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ZIX4Ay

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高中物理,光电效应问题,求详解

每一份单色光的能量为p=hυ,设一秒内发出N个光子,则总能量P=Nhυ,又C=Lυ。

(1)逸出功为w0,U=0.91v时才有电流,即这时电子刚好能克服电场力从k流到A,则w0=eU(2)正负极对调后,eu+hv=Ek,可以求得Ek(3)一秒内,射出的电子数是n,则Q=ne,Q=It。

因为光路可逆性,可以看做从C点向O点发射两束光A、B,折射情况仍沿原光路可以看出,B光的折射角大于A光,即B光波长大于A光,且A光粒子频率(能量)大于B光光电效应光子激发电子是一对一关系。

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。

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。

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。

光电效应发生后,金属都会带正电吗?

只有构成回路时金属受光照才能不断发射电子,理论上来说可以用这个原理来做光伏电池。

由于光子频率大于锌板的电子极限频率,而小于铜板极限频率,因此锌板发生光电效应,铜板不发生。锌板因光电效应跑出的电子跑到铜板,锌板带正电,铜板接收店子带负电就会产生电场。随着越来越多电子跑到铜板。

当入射光的频率大于极限频率时,便能发生光电效应,而入射光的波长与频率的关系为:λ=cγ,则有:波长越短,则频率越高,因此入射光波长小于极限波长时,都能发生光电效应,由图可知,铯、钠两种金属能发生光电效应。

被挤出的光子是飘到空中的,锌板由于失去电子而带正电,锌板与连接的验电器是一个等势体。

不显电性)。二、当锌板和接收电子的极板是没有外围电路相连通时(或根本没有接收电子的极板),由于在发生光电效应过程中,从锌板出来的电子不会经其他电路回到锌板,所以停止光照时,锌板是会带电的。

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。

当P型和N型半导体结合在一起时,在两种半导体的交界面区域里会形成一个特殊的薄层,界面的P型一侧带负电,N型一侧带正电。这是由于P型半导体多空穴,N型半导体多自由电子,出现了浓度差。N区的电子会扩散到P区。

光电效应中发出的电子只是外层电子,逸出功也只是针对外层电子而言的。如果存在逸出功很小甚至为0的金属,那么这种金属将处于电离状态,永久带正电。

如果在电路中的话,通过电源补充,如果是单独的金属的话,就会变成带正电。

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。

关于光电效应

饱和电流的意思是:在入射光频率不变的情况下,发生了光电效应,有些电子获得光子的能量克服金属的逸出功能够离开金属表面,但离开金属表面的电子动能不同,速度方向也不同,因此有些电子不能从阴极到达阳极。

A、在发生光电效应的情况下,入射光的强度越高,单位时间内发出光电子的数目越多,光电流才越大,与光照频率大小无关.故A错误.B、在光电效应中,入射光的频率越高,光电子最大初动能越大。

D试题分析:在发生光电效应的情况下,入射光的强度越高,单位时间内发出光电子的数目越多,光电流才越大,与光照时间长短无关,故A错误.入射光的光强一定时,频率越高。

分类:教育/科学>>科学技术问题描述: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。

【答案】:B光电效应是X线光子与构成原子的轨道电子相互作用的结果,将其全部能量传递给原子的壳层电子并被吸收。

A、发生光电效应与入射光的频率有关,与入射光的强度无关.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A错误.B、发生光电效应与入射光的频率有关,与入射光的照射时间无关。

1、光电子的最大初动能Ek=hγ-E0,h是普朗克常量,不变,γ是入射光的频率,E0是逸出功,对某金属来说,不变,所以入射光的频率γ越高,Ek越大。2、极限波长就是极限频率,入射光波长越小,则频率越高。

A、逸出功与入射光的频率无关,有材料决定,故A错误;B、根据爱因斯坦光电效应方程Ekm=hγ-W0,入射光的频率越大,光电子的最大初动能也越大;不可见光的频率有比可见光大的,也有比可见光小的;故B错误。

光电效应中的饱和光电流与以下因素有关:1.光强度:光强度是指单位面积上入射的光能量,即每秒通过单位面积的光子数。饱和光电流与光强度成正比,当光强度增加时,饱和光电流也会增加。2.材料特性。

光电效应是是正电荷移动的吗

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。

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。赫兹在1887年发现了光电效应。

根据爱因斯坦的理论光子的能量会释放给电子(每一次1个电子只接受1个光子的能量,不能累加)如果能量足够大也就是说高于电子能挣脱的能量,电子就逸出(Ek=hf-W0电子溢出最大初动能求算由光电效应实验导出。

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,克服金属的束缚而逸出金属表面。

在反向电压下,电子从金属板向阳极加速运动时需要克服外加电场,这会减少从金属表面逸出的电子能量,从而减弱光电效应。总之,区分正向电压和反向电压的关键在于外加电场方向与光束方向以及电子移动方向的关系。在正向电压下。

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)。

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。

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