1樓:匿名使用者
最佳答案:a、無論光強多強,光照時間多長,只要光的頻率小於極限頻率就不能產生光電效應,故ab錯誤; c、根據光電效應方程ekm=hγ-w0,可知最大初動能與入射光的頻率有關,而ekm=eu0,產生的光電子的最大...
2樓:匿名使用者
這個要看是什麼情況下。入射光頻率,照射板平面的截止頻率和其遏制電壓大小共同決定。
3樓:情商遞鶴呢朝
你好電子式電流互感器逐漸興起。電子式電流互感器一般具有抗磁飽和、低功耗、寬頻帶等優點。
國內具有代表性的電子式互感器有anyway變頻電壓感測器、anyway變頻電流感測器和anyway變頻功率感測器,其中,anyway變頻功率感測器屬於電壓、電流組合式互感器。檢視圖冊[sp系列電子式電流互感器:4張]
該互感器的主要特點如下:
1、採用前端數字化技術,光纖傳輸,電磁相容性好。
2、幅頻特性和相頻特性好,在寬幅值、頻率、相位範圍內均可獲得較高的測量精度。
3、屬於數字式感測器,二次
要產生光電電流一定需要遏止電壓嗎?為什麼?一個電子只能吸收一光子的能量嗎?為什麼?
4樓:貴霧
不是,加遏止電壓是為了測得逸出電子的動能,產生光電流的條件是「只要光的頻率超過某一極限頻率,受光照射的金屬表面立即就會逸出光電子,發生光電效應。當在金屬外面加一個閉合電路,加上正向電源,這些逸出的光電子全部到達陽極便形成所謂的光電流。」 目前有關文獻對電子吸收光子的問題做出了一些分析,認為主要原因是同時吸收兩個光子的概率太低,一般無法觀察到。
普通光源光強較弱,從發光機制來講自發輻射占主導地位。在光電效應過程中,有人實驗發現,當入射光的頻率大於金屬材料的截止頻率時,入射10^4數量級的光子才能射出一個電子。對於該問題,有人作了較為詳細的計算,計算的結果是普通光源的產生光子的概率也是10^4數量級。
而一個電子相繼和同時吸收兩個光子的概率,是10^8數量級的光子中才出現一次。即在普通光源(即弱光)條件下,電子也有可能吸收兩個光子,只是這種概率極小,相應的光電流遠遠小於測量儀器的靈敏度而不能夠通過儀器測量出來。在中學甚至大學物理中所敘述的光電效應規律都是物理學史實上的內容,是針對普通光源來講的,這也與歷史上發現光電效應時沒有更強的光源,特別是鐳射源有很大的關係。
鐳射的問世,相關實驗可觀測到雙光子、甚至四光子吸收現象,也會破壞極限頻率的概念,這時候光電效應中的內容發生了很大的變化,所以我們要強調普通光源是當時觀察光電效應的實驗條件。
麻煩採納,謝謝!
光電效應無外加電壓,只有頻率大於截止頻率的光照,能形成光電流嗎?
5樓:匿名使用者
這樣的條件下一定有光電子產生,
有沒有光電流要看周圍環境。
當截止頻率一定時,入射光頻率越高,(超過截止頻率)光子能量越大,光電子的最大初動能就越大,那為什麼
6樓:匿名使用者
這裡涉及到兩個不同的概念,第一,光電子的初動能,決定它的是愛因斯坦的光電效應方程,ek=h(ν-ν0)
ν0=w/h為截止頻率,w是材料的逸出功
第二,逸出的光電子數,這個涉及到光電流:光電流表示為單位時間內逸出光電子的數目以及光電管兩極所加的電壓。
如果光能一定,按照光能表示為n個光子的能量之和,e=nhν,而光子頻率大於截止頻率的條件下,一個光子打出一個電子,因此,ν越大,n越小——這就解釋了你的疑問。
入射光線小於截止頻率加電壓也不能有電流嗎
7樓:匿名使用者
光敏感材料決定它能響應的頻率範圍,不管器件工作電壓如何,在響應範圍以外的光都不能使器件產生光電反應。就如人的視覺再強,也不能看到可見光以外的光線。
高二物理,當入射光的頻率大於極限頻率時,飽和光電流的強度與入射光的強度成正比,這為什麼是對的啊,拜
8樓:匿名使用者
極限頻率是發生光電效應
的最小頻率,所以入射光的頻率要大於極限頻率。
當發生光電效應後,增大正向電壓,當光電流達最大時,是指所有的光電子都被吸引過來了,因此照射到金屬片的光子說決定了吸收的,就決定了放出的光電子數,決定的飽和光電流,光子數與光強有關,所以結論是對的。
9樓:毀滅者0黑暗
我讀高一,沒有高二的書,發張與這個相關的**,我看看應該可以懂
光電效應中當光照強度不變,增大入射光的頻率,飽和電流怎麼變化,為什麼?
10樓:殘文斷章
在入射光一定時,增大光電管兩極的正向電壓,提高光電子的動能,光電流會隨之增大。但光電流不會無限增大,要受到光電子數量的約束,有一個最大值,這個值就是飽和電流。
所以,當入射光強度增大時,根據光子假設,入射光的強度(即單位時間內通過單位垂直面積的光能)決定於單位時間裡通過單位垂直面積的光子數,單位時間裡通過金屬表面的光子數也就增多,於是,光子與金屬中的電子碰撞次數也增多,因而單位時間裡從金屬表面逸出的光電子也增多,飽和電流也隨之增大。
所以,你可以看到,頻率升高,單個光子能量加大,可是呢,總光強是不變的,那麼平均一下,光子的個數減少,那麼激勵出來的電子,比原來少了,電流就比原來的少了,所以結論應該是飽和電流減小,而不是增大啊,答案是不是有問題啊。
11樓:阿樓愛吃肉
只要光的頻率超過某一極限頻率
,受光照射的金屬表面立即就會逸出光電子,發生光電效應。當在金屬外面加一個閉合電路,這些逸出的光電子全部到達陽極便形成所謂的光電流。不加電源也會產生電流,若加逆向電源,會減小光電流。
正向電流會增大光電流。
所以,當入射光強度增大時,根據光子假設,入射光的強度(即單位時間內通過單位垂直面積的光能)決定於單位時間裡通過單位垂直面積的光子數,單位時間裡通過金屬表面的光子數也就增多,於是,光子與金屬中的電子碰撞次數也增多,因而單位時間裡從金屬表面逸出的光電子也增多,飽和電流也隨之增大。
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