光电效应金属板是阴极还是阳极:发生光电效应的金属板带什么电OkY

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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...

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。

A.电镀时,镀层作阳极,镀件作阴极,阳极上金属失电子发生氧化反应,阴极上金属离子得电子发生还原反应,故A正确;B.铅蓄电池放电时电池反应式为Pb+PbO2+2H2SO4=2PbSO4+2H2O,根据硫酸和转移电子的关系式知。

使其逸出的光电子最大初动能大,所以b的频率大,所以a的波长长,a的饱和电流大于b的饱和电流,而b的频率大,所以无法判断光强.故B错误,C正确;D、逸出功由金属本身决定,故光照无关.故D错误.故选。

又因为铜是活性电极,所以它在阳极优先放电。阳极发生氧化反应使粗铜的铜在阳极失去电子变成铜离子Cu-2e=Cu2+,粗铜溶解。溶液中的铜离子在阴极得到电子被子还原出来变成铜附着在电极上。

如果电子吸收的能量hυ足够大,能够克服脱离原子所需要的能量(即电离能量)I和脱离物体表面时的逸出功(或叫做功函数)W,那末电子就可以离开物体表面脱逸出来,成为光电子,这就是光电效应。

1.任何非惰性金属都比溶液里的离子先失电子的.你可以设想金属里"遍布"电子,怎么也比溶液里的几个离子容易失电子吧.失掉的电子就进入电源正极,并通过负极在电解池阴极给了H+,放出H2要说谁氧化的。

为产生X射线要求钨丝产生的电子束的能量非常之高,因此被电子束碰撞的表面上的斑点非常之热,故在大多数X射线管中使用的是转动阳极。此外大尺寸的钨丝还用作真空炉的加热元件。钨的密度为19.25克/厘米3。

电镀从属于电解,阳极化合价升高被氧化,阴极化合价降低被还原。镀层金属在阳极被氧化成金属阳离子,在阴极被还原成镀层金属,电解液中阳离子就是为了使镀层全部是要镀的金属。

A试题分析:若将电路中的滑动变阻器的滑片P向右移动到某一位置时,毫安表的读数恰好减小到零,知所加的电压为反向电压,即最大初动能的光电子都不能到达另一端.过程中电场力做功为。

光电效应的正向电压和反向电压是怎样的?

正向电压时,电场力做正功,电子加速;加反向电压时,电场力做负功,电子减速,当反向电压大于遏止电压时。

当我们加一反向电压,使具有最大初动能的电子也没能运动到电源正极,电路中就没有电流了,这一电压叫做反射截止电压。此时有eU=EK。按照粒子说,光是由一份一份不连续的光子组成。

当我们加一反向电压,使具有最大初动能的电子也没能运动到电源正极,电路中就没有电流了,这一电压叫做反射截止电压。此时有eU=EK。按照粒子说,光是由一份一份不连续的光子组成。

当我们加一反向电压,使具有最大初动能的电子也没能运动到电源正极,电路中就没有电流了,这一电压叫做反射截止电压。此时有eU=EK。按照粒子说,光是由一份一份不连续的光子组成。

不会。正向电压时,电场力做正功,电子加速;加反向电压时,电场力做负功,电子减速,当反向电压大于遏止电压时。

当我们加一反向电压,使具有最大初动能的电子也没能运动到电源正极,电路中就没有电流了,这一电压叫做反射截止电压。此时有eU=EK。按照粒子说,光是由一份一份不连续的光子组成。

当我们加一反向电压,使具有最大初动能的电子也没能运动到电源正极,电路中就没有电流了,这一电压叫做反射截止电压。此时有eU=EK。按照粒子说,光是由一份一份不连续的光子组成。

爱因斯坦光电效应方程:h表示普兰克常量,v表示入射光的频率,W0表示逸出功,这个方程求的是Ek表示动能最大的光电子所具有的能量。用入射光子能量减去逸出功等于光电子出来的正能量。截止电压:根据爱因斯坦的光电效应实验。

如果有检测装置,将会有部分电子刚好打在检测板上,形成光电流,其他电子跑到空气中,检测不到,电压的作用是限制光电子的运动,正向电压是让电子都朝着检测板运动,反向电压则是阻碍电子朝着检测板运动。

光电效应实验步骤

相应的波长被称做极限波长。当入射光的频率低于极限频率时,无论多强的光都无法使电子逸出。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。

相应的波长被称做极限波长。当入射光的频率低于极限频率时,无论多强的光都无法使电子逸出。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。

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。

利用的是爱因斯坦的光电效应方程中遏止电压与入射光频率之间应该是一种一一对应的线性关系。密立根先生在进行具体实验的时候,他选择了6种不同波长(频率自然也就不同了)的光,分别测量它们在不同电压情况下光电流的大小。

d.从实验知道,产生光电流的过程非常快,一般不超过lOe-9秒;停止用光照射,光电流也就立即停止。这表明,光电效应是瞬时的。②解释光电效应的爱因斯坦方程:根据爱因斯坦的理论,当光子照射到物体上时。

14.光电效应实验(第二册244页)把一块擦得很亮的锌板连接在灵每验电器上,用弧光灯照锌板,验电器的指针就张开一个角度,表明锌板带了电.进一步检查知道锌板带()电.这表明在弧光灯的照射下。

同一束光照射不同的金属,一定相同的是入射光的光子能量,不同的金属,逸出功不同,根据光电效应方程Ekm=hv-W0知,最大初动能不同,则遏止电压不同;同一束光照射,光中的光子数目相等。

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,只要光的频率高于金属的极限频率,光的亮度无论强弱,光子的产生都几乎是瞬时的。

电流计G的指针不发生偏转,知b光的频率小于金属的极限频率,所以a光的频率一定大于b光的频率.2.C接正极,d接负极:用某种频率的单色光a照射光电管阴极K,电流计G的指针发生偏转。

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。

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。

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。

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。

光电效应的问题

不能,每个光子的能量只决定于光的频率,低于截止频率的光不能使电子逸出,电压和电子逸出无关,只用于粒子加速郁闷,还补充电容器击穿和光电效应没有什么直接的联系。

2、电子吸收光子而没有逸出的话,会发生能级之间的跃迁,从低能级跃迁到高能级3、实际上电子与光子相遇,康普顿效应是肯定有的,就如同两个球发生碰撞,速度或动量会发生变化。

肯定会发生的这和环境没关系只取决于光的波长光电效应的本质是金属离子在光的照射下析出成为离子状态,此实验是在水体环境中所以金属离子只有进入水中而不是电子进入水中一半情况下水所溶解的离子数量是一定的。

这几个概念可以这样理解:光是一束光子流,如果是单色光,其中每个光子的能量相同,都是hv。光子能量讲的是每个光子的能量。光的强度简单理解为单位时间照到单位面积上光的总能量,也就是说光强反映了总的光子数目。

首先,“极限频率”最好改称“临界频率”或“门限频率”。光电子的数目与频率和光强都有关。频率越高,光子能量就越大,光强越大,光子个数就越多。此问题可比拟如“子弹射钢墙”。

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。

不可积累性的意思是,一个电子最多只能吸收一个光子的能量。也就是说,吸收了光子的电子射出后,即使再遇到光子也不会吸收它的能量了。而光子是没有质量的,即使和电子相遇也不会影响电子的轨迹。其实。

你要知道,某频率的光照射电子时只有极限频率小于这个光的频率的电子才能溢出,通常外表面的电子的极限频率更高(这个也很好理解,因为它离核近,当然受到的核引力大),因此通常有一部分的电子被溢出。

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