1樓:匿名使用者
光頻率乘以普朗克常量等於光傳遞給光電子的能量,這個能量減去逸出功是光電子脫離金屬的初動能。這個初動能決定了實驗的截止電壓。
所以頻率改變,導致初動能改變,導致截止電壓變化。逸出功只與材料特性有關。
2樓:匿名使用者
有時,人們正在做的事情在他們的環境中,反少比其他人清楚地看到,這是所謂的「專(像父親),(旁觀者)屬」。宋代詩人蘇軾的詩「(不知道事情的真相),(只緣身在此山中)」也說明了這個道理。
2。為藍本寫作的句子。
例如:此山是非常高的。 (此山是非常高的,和快速的應刺破藍天。
)()新華書店的書真多啊! (新華書店的書,真正的快速書架粉碎)(2)課外閱讀的重要途徑,是提高語文素養。 (讀「西遊記」,我們可以體會到孫悟空72更換風扇技能,閱讀(「魯濱遜漂流記」),我們可以(實現,羅賓遜堅強的意志)。
遏止電壓和逸出功,極限頻率之間的關係和區別
3樓:匿名使用者
遏止電壓和逸出功,極限頻率都與金屬的電子有關。
區別:一、表達意思不同
1、遏止電壓:使光電流減小到0的反向電壓uc稱為遏止電壓。
2、逸出功:指電子從金屬表面逸出時克服表面勢壘必須做的功。
3、極限頻率:因為一個光子的能量為e=hv,使電子能夠逸出的頻率的最小值就稱謂極限頻率。
二、作用不同
1、遏止電壓:只有施加反向電壓,也就是陰極接電源正極陽極接電源負極,在光電管兩級形成使電子減速的電場,電流才可能為0。
2、逸出功:常用來表示電子從金屬表面逸出時克服表面勢壘必須做的功,常用單位是電子伏特(ev)。
3、極限頻率:極限頻率對於某種金屬,能使其發生光電效應的光子的最小頻率為該金屬的極限頻率。
三、特點不同
1、遏止電壓:遏止電壓的存在意味著光電子具有一定的初速度。
2、逸出功:電子從金屬中逸出,需要能量.增加電子能量有多種方法,如用光照、利用光電效應使電子逸出。
3、極限頻率:能使其發生光電效應的光子的最小頻率。
遏止電壓改變時,逸出功不是有改變了嗎
4樓:更好就和
逸出功是指逃逸的最小功,對應的是表面電子。同理,最大初動能和遏止電壓也是針對表面電子的。
高中物理:光子能量,逸出功,遏止電壓的關係
5樓:匿名使用者
逸出功是指逃逸的最小功,對應的是表面電子。同理,最大初動能和遏止電壓也是針對表面電子的。
遏止電壓與入射光的頻率有什麼關係
6樓:111尚屬首次
對確定的陰極材料而言,入射光頻率越大,所需的遏止電壓uc也越大這句話是對的.
反向截止電壓是與光電子的最大初動能有關的,eu止=ekm初,而光電效應方程是
hv=ekm初+w ,給定材料,逸出功是確定的,那麼入射光的頻率越高,則光電子的最大初動能就越大,相應的反向截止電壓就鹽越大.(當然前提是入射光的頻率要夠大,能產生光電效應)
注:以上分析是給定陰極材料的情況下進行比較的.如果材料不同,則不好比較.
7樓:魏琬漆棠華
由e*uc=ekm=hv-w,可知對確定的陰極材料而言,入射光頻率越大,所需的遏止電壓uc也越大。遏止電壓,當所加電壓u為0時,電流i並不為0。只有施加反向電壓,也就是陰極接電源正極陽極接電源負極,在光電管兩級形成使電子減速的電場,電流才可能為0。
使光電流減小到0的反向電壓uc稱為遏止電壓。遏止電壓的存在意味著光電子具有一定的初速度。
遏止電壓的一些資料:
外文名stopping
voltage電壓為0
電流i並不為0
最大動能
ek=eu.
描述物件:功與能量
從截止電壓與入射光頻率的關係曲線中,能確定陰極材料的逸出功嗎
8樓:drar_迪麗熱巴
可以確定。
在直角座標系中坐出us(截止電壓)和v(頻率)的關係曲線,實驗表明曲線是一條直線,證明愛因斯坦光電效應方程的正確性。該直線的斜率即為h/e ,h為普朗克常量。而該直線的延長線與us軸的截距為ws/e,ws為材料的逸出功。
因此,可以確定材料逸出功,只要用縱截距乘以單位電荷的電量即可。
電子從金屬中逸出,需要能量.增加電子能量有多種方法,如用光照、利用光電效應使電子逸出,或用加熱的方法使金屬中的電子熱運動加劇,也能使電子逸出.本實驗用加熱金屬,使熱電子發射的方法來測量金屬的逸出功。
在通常溫度下由於金屬表面與外界(真空)之間存在一個勢壘wa,所以電子要從金屬中逸出必須至少具有能量wa,在絕對零度時電子逸出金屬至少需要從外界得到的能量為
w0=wa-wf=eφ
w0稱為金屬電子的逸出功,其常用單位為電子伏特(ev),它表徵要使處於絕對零度下的金屬中具有最大能量的電子逸出金屬表面所需要給予的能量,wf為費米能級.φ稱為逸出電位,其數值等於以電子伏特表示的電子逸出功。
熱電子發射就是用提高陰極溫度的辦法以改變電子的能量分佈,使其中一部分電子的能量大於wa,使電子能夠從金屬中發射出來.因此,逸出功的大小對熱電子發射的強弱具有決定性作用。
9樓:淚也鎝堅持
在直角座標系中坐出us(截止電壓)和v(頻率)的關係曲線,實驗表明曲線是一條直線,證明愛因斯坦光電效應方程的正確性。該直線的斜率即為h/e ,h為普朗克常量。而該直線的延長線與us軸的截距為ws/e,ws為材料的逸出功。
因此,可以確定材料逸出功,只要用縱截距乘以單位電荷的電量即可。
10樓:想飛的小鴨子
可以 書上有公式
11樓:劉氏臥虎藏龍
比較難,主要是不知道材料
金屬鉀的逸出功為2.00ev,求: (1)光電效應的紅限頻率和紅限波長;(2)如果入射光波長為300nm,求遏止電壓。
12樓:肥貓宰
給你個**,自己看看,該詳解的第4頁有比較詳細的答案:
希望有幫到你,望君採納,謝謝~
請問遏止電壓與截止頻率的關係是什麼?
13樓:裂空的破曉
關係由愛因斯坦光電效應方程而來。
h*v=eu止+w ,式中v是入射光頻率,u止是反向截止電壓,w是材料的逸出功。
遏止電壓與入射光的頻率有什麼關係?
14樓:匿名使用者
對確定的陰極材料而言,入射光頻率越大,所需的遏止電壓uc也越大這句話是對的。
反向截止電壓是與光電子的最大初動能有關的,eu止=ekm初,而光電效應方程是
hv=ekm初+w ,給定材料,逸出功是確定的,那麼入射光的頻率越高,則光電子的最大初動能就越大,相應的反向截止電壓就鹽越大。(當然前提是入射光的頻率要夠大,能產生光電效應)
注:以上分析是給定陰極材料的情況下進行比較的。如果材料不同,則不好比較。
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