光电效应电流和频率

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/10 11:33:26
某种金属的逸出功为5.25ev,频率和波长满足什么条件才能产生光电效应

临界时是w=hμ,h=6.63×10^-34js,w=5.25ev=5.25×1.6×10^-19j,故μ=1.27×10^-15,即频率必须大于该频率.c=3.0×10^8m/s,故临界波长=c/μ

电动机频率和定子电流的关系

你自己都说完了,那你到底想问啥?哦,告诉你,你搞错了,在电机一定的情况下,电源频率越高,定子中的电流越小,而不是越大.

光电效应与入射光强度和频率的关系

最大初动能只与入射光的频率有关,与光的强度无关!

光电效应与入射光频率的关系

量子论的内容.光电效应的发生必须使得光子能量大于或等于逸出功,才能有光电效应的产生.而光子能量与频率有关系,所以满足hf>=W,W是逸出功.

光电效应中,电子数正比于光强即电流正比于光强.如果光强增大,频率不变,截止电压不变,两者是否矛盾?

电子数正比于光强是因为在光强大的时候,释放出更多的光子.而截止电压和光强无关.再问:也就是说电流增大,电压不变么?再答:电流增大的时候截止电压是不变的。

光电效应中光频率与能量关系

入射光的频率越大,其产生的光电子的初动能也越高.由E=hv可得:当光的频率越高时,则光子的能量也越高.光子被原子吸收时,由hv=Ek+W得:因为W是逸出功,对于一定的金属来说是定值,光电子的初动能Ek

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.

关于光电效应中极限频率说法.

电子的能量不是连续增长的,而是一段一段增长的,在没有吸收到足够能量之前是不会有变化的

光电效应中的光电流光电效应中入射光频率达到金属板极限频率后,产生的光电流大小是否仅与光子数量有关,而与入射光凭率无关呢?

我觉得就像:河的这头有10只船(每只船只能承载一个客人),不管有多少人要度过河,其在同一时间最大的度河流量也只有10人啊.这应该就是饱和电流的意义吧...0而这船就是频率拉!你说当达到极限频率后,产生

光电效应的极限频率

解题思路:每种金属都有自己固定的极限频率,逸出功与极限频率的关系为W=hv0,即每种金属的光电子的逸出功是固定的;而根据光电效应方程可以判断光电子最大初动能的变化情况.解题过程:解:选AB对于某种金属

光电效应

解题思路:按照光子说的观点,一束光实际上是一群以光速沿着光的传播方向运动着的光子流,每个光子的能量E=hυ,光的强度是由单位时间达到金属表面的光子数目决定的。解题过程:按照光子说的观点,一束光实际上是

爱因斯坦光电效应刚学了光电效应,有个不懂的问题. 书上在讲光电效应时,提到了“存在最大饱和电流”——当光的频率

应用金属导体里的公式I=nqvs是有问题的.打个比方,有100个人要通过一段独木桥,有两种规则:1)前一个人一到对岸,后一个人就开始过桥;2)后一个人何时开始过桥与前一个人的状态无关,完全由发令者决定

光电效应实验光频率怎么测

光的频率,可以使用光谱仪测

光电效应中 不同频率(光)下的饱和电流是否相同?

频率是决定光电子能不能打出去的,光强才是电流才是决定电流的因素,所以保持光强不变时,饱和电流是不变的

如果光强相同,改为频率大的光对应的光电效应的饱和电流如何变化

光强代表的是总能量,频率越大,单个光子能量越大,则光子数越少,打出来的光电子也越少,所以饱和电流会减小.,

光电效应中饱和光电流与频率v有关吗

与光强、加速电压、阴极的面积有关,与频率无关

光电效应中饱和光电流与入射光频率的关系

当光强一定时,光电效应中饱和光电流与入射光频率的关系是:既不是正比也不是反比,即使控制变量光强也不是,比如某种光不能产生光电效应,频率增加了有了光电流,说正比不对,更不是反比,可以针对某种金属研究其光

光电效应中产生的微电流的频率是多少

从宏观上讲,因为日光照射是连续的,光电效应(例如光电池)中产生的微电流也是连续的直流,没有频率,即频率为0.如果是脉动光线,那产生的电流也是脉动直流,其脉动频率与光线的脉动频率相同.

急:在光电效应中,饱和电流和入射光的频率有什么关系?这里的入射光频率是大于截止频率的.

饱和电流和入射光的频率没有关系.饱和电流和入射光的强度有关系,入射光强度越大,饱和电流越大.再问:光电效应为什么是瞬时发生的呢?再答:因为电子吸收光子的能量是一份全部吸收就够逸出了,不需要能量积累过程

在光电效应实验中,光的频率越大,光电子的最大初动能越大,回路中的电流不就越强吗,为什么错呢?

电流跟光电子的动能有什么关系?什么叫电流?单位时间通过导体横截面的电量!单位时间通过横截面的电子越多,电流强度越大,不是光电子动能越大电流越大.