光电效应中光源的强度是否影响截止电压

2021-03-11 05:34:06 字数 2766 阅读 7325

1楼:匿名用户

理论上讲是不影响copy的。可是实际的仪bai器测量却有du影响。因为实际的光电流曲zhi线并不是理想的截止型曲线,dao而是从负到正连续变化的。

这个曲线在不同的光强时,它的变化率不同,即斜率不同。而截止电压的取法有两种:一种是拐点法,一种是零点法。

曲线斜率的不同会影响拐点和零点的判断。因为曲线是从负值向正值变化,所以对零点法的影响就更大一点,但是只要暗电流够小,影响就比较小。所以在实际测量中,我们选用不同的波长来做多次测量,不管是拐点法,还是零点法,通过5组波长的数据测量,进行斜率判断,可以大大减小截止电压的偏移对普朗克常数测量的影响。

需要指出的是,实际测量时,这个影响量与光电管的暗电流大小,以及测量仪器的零电流大小有关,暗电流和零电流越小,单个截止电压收光强的影响越小。这是实验物理和理论物理的区别。

2楼:meizhende青哥

不影响。因为截止电压与入射光的强度无关,与入射光的频率有关,光源的强度即入射光的强度,光子的能量由光的频率决定。

光电效应实验中,影响测量截止电压因素有哪些?截止电压测量方法?

3楼:_米欧酱

在光电效应实验中,我们用一定频率的光照射金属板,就有光电流产生.也就是电子吸收光子的能量从金属表面逸出.被告打出的光电子的动能不同,其中具有最大动能的光电子是克服金属表面阻力做功最小的(逸出功),我们叫最大初动能,ek.

当我们加一反向电压,使具有最大初动能的电子也没能运动到电源正极,电路中就没有电流了,这一电压叫做反射截止电压.此时有eu=ek。

故u=ek/e 即,截止电压只与金属本身的溢出功有关。

光电效应中遏止电压与截止频率分别由什么决定

4楼:love就是不明白

光电效应中截止频率由金属本身的材料决定,金属种类不同,截止频率γ0不同

由爱因斯坦光电效应方程

1/2mvm^2=hγ-hγ0

由动能定理

-eu=0-1/2mvm^2

遏止电压u,由入射光频率和截止频率决定。

光电效应的截止电压与光的频率有什么关系

5楼:匿名用户

光电效应是电子受到能量的激发而脱离原子核束缚逸出。从原子核束缚的状态下到脱离原子核跑到自由空间所需要的功是逸出功。

电子所能吸收的能量是e=hυ,其中υ是辐射波的频率。e大于逸出功就可以使电子摆脱原子核的束缚而逃离,公式中h是一个常量,υ越大电子能量越大,达到逸出功就出去了,能让电子获得足够的能量的频率一般在光频的波段,这就是光频率与光电效应的关系。

而光强是单位时间照射到单位面积上的光通量,光强越大,单位时间在单位面积辐射的波就越多,逸出的电子就越多。(前提是光达到逸出所需的频率)。

截止频率是在光频率一定的情况下吧?这个我有点忘了。我说说,你自己看看对不对吧。

电子获得了能量e而逸出,但是e大于逸出功,多余的能量就以动能形式造成电子继续在空间移动,此时外加电场让逸出后速度最快的电子也恰好到达不了接收极的电压就是截止电压。

截止频率不知道指的是什么,如果是说不能发生光电效应的那个频率就跟光频率那个问题一样了,临界的那个频率,就是使电子获得的能量恰好等于逸出功时的频率。

什么是光电效应实验中的截止电压

6楼:demon陌

光电效应实验中的截止电压(反射电压)是在光电效应实验中,我们用一定频率的光照射金属板,就有光电流产生。也就是电子吸收光子的能量从金属表面逸出。被告打出的光电子的动能不同,其中具有最大动能的光电子是克服金属表面阻力做功最小的。

当我们加一反向电压,使具有最大初动能的电子也没能运动到电源正极,电路中就没有电流了,这一电压叫做反射截止电压。此时有eu=ek。

按照粒子说,光是由一份一份不连续的光子组成,当某一光子照射到对光灵敏的物质(如硒)上时,它的能量可以被该物质中的某个电子全部吸收。

电子吸收光子的能量后,动能立刻增加;如果动能增大到足以克服原子核对它的引力,就能在十亿分之一秒时间内飞逸出金属表面,成为光电子,形成光电流。

7楼:王佩銮

在光电效应实验中,我们用一定频率的光照射金属板,就有光电流产生。也就是电子吸收光子的能量从金属表面逸出。被告打出的光电子的动能不同,其中具有最大动能的光电子是克服金属表面阻力做功最小的(逸出功),我们叫最大初动能,ek。

当我们加一反向电压,使具有最大初动能的电子也没能运动到电源正极,电路中就没有电流了,这一电压叫做反射截止电压。此时有eu=ek

8楼:将军常盛

额..怎么说呢..eu-1/2mv^2=0中的u是截止电压当光电子不能到达阳极,光电流为零,这个相对与阴极为负极的阳极电位u被称为光电效应的截止电位或截止电压

为什么可以通过光电效应实验测定截止电压的方法去求普朗克常量

9楼:angela韩雪倩

爱因斯坦的量子论提出光子的能量e=hv,光子到达金属板上激发电子形成光电流。

电子具有的初能量w0=hv-w(逸出功),电子到达阳极时如果阳极板连接电压源负极,电子能量变小,如果我们测出电流恰为零时的电压,eu=hv-w,测量多次记录数据画图处理数据即可得出h的值(用最小二乘法得出的h值与公认值最接近)。

按照粒子说,光是由一份一份不连续的光子组成,当某一光子照射到对光灵敏的物质(如硒)上时,它的能量可以被该物质中的某个电子全部吸收。

电子吸收光子的能量后,动能立刻增加;如果动能增大到足以克服原子核对它的引力,就能在十亿分之一秒时间内飞逸出金属表面,成为光电子,形成光电流。

光电效应中截止频率与什么有关,光电效应中遏止电压与截止频率分别由什么决定

1楼 百度用户 截止频率与材料有关,不同的金属材料的截止频率一般不同。如果入射光的频率 v小于截止频率,那么无论入射光的光强多大,都不能产生光电效应。与遏止电压无关。 解答教师 风中过客 思路分析 根据光电效应的相关知识分析难易度 中 光电效应中截止频率与什么有关 2楼 匿名用户 截止频率与材料有关...

光电效应的截止电压与光的频率有什么关系

1楼 匿名用户 光电效应是电子受到能量的激发而脱离原子核束缚逸出。从原子核束缚的状态下到脱离原子核跑到自由空间所需要的功是逸出功。 电子所能吸收的能量是e h 其中 是辐射波的频率。e大于逸出功就可以使电子摆脱原子核的束缚而逃离,公式中h是一个常量, 越大电子能量越大,达到逸出功就出去了,能让电子获...

光电效应的定律影响

1楼 游客军团 光电效应现象是赫兹在做证实麦克斯韦的电磁理论的火花放电实验时偶然发现的,而这一现象却成了突破麦克斯韦电磁理论的一个重要证据。 爱因斯坦在研究光电效应时给出的光量子解释不仅推广了普朗克的量子理论,证明波粒二象性不只是能量才具有,光辐射本身也是量子化的,同时为唯物辩证法的对立统一规律提供...