溴化银光分解的极限频率

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/23 00:37:30
变色眼镜的玻璃片中含有溴化银(AgBr),溴化银见光分解为银和单质溴(Br2),眼镜片自动变暗.光线弱时,单质溴与银又化

溴化银见光分解为银和单质溴(Br2),反应的化学方程式为:2AgBr 光 . 2Ag+Br2.光线弱时,单质溴与银又化合生成溴化银,反应的化学方程式为:2Ag+Br2═2

溴化银,氯化银,碘化银哪些有感光性质

都能见光分解,都有感光性质感光:感光材料受到光照后,引起的化学作用.

溴化银见光分解什么颜色..热的氧化铜遇乙醇什么颜色

第一个是红棕色,第二个是砖红色再问:第二个不是红黑交替进行吗??再答:这是医学上用来鉴定糖尿病的,称为斐林试剂,不过条件得是加热,才可以发生,再问:溴化银见光分解不是黑色吗?再答:第二个如果在化学实验

光电效应,当照射光的频率小于金属的极限频率时

不能产生.光电子的逃逸需要克服逸出功.所以照射光频率需要大于金属的极限频率,以获得足够的能量.而整个过程是瞬时的,与光照时长无关.

A、根据W 0 =hv 0 知,金属的逸出功由金属的极限频率决定,与入射光

A、根据W0=hv0知,金属的逸出功由金属的极限频率决定,与入射光的频率无关.故A错误.B、光的强度影响单位时间内发出光电子的数目,即影响光电流的大小.故B错误.C、不可见光的频率不一定比可见光的频率

发生光电效应的条件是入射光的频率大于金属的极限频率,所以ABC错误,紫外线的频率比黄光的大,所以D正确.故选D

发生光电效应的条件是入射光的频率大于金属的极限频率,所以ABC错误,紫外线的频率比黄光的大,所以D正确.故选D

什么是金属的极限频率?

是金属产生光电效应的条件:当金属板产生管电效应时,照射的光的最小票率就是金属发生光电效应的极限频率.和金属的本身性质有关,基本是每种金属都有的

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

碘化银,溴化银的颜色

碘化银:黄色溴化银:淡黄色一般情况下很稳定,加强酸也不溶解

硝酸银见光分解吗 生成什么?溴化银呢

光照条件下硝酸银分解2AgNO3==2Ag+2NO2+O2溴化银也分解2AgBr==2Ag+Br2

溴化银见光分解成什么?若生成银,不应该是白色吗?为什么会是黑色呢?

几乎所有金属的微粒都是黑色的,这和光的反射条件有关,是量子力学层次才能解释的问题.一般用溶液反应沉淀出金属的方法制备的金属,要么得到胶体、要么得到极细的颗粒(10~1000纳米),只有严格控制条件的前

夏天的变色眼镜的玻璃片中含溴化银(AgBr),溴化银见光分解为银(Ag)和溴(Br2),眼镜自动变暗.光线弱时,溴与银又

①由题意知反应物和生成物,故可以书写溴化银见光分解的化学方程式为:2AgBr 光 . 2Ag+Br2;②由题意知反应物和生成物,故可以书写溴与银又化合生成溴化银的化学方程

溴化银见光分解成什么最好能给出方程式

银离子和溴离子变色镜片是在普通玻璃中加入了适量的溴化银和氧化铜的微晶粒.当强光照射时,溴化银分解为银和溴.分解出的银的微小晶粒,使玻璃呈现暗棕色.当光线变暗时,银和溴在氧化铜的催化作用下,重新生成溴化

溴化银见光分解,光能转变为什么能

化学能再问:为什么是化学能啊、那化学能在哪里呢、再答:化学能是物体发生化学反应时所释放的能量,是一种很隐蔽的能量,它不能直接用来做功,只有在发生化学变化的时候才释放出来,变成热能或者其他形式的能量。银

当入射光频率超过极限频率时,光电子的数目与光强有关.

光电子数目应该与频率无关,只与单位入射光子数目有关

溴化银见光分解生成什么

溴化银见光分解生成Ag和Br22AgBr=光照=2Ag+Br2

溴化银见光分解生成什么?

溴化银见光分解成Ag和Br的单质

用比极限频率低的光照射金属表面,光子到哪儿去了呢?

电子是很挑剔的对于能量较低的,电子只吸收特定能量的.吸收了一个,电子的能量发生变化,就只会吸收另一种能量的,所以无法一直吸收同一种光子.无法吸收的光子,会被反射或折射.再问:请问电子的挑剔性是怎么来的

溴化银的颜色是什么?

溴化银:浅黄色碘化银:黄色氯化银:白色

溴化银的保存用细口瓶吗?

是棕色广口瓶吧.其实不用一个个背的.盛放的试剂要是块状或比较大或是固体就要广口瓶,液体气体之类的就是细口瓶,可以在光照或者温热状态下保存的要用棕色瓶,不能见光,不能加热的不稳定物质就要棕色瓶了.溴化银