压为正向电压,则一定能到达金属网,若所加的电压为反向电压。

正接就是电源负极与金属板相连,反接就是负极与接受极相连。反接导致的结果是产生的光电子无法脱离金属板的束缚或还未到达接受极就返回了金属板那端,不能到达接受极,于是就没有电流通过了。理论上。

明确指出光电效应是光照射金属表面,使物体发射电子的现象.照射的光可以是可见光,也可以是不可见光.发射出的电子叫光电子.说明:这个实验如果按照课本上的装置进行效果很不理想,因为紫外线照射锌板飞出电子时锌板带正电。

金属导体里面有自由电子由于自由电子不受原子核的影响。

C、因为红外线的频率小于紫外线的频率,用红外线照射,不一定产生光电效应.故C错误.D、撤去管道工I安息,用不带电的金属小球与锌板接触,锌板的电荷量减小。

光电管,发生光电效应,灵敏电流计中却没有电流通过.原因:电源正负反...

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。

①当变阻器的滑动端P向左移动,反向电压减小,光电子到达右端的速度变大,则通过电流表的电流变大.②当电流表电流刚减小到零时,电压表的读数为U,根据动能定理得,eU=12mvm2。

故B错误.C、紫外线的频率大于可见光的频率,用紫外线照射,能产生光电效应,有电流通过电流表.故C正确.D、红外线的频率小于可见光的频率,则用红外线照射,不一定能发生光电效应。

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。

如我们楼道用的光控开关。还有一种是电子管类型的光电管,它的工作原理用碱金属(如钾、钠、铯等)做成一个曲面作为阴极,另一个极为阳极,两极间加上正向电压,这样当有光照射时,碱金属产生电子。

爱因斯坦光电效应方程同时提供了测普朗克常量的一种方法:实验仪器:光电管、单色仪(或滤波片)、水银灯、检流计(或微电流计)、直流电源、直流电压计等,接线电路如右图所示。实验内容。

知γB<γ0,所以A光的频率大于B光的频率.故B正确.C、发生光电效应时,电子从光电管右端运动到左端,而电流的方向与电子定向移动的方向相反,所以流过电流表G的电流方向是a流向b.故C正确。

电流表分直流交流两大类,交流表没有极性,直流表有正负极之分。零点在表盘中间的指针式直流电流表和数字式电流表接线可以反接,反接后零点在表盘中间的指针式直流电流表表针会向左偏转,表示电流的反方向,其值不变。

灵敏电流计中没有电流通过.故B正确.C、光电管能否产生光电效应与光照时间没有关系.故C错误.D、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。

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