光电效应金属板是阴极还是阳极:光电效应金属板是正极还是负极pnx5U

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研究光电效应的电路如图所示。用频率相同、强度不同的光分别照射密封真...

所以U0=hνq-Wq,可知截止电压U0与频率ν是线性关系,不是正比关系,故B错误.C、光强I与频率ν一定时,光电流i随反向电压的增大而减小。

电流计G的指针不发生偏转,知b光产生的光电子不能到达负极d端,所以a光产生的光电子的最大初动能大,所以a光的频率一定大于b光的频率.故AC正确;B、由以上的分析可知,不能判断出用b光照射光电管时。

C、若换用电动势更大的电源,与滑片向右移动一样,饱和电流不变,则电流表示数不变.故C错误.D、若电源的正、负极对调,则光电管两端的电压为反向电压,若保持照射光的频率和强度不变,反向电压会阻碍光电子的移动。

根据能量守恒定律,所以因入射光频率相同,若是同一种材料,产生光电子的最大初动能必相同,所以A错。用强度大的紫外线照射时,所产生的光电子的初速度还与材料的逸出功有关,所以B错。极限波长较长的金属。

金属材料相同,W0相同,紫光的频率大于绿光的频率,可知,甲光照射光电子的最大初动能大,但到达阳极要经过电压加速,由于不知电压大小。

故如图所示;(3)根据爱因斯坦光电效应方程Ek=hγ-W,Ek-γ图象的横轴的截距大小等于截止频率,由图知该金属的截止频率为:γ0=4.27×1014Hz.根据光电效应方程得,Ekm=hγ-W0。

a;;试题分析:逸出电子受到电场阻力时,微安表示数才可能为零,根据电路图,只有K的电势高于A点,即触头P向a端滑动,才能实现微安表示数恰好变为零。

AK间所加的电压为正向电压,发生光电效应后的光电子在光电管中加速,滑动变阻器滑动片向右移动的过程中,若光电流达到饱和,则电流表示数不变,若光电流没达到饱和电流,则电流表示数增大。

光子照射到光电管中,会有电子逸出,故光电管、电流表与变阻器构成通路,电流表中有电流,B不对;由于D中的1.5eV<1.8eV,即光子的能量小于光电管的逸出功,所以没有电子逸出,电路中没有电流。

老师,您好。请问光电效应实验中,加正向电压,是不是逸出的光电子全部到...

而光子的强度取决于光的频率。光子打在金属表面时,它的能量被原子中的电子吸收,电子的能量就增加了,如果它能做足够的功来克服金属内部对它的引力——这个功逸出功,它就可以从金属表面逸出成光电子。这就是光电效应。

但就是布兰科自己对于光线是包裹式的说法也不太肯定。1902年,勒纳(Lenard)也对其进行了研究,指出光电效应是金属中的电子吸收了入射光的能量而从表面逸出的现象。但无法根据当时的理论加以解释;1905年。

也不可能使电流计G的指针发生偏转,所以A错误.B、发生光电效应时,有电子逸出,在电场力作用下,从K到A,则通过电流计G的电流是由c到d,故B正确;C、光电管阴极K有光电子逸出时,如果滑片P向左滑动。

光电效应中测量到的光电流是光电效应概念中的光电流,只与光的频率,强度,金属逸出功。

d.从实验知道,产生光电流的过程非常快,一般不超过lO-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。

则用不可见光照射金属不一定比用可见光照射同种金属产生的光电子的初动能大.故C错误.D、对于任何一种金属都存在一个极限波长,入射光的波长必须小于这个波长,才能产生光电效应.故D正确.故选。

您好,图中电压表上面画的是电子真空光电管,在光照的时候呈单向导电流的功能。

[照射到金属表面的光子数不相同,则从金属表面逸出的光电子数不相tong].具体来说【一个光子逸出一个光电子】这句话是错误的。请注意,发生光电效应的条件【只有光子的频率大于或等于金属的极限频率时,才会发生光电效应。

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。

如图所示是研究光电效应的电路,阴极K和阳极A是密封在真空玻璃管中的两...

(1)由电路图可知,滑动变阻器是分压式接法;(2)当滑动变阻器的滑片向a端移动时,由欧姆定律变形式U=IR,可知AK两极板的电势差将变小;(3)根据光电效应现象,光电子由K向A运动。

A、由动能定理,-qU0=0-Ekm,又因Ekm=hν-W,所以U0=hγq-Wq,可知截止电压U0与频率ν是线性关系,不是正比关系,A错误.B、反向电压U和频率一定时,发生光电效应产生的光电子数与光强成正比。

D试题分析:阴极材料的逸出功,选项A正确。由于入射光的频率,则能发生光电效应,有光电子逸出,选项D错误。但是AK间加的是反向电压,电子飞出后要做减速运动,当速度最大的光电子减速到A端速度为零时。

变阻器的滑片移到A端,两端的电压为零,但光电子有初动能,故电流表中仍由电流通过.故C错误.D、频率为v0的可见光照射K,一定能发生光电效应,变阻器的滑片向B端滑动时,可能电流已达到饱和电流。

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A、反向电压U和频率一定时,发生光电效应产生的光电子数与光强成正比,则单位时间到达阴极A的光电子数与光强也成正比,故光电流i与光强I成正比,A正确.B、由动能定理,-qU0=0-Ekm,又因Ekm=hν-W。

已知入射角为i,A与O相距l,介质的折射率为n,试求介质的厚度d.C.(选修模块3-5)(12分)(1)研究光电效应电路如图所示,用频率相同、强度不同的光分别照射密封真空管的钠极板(阴极K),钠极板发射出的光电子被阳极A吸收。

电子向左做加速运动,所以电源a端接正极,电源的作用是在光电管两极间形成电场,使光电子能定向移动,产生较大光电流.故答案为:a;在光电管两极间形成电场,使光电子能定向移动。

普通晶闸管内部有两个pn结,外部有三个电极,分别是阳极A、阴极K和门极G。阳极A:阳极是晶闸管的主电极,它用来接收电流并提供输出。当晶闸管被触发后,阳极上形成一个低阻态,允许电流流经晶闸管,从而激活器件并传递电能。

光电效应金属板是阴极还是阳极

故C错误;D、阴极材料的逸出功由材料本身决定,与入射光的频率无关,故D错误;E、根据光电效应方程EK=hγ-W,根据动能定理若qU=0-Ek,则光电子无法到达阳极A,电流表示数为0,故E正确;故选。

从阴极发射出来的电子流称为阴极射线,在光电效应的实验中就有,X光射到阴极上,打出电子,这些被打出的电子在电场的作用下形成电子流向阳极流去,就接通了电路。

C试题分析:当照射光的频率大于钠的极限频率时,不管照射光强度大小,立即产生光电效应,同时有光电流,所以A、B选项错误;当产生光电效应后,强光照射下,产生更多的光电子,有更大的光电流,且刚产生光电子时。

所以增大光电流。但是更进一步的去看ns的总体意义其实也就是单位时间内到达阳极的光电子数目,它的极限只能是与单位时间内从阴极溢出的光电子数目相同,达到这个极限之后。

正极是阴极,负极是阳极。1、在原电池中,阳极是负极,电子由负极流向正极,电流由正极流向负极;在电解池中阳极与正极相连,在阳极上发生氧化反应的是溶液中的阴离子。与阴极(cathode)相对应。2、在原电池中。

其实也很好理解,对于一个反应,不管它是发生在电解池,还是原电池,其阴极和阳极是一定的,但是正负极是可以变的,原因是正负极的定义是与电流的方向有关的,电流的方向变化就决定了正负极可以变化。

光电效应不一定非要是金属,金属中存在大量的自由电子,更容易吸收光子的能量从而被电离。非金属材料在光照的情况下(有的可能是特殊的光),也可以导致电子的激发,激发到一定的程度就可以造成电离。

假设光电流还未达到饱和电流,其它条件(入射光的频率和强度,照射到负极板上的面积,光的入射角度,两板间施加的电压)完全相同,不同的金属有不同的逸出功,从负极板出来的光电子的最大初动能=光子能量-逸出功。

电极分为阴极和阳极,和电源正极相连的是阳极,阳极上发生氧化反应;和电源负极相连的是阴极,阴极上发生还原反应。电解材料的种类很多,常用的是碳电极,此外钛等金属也可以做电极。在电镀中,含有镀层金属的金属往往作为阳极。

什么是阴极射线?

产生X射线的最简单方法是用加速后的电子撞击金属靶。撞击过程中,电子突然减速,其损失的动能会以光子形式放出,形成X光光谱的连续部分,称之为轫致辐射。通过加大加速电压,电子携带的能量增大。

电子是带负电的亚原子粒子。元素周期表上的原子序数就是原子的核电荷数,也就是电子数,原子的核外电子数=原子序数=核内质子数=核电荷数(离子的核外电子数=原子序数(之和)-所带电荷数)。

液晶显示的原理是有些分子是长条形的,当给予一定电荷时,它们可以按照一定规律排列,因此对光产生不同的反射,形成黑白图像。

阴极射线管的Y方向偏转是由你所测试的信号来决定的,信号大,偏转大,信号弱,偏转小。这就象万用表量电压一样,电压高。

1、从英国化学家和物理学家道尔顿(J.JohnDalton,1766~1844)创立原子学说以后,很长时间内人们都认为原子就像一个小得不能再小的玻璃实心球,里面再也没有什么花样了。2、从1869年德国科学家希托夫发现阴极射线以后。

具有这种性质的出射光就被称之为荧光。萤光是物质吸收光后又发射出光来的一种性质。有些矿物当其暴露在短波段的射线(如紫外线、X射线或阴极射线)下,能发出可见光。紫外光很容易产生,因而比较常用。

1858德 国布鲁加(Bluca,1801-1868)发明阴极射线。1860法 国普兰第(WassToluPlande,1834-1889)发明铅蓄电池。1861德 国李斯(JohnLies,1834-1874)制造电话机。1863赫兹著(音响感觉的理论)。

有史以来发现的第一个基本粒子。带负电荷,电量为1.602176634×10-19库仑,是最小的电量单位。质量为9.10956×10-31公斤。常见的符号是E。...它是由英国物理学家约瑟夫-约翰-汤姆森于1897年在研究阴极射线时发现的。

这夜明珠实际上就是萤石。萤石又被称为氟石、氟化钙、素有软水晶、七彩宝石、彩虹宝石、梦幻石等美名,其主要成分是氟化钙。自然界中的萤宝石常显鲜艳的颜色,而且在紫外线、阴极射线照射下会发出荧光,这也是它名字的由来。

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