我想问一下的就是随着入射光的频率的增大,光电子的最大初动能会增大,这已经是证明的了的,初动能增大,说明光电子的速率会增大吧,那么单位时间内通过某一横截面的电子数目也会增多,这

来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/11/16 16:55:49
我想问一下的就是随着入射光的频率的增大,光电子的最大初动能会增大,这已经是证明的了的,初动能增大,说明光电子的速率会增大吧,那么单位时间内通过某一横截面的电子数目也会增多,这我想问一下的就是随着入射光

我想问一下的就是随着入射光的频率的增大,光电子的最大初动能会增大,这已经是证明的了的,初动能增大,说明光电子的速率会增大吧,那么单位时间内通过某一横截面的电子数目也会增多,这
我想问一下的就是随着入射光的频率的增大,光电子的最大初动能会增大,这已经是证明的了的,初动能增大,说明光电子的速率会增大吧,那么单位时间内通过某一横截面的电子数目也会增多,这样单位时间内通过某一横截面的电量就会增大,则电流就会增大,按照这样推论,这个逻辑应该没有错吧,可是为何说光电流与光照强度有关,而与入射光的频率无关呢?上述推论在哪里出了错误呢?

我想问一下的就是随着入射光的频率的增大,光电子的最大初动能会增大,这已经是证明的了的,初动能增大,说明光电子的速率会增大吧,那么单位时间内通过某一横截面的电子数目也会增多,这
初动能增大,说明光电子的速率会增大这是错误的理解,所有光子的光速在真空中都一样,3*10^8m/s
因为在涉及到光子的能量问题不能全有牛顿第二定律来求,牛顿第二定律使用于宏观低速领域,在量子领域不使用

光子动能与速度无关,速度是固定的,等于光速。
现在可以理解了吧。

你把一个问题理解错了 !
我们知道电子的能量:
E=h*v-W
其中,E是电子的能量,h*v是光子的能量,h是普朗克常量,v是入射光的频率。w是某种材料的逃离功,也就是说要达到一定的频率时才能使 E=0,电子从这种材料中被打出来。这个频率是:v=w/h.这个频率就是我们的额定频率。
如果你增大频率,那么电子的能量就增大,从而使电子的能量也增大,电子的能量增大...

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你把一个问题理解错了 !
我们知道电子的能量:
E=h*v-W
其中,E是电子的能量,h*v是光子的能量,h是普朗克常量,v是入射光的频率。w是某种材料的逃离功,也就是说要达到一定的频率时才能使 E=0,电子从这种材料中被打出来。这个频率是:v=w/h.这个频率就是我们的额定频率。
如果你增大频率,那么电子的能量就增大,从而使电子的能量也增大,电子的能量增大也会使电子的最大初动能增大。我们对电流的定义是什么,是单位时间内通过横截面电荷的多少就叫做电流。但这是宏观定义,对于处理一些微观问题是不适用的。
在处理这个问题时要用到处理微观的一些方法。总之一句话:频率的增加,不能使电子的产生数目增加,只有光照强度增大,才能使电子的产生数目增加。
不好意思!对于微观的电流定义我记不清楚了,请你去看高中的教材是人教版的或者是大学的教材也是人教版的,上面有很详细的讲解!
电流:
1、电流的定义:电荷的定向移动形成电流。
注意:电荷的定向移动和热运动的区别,热运动是无规则的运动。
2、产生持续电流的条件:导体两端保持有电压。
3、电流强度:
(1)定义:通过导体横截面的电量跟通过这些电量所用的时间的比值称电流强度。
(2)公式:I = q / t
(3)单位:安培(A)是国际单位制中的基本单位。
(4)方向:跟正电荷的移动方向相同,跟负电荷的移动方向相反。
(5)电流的微观表达式:I = nesv 。式中的n表示单位体积内的自由电荷数,e是电子的电量,s为导体横截面积,v为自由电子定向移动的速率。
注意:(1)电流强度虽有大小和方向但是标量。
(2)公式中:I = q / t ;q为通过导体横截面的电量,不是单位面积的电量。
4、直流电:方向不随时间而改变的电流(方向不变,但大小可变)
5、恒定电流:方向和大小都不随时间改变的电流。

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光照强度是:指单位面积上所接受可见光的能量
光照激发大量的电子-空穴对,使得基极产生的电流Ib增大,此刻流过管子的电流称为光电流
所以是与光照强度有关
而你的光电流理解明显是错误的
光电流是在大学课本光电子技术基础和光电子技术两本书上有介绍的,你可以参照一下...

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光照强度是:指单位面积上所接受可见光的能量
光照激发大量的电子-空穴对,使得基极产生的电流Ib增大,此刻流过管子的电流称为光电流
所以是与光照强度有关
而你的光电流理解明显是错误的
光电流是在大学课本光电子技术基础和光电子技术两本书上有介绍的,你可以参照一下

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拜托!你听过光有几种速度吗?初动能变化是没错,但频率变快是指上下振动的速率快了,而向前运动的速度没变啊永远都是“光速”(这大概就是你理解错的地方)。 所

你的错误在于没有认真看实验。测量光电子初动能的时候,电子刚刚逸出金属,是在真空中移动的,具有一定的速度。但是测量光电子电流的时候,电子已经被引入了导线,速度已经有了变化,和电子的初速度已经没有关系,所以电流大小和电子的初速度也没有关系。我们是按照产生的电子不堆积的全部通过了导线来推算电流的大小的。...

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你的错误在于没有认真看实验。测量光电子初动能的时候,电子刚刚逸出金属,是在真空中移动的,具有一定的速度。但是测量光电子电流的时候,电子已经被引入了导线,速度已经有了变化,和电子的初速度已经没有关系,所以电流大小和电子的初速度也没有关系。我们是按照产生的电子不堆积的全部通过了导线来推算电流的大小的。

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"初动能增大,说明光电子的速率会增大吧,那么单位时间内通过某一横截面的电子数目也会增多"这里有问题啊。电子速率增大,跟单位截面电子数无关啊。电子速度快而已。

我想问一下的就是随着入射光的频率的增大,光电子的最大初动能会增大,这已经是证明的了的,初动能增大,说明光电子的速率会增大吧,那么单位时间内通过某一横截面的电子数目也会增多,这 光电效应与入射光频率的关系 光电效应中当光照强度不变,增大入射光的频率,饱和电流怎么变化,为什么? 光电效应中当光照强度不变,增大入射光的频率,饱和电流怎么变化,为什么? 我想问一下电流是随着电压的增大是增大还是变小,相反的电压变小时电流是增大还是变小 光电效应试验 入射光频率和遏止电压的关系 随着入射角度的增大,反射角怎么变 入射角和入射角度一样么. 入射光的频率越大 干涉条纹间距越小 不是说f增大波长减小?如果不对那频率波长的关系什么条件下才能用? 反射光是光振动垂直于入射面的线偏振光,想问一下入射面的具体含义 金属又不是一种波,怎么会有波长(极限波长)和频率?光电效应那一课说:当入射光波长大于金属局限波长(或入射光频率大于金属局限频率)时.会产生光电效应.我想问的是:金属是一种物质,又不 “金属的逸出功随入射频率的增大而增大”这句话对不对? A.光电流随入射光的频率的增大而增大 .B.光电子的最大初动能越大,光电流就越大.这两句话错在哪里? .光电效应实验中,下列结果正确的是 ( )A.光照时间增大为原来的2倍时,光电流也增大为原来的2倍B.当入射光的频率增大为原来的2倍时,光电子的最大初动能也增为原来的2倍C.入射光波长增大为 为什么光电子的最大初动能与入射光的强度无关,只跟入射光频率有关? 光的强度与光的入射频率有什么不同呢 在光电效应中,饱和光电流和入射光的频率有关系吗? 急:在光电效应中,饱和电流和入射光的频率有什么关系?这里的入射光频率是大于截止频率的. 入射光的频率等于极限频率会发生光电效应吗?(即入射光光子的能量=逸出功,会发生光电效应吗?)