光電效應方程是什麼,光電效應方程是怎樣的

2021-03-04 09:01:01 字數 5134 閱讀 9075

1樓:匿名使用者

光電效應方程 ek = hν - w

光電效應中,

金屬中的電子在飛出金屬表面時要克版服原子核權對它的吸引而做功。某種金屬中的不同電子,脫離這種金屬所需的功不一樣,使電子脫離某種金屬所做的功的最小值,叫做這種金屬的逸出功。

如果入射光子的能量hν 大於逸出功w,那麼有些光電子在脫離金屬表面後還有剩餘的能量,也就是說有些光電子具有一定的動能。因為不同的電子脫離某種金屬所需的功不一樣,所以它們就吸收了光子的能量並從這種金屬逸出之後剩餘的動能也不一樣。由於逸出功w 是使電子脫離金屬所要做功的最小值,所以如果用ek 表示動能最大的光電子所具有的動能,那麼就有下面的關係式 ek = hν - w (其中,h 表示蒲朗克常量,ν 表示入射光的頻率),這個關係式通常叫**因斯坦光電效應方程。

如有疑問請追問

如滿意請及時採納謝謝

2樓:匿名使用者

入射光子的能量等於金屬的逸出功與光電子的最大初動能之和。hν=w+e

光電效應方程是怎樣的?

3樓:曉曉休閒

光電效復應方程如下:

ek=hv-w0

(制h為蒲朗克常量,ν為入射光頻率,w0為逸出功)。

愛因斯坦於2023年提出在空間傳播的光是不連續的,而是乙份乙份的,每乙份叫做一光子光子的能量,跟它的頻率成正比及e=hv中的h叫做蒲朗克常量,(h=6.63×10^-34j·s)

如果入射光子的能量hν 大於逸出功w0,那麼有些光電子在脫離金屬表面後還有剩餘的能量,也就是說有些光電子具有一定的動能。因為不同的電子脫離某種金屬所需的功不一樣,所以它們就吸收了光子的能量並從這種金屬逸出之後剩餘的動能也不一樣。

4樓:旺仔小糰子啊

如果入射光子的能量hν62616964757a686964616fe4b893e5b19e31333433633336 大於逸出功w0,那麼有些光電子在脫離金屬表面後還有剩餘的能量,也就是說有些光電子具有一定的動能。因為不同的電子脫離某種金屬所需的功不一樣,所以它們就吸收了光子的能量並從這種金屬逸出之後剩餘的動能也不一樣。

由於逸出功w0指從原子鍵結中移出乙個電子所需的最小能量,所以如果用ek 表示動能最大的光電子所具有的動能,那麼就有下面的關係式。

(其中,h 表示蒲朗克常量,ν 表示入射光的頻率),這個關係式通常叫**因斯坦光電效應方程。即:光子能量 = 移出乙個電子所需的能量(逸出功) + 被發射的電子的動能。

當光子能量等於逸出功時,電子動能為零。雖然電子會逸出但會停留在金屬表面。

摺疊最大初動能

發生光電效應時,電子克服金屬原子核的引力逸出時,具有的動能大小不同。金屬表面上的電子吸收光子後逸出時動能的最大值,稱為最大初動能。

摺疊逸出功

電子吸收光子的能量後,可能向各個方向運動,有的向金屬內部運動,有的向外運動,由於路程不同,電子逃逸出來時損失的能量不同,因而它們離開金屬表面時的初動能不同。只有直接從金屬表面飛出來的電子的初動能最大,這時光電子克服原子核的引力所做的功叫這種金屬的逸出功。

光電效應有哪些規律?愛因斯坦光電效應方程的物理意義是什麼

5樓:demon陌

每一種金屬在產生光電效應是都存在一極限頻率。當入射光的頻率低於極限頻率時,無論多強的光都無法使電子逸出。

光電效應中產生的光電子的速度與光的頻率有關,而與光強無關。光電效應的瞬時性。實驗發現,只要光的頻率高於金屬的極限頻率,光的亮度無論強弱,光子的產生都幾乎是瞬時的,即幾乎在照到金屬時立即產生光電流。

響應時間不超過十的負九次方秒(1ns)。

6樓:情馨飛

一 、光電效應有哪些規律?

(一)反常光生伏特效應:

光生伏特效應

一般光生電壓不會超過vg=eg/e,但某些薄膜型半導體被強白光照射會出現比vg高的多的光生電壓,稱反常光生伏特效應。(已觀察到5000v的光生電壓)

70年代又發現光鐵電體的反常光生伏特效應(apv)可產生1000v到100000v的電壓,且只出現在晶體自發極化方向上,

光生電壓:v=(jc/(σd+△σl))l

(二)貝克勒爾效應:

將兩個同樣的電極浸在電解液中,其中乙個被光照射,則在兩電極間產生電位差,稱為貝克勒爾效應。

(有可能模仿光合作用製成高效率的太陽能電池)

(三)光子牽引效應:

當一束光子能量不足以引起電子-空穴產生的雷射照射在樣本上,可在光束方向上於樣本兩端建立電勢差vl,其大小與光功率成正比,稱為光子牽引效應。

(四)俄歇效應(2023年法國人俄歇)

用高能光子或電子從原子內層打出電子,同時產生確定能量的電子(俄歇電子),使原子、分子稱為高階離子的現象稱為俄歇效應。

應用:俄歇電子能譜儀用於表面分析,可辨別不同分子的「指紋」。

光電效應

(五)光電流效應(2023年潘寧)

放電管兩級間有光致電壓(電流)變化稱為光電流效應。

(1):低壓氣體可以放電(約100pa的惰性氣體)

(2):空間電荷效應與輝光放電

二、愛因斯坦光電效應方程的物理意義是什麼

e=hv-w

一束光打到一塊金屬上,光的;頻率是v ,我們知道 hv 是乙個光子的能量,即這束光的最小的能量,金屬中電子要擺脫原子核的束縛飛出金屬表面就需要吸收能量,及吸收乙個光子,但是如果光子的能量不足以讓電子飛出金屬表面,電子式飛不出來的,我們就沒看到有光電子.若是能量大於所需能量(即逸出功w),就可以發生光電效應(更確切的說是外光電效應,還有乙個就是內光電效應,即吸收了光子發生躍遷,沒有脫離金屬),並且多餘的能量轉化為光電子的動能,即e

7樓:匿名使用者

一、光電效應的實驗規律:

1.每一種金屬在產生光電效應是都存在一極限頻率(或稱截止頻率)。當入射光的頻率低於極限頻率時,無論多強的光都無法使電子逸出。

2.光電效應中產生的光電子的速度與光的頻率有關,而與光強無關。

3.光電效應的瞬時性。實驗發現,只要光的頻率高於金屬的極限頻率,光的亮度無論強弱,光子的產生都幾乎是瞬時的,即幾乎在照到金屬時立即產生光電流。響應時間不超過十的負九次方秒(1ns)。

4.入射光的強度只影響光電流的強弱,即入射光越強,飽和電流越大,即一定顏色的光,入射光越強,一定時間內發射的電子數目越多。

二、愛因斯坦的光電效應方程

ekm=hγ-hγ0(逸出功)

8樓:

愛因斯坦為解釋光電效應現象,提出了光子說,空間傳播的光是不會連續的,是乙份乙份的,每乙份叫做乙個光子,每個光子的能量為e=hv。而愛因斯坦光電效應方程:光電子吸收光子的能量後,一部分消耗於克服電子逸出的功hv,另一部分轉換為電子動能,由能量定律可知:

hv=mv.v w

9樓:匿名使用者

一定頻率的光,其光能可以轉換成電子的勢能精 銳

10樓:匿名使用者

意義是對光的波粒二象性的影響 規律高中課本上有

光電效應方程是什麼,它們分別代表什麼

11樓:匿名使用者

光電效應方程:ek = hν - w (其中,ek表示電子的動能,h 表示蒲朗克常量,ν 表示入射光的頻率,w表示金屬的逸出功),這個關係式通常叫**因斯坦光電效應方程。

12樓:莫as言

ek 表示動能最大的光電子所具有的動能,那麼就有下面的關係式 ek = hν - w (其中,h 表示蒲朗克常量,ν 表示入射光的頻率逸出功w,),這個關係式通常叫**因斯坦光電效應方程。

愛因斯坦的光電效應方程是?

13樓:匿名使用者

ek = hν - w 光電效應中,金屬中的電子在飛出金屬表面時要克服原子核對它的吸引而做功。某種金屬中的不同電子,脫離這種金屬所需的功不一樣,使電子脫離某種金屬所做的功的最小值,叫做這種金屬的逸出功。 如果入射光子的能量hν 大於逸出功w,那麼有些光電子在脫離金屬表面後還有剩餘的能量,也就是說有些光電子具有一定的動能。

因為不同的電子脫離某種金屬所需的功不一樣,所以它們就吸收了光子的能量並從這種金屬逸出之後剩餘的動能也不一樣。由於逸出功w 是使電子脫離金屬所要做功的最小值,所以如果用ek 表示動能最大的光電子所具有的動能,那麼就有下面的關係式 ek = hν - w (其中,h 表示蒲朗克常量,ν 表示入射光的頻率),這個關係式通常叫**因斯坦光電效應方程。

14樓:匿名使用者

嘿嘿...我們剛學到這哈!

按照光子理論,愛因斯坦光電效應可解釋如下:當金屬中乙個自由電子從入射光中吸收乙個光子後就獲得能量hv,如果hv大於電子從金屬表面逸出時所需的逸出功a,這個電子就可以從金屬中逸出,根據能量守恆定律,應有hv=1/2*mvm2+a 上式中的等式後面的第一步分表示光電子的最大初動能 這個式子用手機打不出來哈!現用漢語描述下:

二分之一乘以質量再乘以最大初速度的平方

希望回答對您有用,謝謝!

15樓:匿名使用者

ek = hν - w (其中,h 表示蒲朗克常量,ν 表示入射光的頻率)

光電效應方程中的c是什麼意思呢?

16樓:鎖仙

3x10的八次方,就是光在空氣中的傳播速度

光電效應方程的主要內容

17樓:明明

如果入射光子的能量hν 大於逸出功wo,那麼有些光電子在脫離金屬表面後還有剩餘的回能量,也就是說有些光電子答具有一定的動能。因為不同的電子脫離某種金屬所需的功不一樣,所以它們就吸收了光子的能量並從這種金屬逸出之後剩餘的動能也不一樣。由於逸出功wo 指從原子鍵結中移出乙個電子所需的最小能量,所以如果用ek 表示動能最大的光電子所具有的動能,那麼就有下面的關係式 ek =hν - w o(其中,h 表示蒲朗克常量,ν 表示入射光的頻率),這個關係式通常叫**因斯坦光電效應方程。

即:光子能量 = 移出乙個電子所需的能量(逸出功) + 被發射的電子的動能。 電子吸收光子的能量後,可能向各個方向運動,有的向金屬內部運動,有的向外運動,由於路程不同,電子逃逸出來時損失的能量不同,因而它們離開金屬表面時的初動能不同。

只有直接從金屬表面飛出來的電子的初動能最大,這時光電子克服原子核的引力所做的功叫這種金屬的逸出功。

逸出功與金屬材料有關。

有關光電效應,什麼是光電效應呢

edwardbaike說的對,原子周圍的核外電子排布是有能級的,電子在不同能級上的動能與勢能不同,離原子核較勁的能級電子動能大勢能小,勢能佔主要作用,離原子核越遠總能量越高,樓主所說的能量積累無法實現的原因是,就算有合適的光子讓電子吸收,電子也只會跳到能量高一點的能級,成為激發態的電子,這時電子的活...

光電效應方程是什麼,它們分別代表什麼

光電效應方程 ek h w 其中,ek表示電子的動能,h 表示蒲朗克常量,表示入射光的頻率,w表示金屬的逸出功 這個關係式通常叫 因斯坦光電效應方程。ek 表示動能最大的光電子所具有的動能,那麼就有下面的關係式 ek h w 其中,h 表示蒲朗克常量,表示入射光的頻率逸出功w,這個關係式通常叫 因斯...

什麼是光電效應

光電效應是乙個很重要而神奇的現象,簡單來說,具體指在一定頻率光子的照射下,某些物質內部的電子會被光子激發出來而形成電流,從能量轉化的角度來看,這是乙個光生電,光能轉化為電能的過程。光電效應的公式 hv ek w。其中,hv是光頻率為v的光子所帶有的能量,h為蒲朗克常量,v是光子的頻率,ek是電子的最...