遏制中国电压频率与入射光的频率有关吗

增大入射光频率能否增大饱和光电流?_物理竞赛吧_百度贴吧
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增大入射光频率能否增大饱和光电流?收藏
如题,增大入射光频率能否增大饱和光电流?(即电压已经足够大时的情况)
这块不好。。同问。。
不行啊……为神马会有光电效应?原因是电子吸收光子然后跳出去。所以,要增大电流,就要增大单位时间内收到的光子数。并且单个光子的频率要高于极限频率,这样电子才能跳出去。所以,在频率不变时增大光强,可以增大饱和电流。单增加频率,对饱和电流的影响实在不好说。如果你同时保持光强一定的话,那么饱和电流反而弱了。
可以的。饱和电流是最大电流,即电压增大,电流趋近不变的最大值。和电压无关。
补充:原题是1979年分省出物理竞赛题时的一道题,答案认为只有增大光强可以增大饱和光电流,而没有选择“频率”一项。
这是高考题呀……现在高考也能考的……我觉得我在4L已经解释得够清楚了。
实际上是可以的,光频增大,电子平均动能会增大,饱和光电流自然增大
- -光频增大,的确可以推出光电子的最大初动能增大。但是单位时间内到达另一端的电子数目并不会增多。用我们老师的比喻,电子就是一个个人,光子就是一块块面包。人是在陷阱里的。你扔面包,人吃了就会向外跳。面包够大(截止频率)时,人就能跳出陷阱。面包扔多了,人跳出来的就多了。但是如果面包很大,个数还是那么点,那么人也还只是那么点,不会增多。
9L的假设似乎是在下一个光电子打出来之前,前一个光电子会以比较快的速度已经到达了对面,因此,只和入射光光强有关。对不?
最后一句那。为什么饱和电流反而会减小啊。求解释
饱和电流看的是电子数,不是电子速率。光强一定的时候,光子频率高,光子数就要少了,所以激发的电子数就少了,所以电流就小了。
实际上一个光子可以打出多个电子的
一般不行。按你们教科书上的来呀
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为兴趣而生,贴吧更懂你。或对于光电效应,当入射光的强度一定时,入射光的频率越大,则遏止电压越大,光电流( )._百度作业帮
对于光电效应,当入射光的强度一定时,入射光的频率越大,则遏止电压越大,光电流( ).
光电流大小和入射光强度有关,和入射光频率无关,所以是不变的.美国物理学家密立根用精湛的技术测量光电效应中几个重要的物理量,这项工作成了爱因斯坦方程式在很小误差范围内的直接实验证据.密立根的实验目的是:测量金属的遏止电压Uc.与入射光频率ν,由此计算普朗克常量h..域名:学优高考网,每年帮助百万名学子考取名校!问题人评价,难度:0%美国物理学家密立根用精湛的技术测量光电效应中几个重要的物理量,这项工作成了爱因斯坦方程式在很小误差范围内的直接实验证据.密立根的实验目的是:测量金属的遏止电压Uc.与入射光频率ν,由此计算普朗克常量h,并与普朗克根据黑体辐射得出的h相比较,以检验爱因斯坦光电效应方程式的正确性.如图所示是根据某次实验作出的Uc-ν图象,电子的电荷量为1.6×10-19C.试根据图象求:这种金属的截止频率νc和普朗克常量h.马上分享给朋友:答案由爱因斯坦光电效应方程hν=W+Ek得 hν=hνc+eUc变形得Uc=(ν-νc) 由题图可知,Uc=0对应的频率即为截止频率νc,得νc=4.27×1014Hz图线的斜率==3.93×10-15V·s? 代入电子电量计算得h=6.30×10-34J·s点击查看答案解释本题暂无同学作出解析,期待您来作答点击查看解释相关试题在光电效应中,饱和光电流和入射光的频率有关系吗?_百度作业帮
在光电效应中,饱和光电流和入射光的频率有关系吗?
入射光频率ν,光子能量为hν.假设阴极材料的逸出功是ω,则很显然,光电子的动能Ek≤hν-ω.注意,光电效应是三体效应,参与反应的微粒有入射光子、原子核、光电子.由于原子核可能会分去一部分反冲动能,所以,光电子的出射动能Ek≤hν-ω.具体原子核会分去多少能量,是由动量守恒决定的,即参与反应的三个微粒的动量矢量和与初始体系动量相等.光电子从阴极板出来之后飞行到阳极,这个过程中,假设在两极对应的截面积S里的电子面密度为ρ(C/cm&sup2),ρ是和光强度相关的一个量,光强越大,意味着单位体积里的光子密度越大,光子越多,则打出的光电子越多.现在,在光电子出射后的空间里选取一段长为h的空间为分析对象,则电流强度I=Q/t=(ρS)v/h.其中,v是光电子的平均速度.由这个式子可以看出,电流大小实际上是和v有关的,而v的大小是取决于光子能量的,光子能量越大,光电子获得高能量的几率也越大.而光子能量则是和光频率挂钩的.嗯,怎么说呢?我觉得你这个提法可能有些问题,不同频率的光子对应的饱和光电流肯定不一样.所以,这是绝对相关的.我想你可能是想问饱和光电流和阴极管两端所加的电压的关系吧?因为阴极材料被打出光电子之后自身是带正电的,光电子在向阳极运动的过程中实际受到一个库仑吸引力的作用,这个力试图把它拉回阴极板,使得电流中断.所以,事实上如果阴极管两端不加电压的话,实际上是有相当一部分的光电子是无法到达阳极的,也就是说形不成电流.这个时候就需要在阳极加正高压,阴极加负高压,使得光电子能够顺利地到达阳极形成电流.随着这个电压的增大,越来越多的光电子被阳极收集形成电流,当被光束打出的所有光电子都被收集的时候,这个时候再加电压,光电流将不再增强,这个电流就是饱和电流.这个时候要想增加电流的大小,就只能增加入射光子频率或者增加入射光强度了.(2)钠金属中的电子吸收光子的能量,从金属表面逸出,由于光电子在从金属表面逸出过程中,要受到金属表面层中力的阻碍作用(或需要克服逸出功)。所以在光电子从金属表面逸出的过程中,其动量的大小减小。
(3)氢原子从第二激发态跃迁到第一激发态过程中,放出的光子能量为E=E3-E2,代入数据E=1.89 eV,金属钠的逸出功W0=hν0,代入数据得W0=2.3 eV,因为E<W0,所以不能发生光电效应。
答案:(1)C
光电子从金属表面逸出过程中要受到金属表面层中力的阻碍作用(或需要克服逸出功)
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