光電效應的截止電壓與光的頻率有什麼關係

2021-03-04 05:40:06 字數 3345 閱讀 8771

1樓:滷蛋樼伜鰑奵

光電效應是電子受到能量的激發而脫離原子核束縛逸出。從原子核束縛的狀態下到脫離原子核跑到自由空間所需要的功是逸出功。

電子所能吸收的能量是e=hυ,其中υ是輻射波的頻率。e大於逸出功就可以使電子擺脫原子核的束縛而逃離,公式中h是乙個常量,υ越大電子能量越大,達到逸出功就出去了,能讓電子獲得足夠的能量的頻率一般在光頻的波段,這就是光頻率與光電效應的關係。

而光強是單位時間照射到單位面積上的光通量,光強越大,單位時間在單位面積輻射的波就越多,逸出的電子就越多。(前提是光達到逸出所需的頻率)。

截止頻率是在光頻率一定的情況下吧?這個我有點忘了。我說說,你自己看看對不對吧。

光電效應中遏止電壓與截止頻率分別由什麼決定

2樓:love就是不明白

光電效應中截止頻率由金屬本身的材料決定,金屬種類不同,截止頻率γ0不同

由愛因斯坦光電效應方程

1/2mvm^2=hγ-hγ0

由動能定理

-eu=0-1/2mvm^2

遏止電壓u,由入射光頻率和截止頻率決定。

光電效應中 光電子最大初速度取決於截止電壓還是光頻率

3樓:匿名使用者

光電子的最大初速度與截止電壓完全沒有任何關係!!

光電效應中入射光子頻率與光電子動能的公式:hv=w+ek由此可知,光電子的初動能只與入射光子的頻率和金屬的逸出功有關。當照射的金屬一定時,逸出功w也就一定了。

此時,產生的光電子的最大初動能只與入射光子的頻率有關了,且有:ek=hv-w

當光電子的初動能最大時,它也就取得最大初速度。

而截止電壓是加在電極兩端加上的,剛好使光電流為0的零界電壓,它是加在在接收端和發射端,而發射端是從金屬表面開始的,因此,在金屬內部不受截止電壓的影響,只有當光電子逸出金屬表面的瞬間,才開始受到電壓的作用而作減速運動。

所以,光電子最大初速度只取決於入射光子的頻率大小,而與截止電壓無關!

4樓:連雲港高階中學

光電子最大初動能與截止電壓無關。

由光電效應方程知,光的頻率一定時,電子克服束縛做功剛好為逸出功時,此時電子的初動能最大。由此知,電子最大初動能是與光的頻率有關的;給定的材料,逸出功為定值,光子頻率越大,電子的最大初動能越大。

而截止電壓是由動能定理推出來的,電場對電子做功等於最大初動能,此時電子到達光電管的陽極速度剛好為零,無光電流產生,光電管兩級電壓為截止電壓。可見,是最大初動能決定了截止電壓的大小。

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

5樓:各種新人類

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為蒲朗克常量。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。

6樓:龍華告訴他

遇止電壓:當光電流為零時的電壓

與入射光頻率的關係:hυ=elul+a(l代表絕對值符號)

不確定的,你也是中南大學的 這實驗我也要做 呵呵 無語 你是今天晚上的不??

什麼是光電效應實驗中的截止電壓

7樓:demon陌

光電效應實驗中的截止電壓(反射電壓)是在光電效應實驗中,我們用一定頻率的光照射金屬板,就有光電流產生。也就是電子吸收光子的能量從金屬表面逸出。被告打出的光電子的動能不同,其中具有最大動能的光電子是克服金屬表面阻力做功最小的。

當我們加一反向電壓,使具有最大初動能的電子也沒能運動到電源正極,電路中就沒有電流了,這一電壓叫做反射截止電壓。此時有eu=ek。

按照粒子說,光是由乙份乙份不連續的光子組成,當某一光子照射到對光靈敏的物質(如硒)上時,它的能量可以被該物質中的某個電子全部吸收。

電子吸收光子的能量後,動能立刻增加;如果動能增大到足以克服原子核對它的引力,就能在十億分之一秒時間內飛逸出金屬表面,成為光電子,形成光電流。

8樓:王佩鑾

在光電效應實驗中,我們用一定頻率的光照射金屬板,就有光電流產生。也就是電子吸收光子的能量從金屬表面逸出。被告打出的光電子的動能不同,其中具有最大動能的光電子是克服金屬表面阻力做功最小的(逸出功),我們叫最大初動能,ek。

當我們加一反向電壓,使具有最大初動能的電子也沒能運動到電源正極,電路中就沒有電流了,這一電壓叫做反射截止電壓。此時有eu=ek

9樓:將軍常盛

額..怎麼說呢..eu-1/2mv^2=0中的u是截止電壓當光電子不能到達陽極,光電流為零,這個相對與陰極為負極的陽極電位u被稱為光電效應的截止電位或截止電壓

遏止電壓與入射光的頻率有什麼關係

10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.

11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

怎樣通過截止電壓與截止頻率的關係,求出蒲朗克常數

12樓:楊好巨蟹座

這個實驗主要是根據愛因斯坦的這個方程來做的 eu=1/2mv^2=hv-hv0

當用頻率為v的光照射時,會有光電子出來,然後加上電壓,電子會減速,當觀察不到光電流時說明 eu=1/2mv^2,此時的u就是截止電壓.

用不同的頻率的光激發金屬材料,得到對應的截止電壓u,根據這些點會得到一條直線.

即:u=hv/e-hv0/e .直線斜率是h/e,截距是hv0/e,e是電子的電量,能求出h和v0

v0是截止頻率.

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