光电效应中,饱和电流与入射光频率是说所有光电子都被阳极接受,所以电压再增大电流也不再增。可是电压增大,可以增大

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为什么发生光电效应时会有饱和光电流?收藏
书上说:在入射光不变的前提下,随着正向电压的增加,光电流逐渐增强,但电压加到一定的值时,电流大小达到饱和.
个人理解:电流的定义I=△q/△t.
当所有光电子都能到达阳极板时,再加大电压,电子速度会变大,从而△t变小,电流变大.所以我觉得应该没有饱和光电流,希望大神给个解释。
入射光不变,单位时间跑出的光电子数目就不变,当电压增加到所有光电子都能运动到另一极形成光电流时,单位时间内通过的电子数目就不变,光电流就达到饱和。再增大电压,电子运动速度增大,但单位体积的电子数目就少,通俗的说,跑得快了,就变稀疏了。
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在光电效应中,饱和光电流和入射光的频率有关系吗?
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入射光频率ν,光子能量为hν.假设阴极材料的逸出功是ω,则很显然,光电子的动能Ek≤hν-ω.注意,光电效应是三体效应,参与反应的微粒有入射光子、原子核、光电子.由于原子核可能会分去一部分反冲动能,所以,光电子的出射动能Ek≤hν-ω.具体原子核会分去多少能量,是由动量守恒决定的,即参与反应的三个微粒的动量矢量和与初始体系动量相等.光电子从阴极板出来之后飞行到阳极,这个过程中,假设在两极对应的截面积S里的电子面密度为ρ(C/cm&sup2),ρ是和光强度相关的一个量,光强越大,意味着单位体积里的光子密度越大,光子越多,则打出的光电子越多.现在,在光电子出射后的空间里选取一段长为h的空间为分析对象,则电流强度I=Q/t=(ρS)v/h.其中,v是光电子的平均速度.由这个式子可以看出,电流大小实际上是和v有关的,而v的大小是取决于光子能量的,光子能量越大,光电子获得高能量的几率也越大.而光子能量则是和光频率挂钩的.嗯,怎么说呢?我觉得你这个提法可能有些问题,不同频率的光子对应的饱和光电流肯定不一样.所以,这是绝对相关的.我想你可能是想问饱和光电流和阴极管两端所加的电压的关系吧?因为阴极材料被打出光电子之后自身是带正电的,光电子在向阳极运动的过程中实际受到一个库仑吸引力的作用,这个力试图把它拉回阴极板,使得电流中断.所以,事实上如果阴极管两端不加电压的话,实际上是有相当一部分的光电子是无法到达阳极的,也就是说形不成电流.这个时候就需要在阳极加正高压,阴极加负高压,使得光电子能够顺利地到达阳极形成电流.随着这个电压的增大,越来越多的光电子被阳极收集形成电流,当被光束打出的所有光电子都被收集的时候,这个时候再加电压,光电流将不再增强,这个电流就是饱和电流.这个时候要想增加电流的大小,就只能增加入射光子频率或者增加入射光强度了.
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在光电效应中,饱和光电流和入射光的频率有关系吗?
入射光频率ν,光子能量为hν.假设阴极材料的逸出功是ω,则很显然,光电子的动能Ek≤hν-ω.注意,光电效应是三体效应,参与反应的微粒有入射光子、原子核、光电子.由于原子核可能会分去一部分反冲动能,所以,光电子的出射动能Ek≤hν-ω.具体原子核会分去多少能量,是由动量守恒决定的,即参与反应的三个微粒的动量矢量和与初始体系动量相等.光电子从阴极板出来之后飞行到阳极,这个过程中,假设在两极对应的截面积S里的电子面密度为ρ(C/cm&sup2),ρ是和光强度相关的一个量,光强越大,意味着单位体积里的光子密度越大,光子越多,则打出的光电子越多.现在,在光电子出射后的空间里选取一段长为h的空间为分析对象,则电流强度I=Q/t=(ρS)v/h.其中,v是光电子的平均速度.由这个式子可以看出,电流大小实际上是和v有关的,而v的大小是取决于光子能量的,光子能量越大,光电子获得高能量的几率也越大.而光子能量则是和光频率挂钩的.嗯,怎么说呢?我觉得你这个提法可能有些问题,不同频率的光子对应的饱和光电流肯定不一样.所以,这是绝对相关的.我想你可能是想问饱和光电流和阴极管两端所加的电压的关系吧?因为阴极材料被打出光电子之后自身是带正电的,光电子在向阳极运动的过程中实际受到一个库仑吸引力的作用,这个力试图把它拉回阴极板,使得电流中断.所以,事实上如果阴极管两端不加电压的话,实际上是有相当一部分的光电子是无法到达阳极的,也就是说形不成电流.这个时候就需要在阳极加正高压,阴极加负高压,使得光电子能够顺利地到达阳极形成电流.随着这个电压的增大,越来越多的光电子被阳极收集形成电流,当被光束打出的所有光电子都被收集的时候,这个时候再加电压,光电流将不再增强,这个电流就是饱和电流.这个时候要想增加电流的大小,就只能增加入射光子频率或者增加入射光强度了.
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与《在光电效应中,饱和光电流和入射光的频率有关系吗?》相关的作业问题
当光强一定时,光电效应中饱和光电流与入射光频率的关系是:既不是正比 也不是反比,即使控制变量光强也不是,比如某种光不能产生光电效应,频率增加了有了光电流,说正比不对,更不是反比,可以针对某种金属研究其光电流与频率关系,不能一概而论
饱和电流和入射光的频率没有关系.饱和电流和入射光的强度有关系,入射光强度越大,饱和电流越大. 再问: 光电效应为什么是瞬时发生的呢? 再答: 因为电子吸收光子的能量是一份全部吸收就够逸出了,不需要能量积累过程。
一个光子的能量主要取决于它的频率,而光强是正比于光子的数量.饱和光电流是跟电压有关,电压决定了光强,这是因为电压越高,发出的光子数越多.但是每个光子的能量并不跟电压有关.举个例子,不同频率的光子假设是不同颜色的小球,频率决定了他的颜色,那么光强就决定了同一个颜色小球的多少.可见,光强和频率是没有关系的.光电效应里还有截
与光强、加速电压、阴极的面积有关,与频率无关
光电效应实验中,光电管的饱和光电流与入射光强是否成正比饱和电流- 既适当增加电压时 ,电流却不变电流是单位时间内通过某一横截面积的电量光电流是电子流 决定于每秒被激发出的光电子的个数光是由光子组成的 入射光强和每秒入射的光子个数成正【点击了解更多→】
我觉得就像:河的这头有10只船(每只船只能承载一个客人),不管有多少人要度过河,其在同一时间最大的度河流量也只有10人啊.这应该就是饱和电流的意义吧...0而这船就是频率拉!你说当达到极限频率后,产生的光电流大小与光子数量有关,与入射频率有关似乎恰好反了吧.
逸出的电子个数是受光的照射限制的(入射光的频率和光的强度)入射光的频率大,逸出的电子个数增加,饱和电流增大,光的强度增加,饱和电流同样增加.
会的,如果只是增加光强度,电流就不会变了,但增家光频率那么就会变大电流
你的意思是想说,光的强度增大到一定程度,金属中的电子可能不是那么多,不可能一直增加下去.所以应该有一个上限.光电效应实验中没有得出这个规律.因为金属中的电子数量是可以源源不断从其它地方得到补充的.只要增加入射光的强度,光电流就会一直增加.
只要光的频率超过某一极限频率,受光照射的金属表面立即就会逸出光电子,发生光电效应.当在金属外面加一个闭合电路,加上正向电源,这些逸出的光电子全部到达阳极便形成所谓的光电流. 在入射光一定时,增大光电管两极的正向电压,提高光电子的动能,光电流会随之增大.但光电流不会无限增大,要受到光电子数量的约束,有一个最大值,这个值就
由爱因斯坦光电方程可知:hv=W+Ek,W为逸出功,同种物质,W不变.Ek=hv-W,h是普朗克常量,Ek与v成一次线性关系,且斜率系数h不变,故选a.
两种光的频率均大于截止频率则均有光电子逸出,其数目取决于光子的数目,因为微观机制决定单个光子只能打出一个电子,而两束光强度相等,意味着单位时间打到金属上的能量相等,而频率高的光单个光子携带的能量大,故单位时间内打到的光子数目少,因此产生的光电子数少.
一,光电效应是否能够发生只取决于频率.二,光电效应的强度取决于光强.上两个是光电效应理论问题.至于你说的饱和电流,是哪来的参数啊?这是工程问题.得具体啊,是个什么东西的参数?
或许:当能够产生光电效应的光强度一定时,单位时间内产生的光电子数一定,当电流达到饱和时,无论如何增加电压,单位时间内也没有多余的电子了.浅见,仅供参考
做出的图是与d的平方成正比,当时没求关系式...
光电流由光电子个数决定,增大入射光的频率,光电子的最大初动能不能使光电子个数增加,不会增大光电流,增大光电流的方法,增加光强
A、逸出功与入射光的频率无关,有材料决定,故A错误;B、根据爱因斯坦光电效应方程Ekm=hγ-W0,入射光的频率越大,光电子的最大初动能也越大;不可见光的频率有比可见光大的,也有比可见光小的;故B错误;C、光电流的强度与入射光的强度有关,入射光越大,单位时间内溢出的光电子数目越多,光电流越大,故C错误;D、发生光电效应
A、能否产生光电效应与入射光的强度无关,增大入射光的强度,仍不能产生光电流.故A错误.B、增大入射光的频率,当入射光的频率大于金属的极限频率时,产生光电效应,金属有光电子发出,电路中能产生光电流.故B正确.C、把P向a移动.P点电势大于的c点电势,光电管加上正向电压,但不能产生光电效应,没有光电流形成.故C错误.D、把
1.光的反射和折射体现了光的波动性,光的色散也体现了光的波动性(薄膜干涉:肥皂泡)另:光的波动性可以解释折射现象,粒子性解释得不好 ,总的来说是都能解释.2.正确;错误;Ek=hv-W0 其中h,W0为常量,则Ek与v为一次函数.注意要理解清楚正比的含义:y=kx此时可以说y与x成正比,但一定不能说y=kx+b中y与x 上传我的文档
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