1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!
2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。
光電效應的截止電壓與光的頻率有什麼關係
3樓:匿名使用者
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。
電子獲得了能量e而逸出,但是e大於逸出功,多餘的能量就以動能形式造成電子繼續在空間移動,此時外加電場讓逸出後速度最快的電子也恰好到達不了接收極的電壓就是截止電壓。
截止頻率不知道指的是什麼,如果是說不能發生光電效應的那個頻率就跟光頻率那個問題一樣了,臨界的那個頻率,就是使電子獲得的能量恰好等於逸出功時的頻率。
光電效應中遏止電壓與截止頻率分別由什麼決定
4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。
光電子的最大初動能和入射光線的頻率成正比嗎
5樓:pasirris白沙
1、不嚴格的說來,或對於數理思維不嚴密的人來說,光電子的最大初動能和專入射光線的頻率成正比屬。2、但是嚴格來說,就不對了。
入射光的頻率高於乙個最低的值,就能產生光電效應photoelectric effect。
但是光子的能量,首先必須扣除逸出功。剩餘的能量才能跟光電子的初動能成正比。
6樓:匿名使用者
不成正比,成線性關係。光電子的動能ek=hv-w,w是逸出功
7樓:愛到最後是怎樣
光電子的最大初動能和入射光線的頻率成正比不對,因為光電效應方程中,最大初動能=hν-w0
所以最大初動能和入射光線的頻率只是線性關係
8樓:張大炮
不成正比,是一次線性關係。
9樓:仙四鐵桿迷
e(最大初動能)=h*v(入射頻率)-h*v(截止頻率)
所以當入射頻率大於截止頻率時,最大初動能和入射光線成線性關係,比例係數為h;當入射頻率小於截止頻率時,e(最大初動能)為0,即沒有光電子射出。
10樓:太原美術培訓
這個問題你應該請教一下專業人士,對你會有幫助的
11樓:匿名使用者
啊ureoitroefoeurwoerwioreooeuwrhuewhtr 鎧甲而
12樓:匿名使用者
我不知道,望採納呵呵,給經驗
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