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光電效應(yīng),什么是光電效應(yīng)

來源:整理 時(shí)間:2023-09-02 04:29:11 編輯:智能門戶 手機(jī)版

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1,什么是光電效應(yīng)

在光(包括不可見光)照射下 從物體發(fā)射出電子(光子)的現(xiàn)象叫做光電效應(yīng)。 對(duì)光電效應(yīng)的研究,得出如下結(jié)論 (1)任何一種金屬,都有一個(gè)極限頻率,入射光頻率必須大于這個(gè)極限頻率才能產(chǎn)生光電效應(yīng) (2)光電子的最大初動(dòng)能與入射光的強(qiáng)度無關(guān),只隨入射光頻率的增大而增大(線性關(guān)系) (3)入射光照到金屬上時(shí),光電子的發(fā)射幾乎是瞬時(shí)的( t<10-9秒) (4)當(dāng)入射光頻率大于極限頻率時(shí),光電流的強(qiáng)度與入射光強(qiáng)度成正比。

什么是光電效應(yīng)

2,什么是光電效應(yīng)

當(dāng)紫外線這一類波長較短、頻率較高的光線照射到金屬表面時(shí),金屬中便有電子向外逸出,這種現(xiàn)象就被稱為“光電效應(yīng)”。光電效應(yīng)的實(shí)驗(yàn)表明:亮度微弱的紫光能從金屬表面打出電子,而亮度很強(qiáng)的紅光卻不能打出電子,說明光電效應(yīng)的產(chǎn)生只取決于光的頻率而與光的強(qiáng)度無關(guān)。愛因斯坦的光量子假說恢復(fù)了光的粒子性,使人們終于認(rèn)清了光的波粒雙重性格。而且在它的啟發(fā)下,科學(xué)家發(fā)現(xiàn)了德布羅意物質(zhì)波,使人們認(rèn)清了微觀世界的波粒二象性,為后來量子力學(xué)的建立奠定了理論基礎(chǔ)。

什么是光電效應(yīng)

3,什么是光電效應(yīng)

只要光的頻率超過某一極限頻率,受光照射的金屬表面就會(huì)逸出光電子,這種現(xiàn)象叫光電效應(yīng)。當(dāng)在金屬外面加一個(gè)閉合電路,加上正向電源,這些逸出的光電子全部到達(dá)陽極便形成所謂的光電流。
光照射到某些物質(zhì)上,引起物質(zhì)的電性質(zhì)發(fā)生變化,也就是光能量轉(zhuǎn)換成電能。這類光致電變的現(xiàn)象被人們統(tǒng)稱為光電效應(yīng)(Photoelectric effect)。光電效應(yīng)分為光電子發(fā)射、光電導(dǎo)效應(yīng)和光生伏特效應(yīng)。前一種現(xiàn)象發(fā)生在物體表面,又稱外光電效應(yīng)。后兩種現(xiàn)象發(fā)生在物體內(nèi)部,稱為內(nèi)光電效應(yīng)。

什么是光電效應(yīng)

4,光電效應(yīng)的解釋不要超過70字急用

當(dāng)光子照射到物體上時(shí),它的能量可以被物體中的某個(gè)電子全部吸收。電子吸收光子的能量hυ后,能量增加,不需要積累能量的過程。電子吸收的能量hυ足夠大,能夠克服脫離原子所需要的能量脫離物體表面時(shí)逸出電子,成為光電子.
光照射到某些物質(zhì)上,引起物質(zhì)的電性質(zhì)發(fā)生變化。這類光致電變的現(xiàn)象被人們統(tǒng)稱為光電效應(yīng)。 相對(duì)論是關(guān)于時(shí)空和引力的基本理論,主要由愛因斯坦(Albert Einstein)創(chuàng)立,分為狹義相對(duì)論(特殊相對(duì)論)和廣義相對(duì)論(一般相對(duì)論)。相對(duì)論的基本假設(shè)是相對(duì)性原理,即物理定律與參照系的選擇無關(guān)

5,光電效應(yīng)是怎么一回事截止電壓 通俗點(diǎn)講

光電效應(yīng)是物理學(xué)中一個(gè)重要而神奇的現(xiàn)象,在光的照射下,某些物質(zhì)內(nèi)部的電子會(huì)被光子激發(fā)出來而形成電流,即光生電 。光電現(xiàn)象由德國物理學(xué)家赫茲于1887年發(fā)現(xiàn),而正確的解釋為愛因斯坦所提出??茖W(xué)家們對(duì)光電效應(yīng)的深入研究對(duì)發(fā)展量子理論起了根本性的作用。 .僅當(dāng)照射物體的光頻率不小于某個(gè)確定值時(shí),物體才能發(fā)出光電子,這個(gè)頻率叫做極限頻率(或叫做截止頻率),相應(yīng)的波長λ0叫做極限波長。不同物質(zhì)的極限頻率和相應(yīng)的極限波長λ0 是不同的。   一些金屬的極限波長(單位:埃):    銫 鈉 鋅 銀 鉑 6520 5400 3720 2600 1960   b.光電子脫出物體時(shí)的初速度和照射光的頻率有關(guān)而和發(fā)光強(qiáng)度無關(guān)。這就是說,光電子的初動(dòng)能只和照射光的頻率有關(guān)而和發(fā)光強(qiáng)度無關(guān)。   c.在光的頻率不變的情況下,入射光越強(qiáng),的那位時(shí)間內(nèi)陰極(發(fā)射光電子的金屬材料)發(fā)射的光電子數(shù)目越多   d.從實(shí)驗(yàn)知道,產(chǎn)生光電流的過程非???,一般不超過10的-9次方秒;停止用光照射,光電流也就立即停止。這表明,光電效應(yīng)是瞬時(shí)的。

6,什么是光電效應(yīng)啊

光電效應(yīng)是物理學(xué)中一個(gè)重要而神奇的現(xiàn)象。在高于某特定頻率的電磁波照射下,某些物質(zhì)內(nèi)部的電子會(huì)被光子激發(fā)出來而形成電流,即光生電。光電現(xiàn)象由德國物理學(xué)家赫茲于1887年發(fā)現(xiàn),而正確的解釋為愛因斯坦所提出??茖W(xué)家們?cè)谘芯抗怆娦?yīng)的過程中,物理學(xué)者對(duì)光子的量子性質(zhì)有了更加深入的了解,這對(duì)波粒二象性概念的提出有重大影響。光照射到金屬上,引起物質(zhì)的電性質(zhì)發(fā)生變化。這類光變致電的現(xiàn)象被人們統(tǒng)稱為光電效應(yīng)(Photoelectric effect)。光電效應(yīng)分為光電子發(fā)射、光電導(dǎo)效應(yīng)和阻擋層光電效應(yīng),又稱光生伏特效應(yīng)。前一種現(xiàn)象發(fā)生在物體表面,又稱外光電效應(yīng)。后兩種現(xiàn)象發(fā)生在物體內(nèi)部,稱為內(nèi)光電效應(yīng)。按照粒子說,光是由一份一份不連續(xù)的光子組成,當(dāng)某一光子照射到對(duì)光靈敏的金屬(如硒)上時(shí),它的能量可以被該金屬中的某個(gè)電子全部吸收。電子吸收光子的能量后,動(dòng)能立刻增加;如果動(dòng)能增大到足以克服原子核對(duì)它的引力,就能在十億分之一秒時(shí)間內(nèi)飛逸出金屬表面,成為光電子,形成光電流。單位時(shí)間內(nèi),入射光子的數(shù)量愈大,飛逸出的光電子就愈多,光電流也就愈強(qiáng),這種由光能變成電能自動(dòng)放電的現(xiàn)象,就叫光電效應(yīng)。赫茲于1887年發(fā)現(xiàn)光電效應(yīng),愛因斯坦第一個(gè)成功的解釋了光電效應(yīng)(金屬表面在光輻照作用下發(fā)射電子的效應(yīng),發(fā)射出來的電子叫做光電子)。光波長小于某一臨界值時(shí)方能發(fā)射電子,即極限波長,對(duì)應(yīng)的光的頻率叫做極限頻率。臨界值取決于金屬材料,而發(fā)射電子的能量取決于光的波長而與光強(qiáng)度無關(guān),這一點(diǎn)無法用光的波動(dòng)性解釋。還有一點(diǎn)與光的波動(dòng)性相矛盾,即光電效應(yīng)的瞬時(shí)性,按波動(dòng)性理論,如果入射光較弱,照射的時(shí)間要長一些,金屬中的電子才能積累住足夠的能量,飛出金屬表面??墒聦?shí)是,只要光的頻率高于金屬的極限頻率,光的亮度無論強(qiáng)弱,電子的產(chǎn)生都幾乎是瞬時(shí)的,不超過十的負(fù)九次方秒。正確的解釋是光必定是由與波長有關(guān)的嚴(yán)格規(guī)定的能量單位(即光子或光量子)所組成。光電效應(yīng)里電子的射出方向不是完全定向的,只是大部分都垂光電效應(yīng)直于金屬表面射出,與光照方向無關(guān)。光是電磁波,但是光是高頻震蕩的正交電磁場,振幅很小,不會(huì)對(duì)電子射出方向產(chǎn)生影響。光電效應(yīng)說明了光具有粒子性。相對(duì)應(yīng)的,光具有波動(dòng)性最典型的例子就是光的干涉和衍射。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(huì)逸出光電子,發(fā)生光電效應(yīng)。當(dāng)在金屬外面加一個(gè)閉合電路,加上正向電源,這些逸出的光電子全部到達(dá)陽極便形成所謂的光電流。在入射光一定時(shí),增大光電管兩極的正向電壓,提高光電子的動(dòng)能,光電流會(huì)隨之增大。但光電流不會(huì)無限增大,要受到光電子數(shù)量的約束,有一個(gè)最大值,這個(gè)值就是飽和電流。所以,當(dāng)入射光強(qiáng)度增大時(shí),根據(jù)光子假設(shè),入射光的強(qiáng)度(即單位時(shí)間內(nèi)通過單位垂直面積的光能)決定于單位時(shí)間里通過單位垂直面積的光子數(shù),單位時(shí)間里通過金屬表面的光子數(shù)也就增多,于是,光子與金屬中的電子碰撞次數(shù)也增多,因而單位時(shí)間里從金屬表面逸出的光電子也增多,電流也隨之增大。
光照射到某些物質(zhì)上,引起物質(zhì)的電性質(zhì)發(fā)生變化。這類光致電變的現(xiàn)象被人們統(tǒng)稱為光電效應(yīng)(photoelectric effect)?! 」怆娦?yīng)分為光電子發(fā)射、光電導(dǎo)效應(yīng)和光生伏特效應(yīng)。前一種現(xiàn)象發(fā)生在物體表面,又稱外光電效應(yīng)。后兩種現(xiàn)象發(fā)生在物體內(nèi)部,稱為內(nèi)光電效應(yīng)?! 『掌澯?887年發(fā)現(xiàn)光電效應(yīng),愛因斯坦第一個(gè)成功的解釋了光電效應(yīng)。金屬表面在光輻照作用下發(fā)射電子的效應(yīng),發(fā)射出來的電子叫做光電子。光波長小于某一臨界值時(shí)方能發(fā)射電子,即極限波長,對(duì)應(yīng)的光的頻率叫做極限頻率。臨界值取決于金屬材料,而發(fā)射電子的能量取決于光的波長而與光強(qiáng)度無關(guān),這一點(diǎn)無法用光的波動(dòng)性解釋。還有一點(diǎn)與光的波動(dòng)性相矛盾,即光電效應(yīng)的瞬時(shí)性,按波動(dòng)性理論,如果入射光較弱,照射的時(shí)間要長一些,金屬中的電子才能積累住足夠的能量,飛出金屬表面??墒聦?shí)是,只要光的頻率高于金屬的極限頻率,光的亮度無論強(qiáng)弱,光子的產(chǎn)生都幾乎是瞬時(shí)的,不超過十的負(fù)九次方秒。正確的解釋是光必定是由與波長有關(guān)的嚴(yán)格規(guī)定的能量單位(即光子或光量子)所組成。  光電效應(yīng)里,電子的射出方向不是完全定向的,只是大部分都垂直于金屬表面射出,與光照方向無關(guān) ,光是電磁波,但是光是高頻震蕩的正交電磁場,振幅很小,不會(huì)對(duì)電子射出方向產(chǎn)生影響.
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