光电效应的截止电压与光的频率有什么关系
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推荐于2017-08-06
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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。
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。
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2021-07-30 广告
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