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为什么遏止电压为零时对应的频率是截止频率?(什么是遏制电压,它与入射光的频率有关吗)

截止频率指的是恰好能发生光电效应的频率,此时电子吸收光子能量之後恰好脱离原子核束缚,但动能为0.设电子的逸出功为W,截止频率为ν0,那就有W=hν0.根据光电效...

今天,我将与大家分享关于遏止电压和截止电压的区别的最新动态,希望我的介绍能为有需要的朋友提供一些参考和建议。

为什么遏止电压为零时对应的频率是截止频率?(什么是遏制电压,它与入射光的频率有关吗)

为什么遏止电压为零时对应的频率是截止频率?

截止频率指的是恰好能发生光电效应的频率,此时电子吸收光子能量之後恰好脱离原子核束缚,但动能为0.设电子的逸出功为W,截止频率为ν0,那就有W=hν0.根据光电效应方程,照射光的频率为ν时,电子具有的最大初动能Ek=hν-W=h(ν-ν0).

而遏止电压对应的是光电子具有最大初动能的电压,即eU=Ek.联立两个方程,得到U=h/e*(ν-ν0),这就表示遏止电压U和照射光的频率ν有关.根据数学关系可知U-ν图像是一条直线,经过(ν0,0),也就是说当照射光频率恰好为ν0时,对应的遏止电压为0

为什么用抬头电压代替遏止电压

遏止电压是在光电效应实验中给金属极板加上一个反向电压,使具有最大初动能的电子也不能打到另一反向极板上的电压,即光电流为零时的电压,因为光电流本来就不大,再由一个很小的值直到减为“零”,此时要求没有一个电子再达到另一极板,所以要求电流计特别灵敏。难度就在于要没有一个电子形成电流。这在科研实验室是不难实现的,但是中学生的操作实验中,就有一定的困难了。

光电效应中遏止电压与截止频率分别由什么决定

光电效应中截止频率由金属本身的材料决定,金属种类不同,截止频率γ0不同

由爱因斯坦光电效应方程

1/2mVm^2=hγ-hγ0

由动能定理

-eU=0-1/2mVm^2

遏止电压U,由入射光频率和截止频率决定。

什么是遏制电压,它与入射光的频率有关吗

对确定的阴极材料而言,入射光频率越大,所需的遏止电压Uc也越大这句话是对的. 反向截止电压是与光电子的最大初动能有关的,eU止=Ekm初,而光电效应方程是 hv=Ekm初+W,给定材料,逸出功是确定的,那么入射光的频率越高,则光电子的最大初动能就越大。

遏制电压与入射光的频率有关吗?

对确定的阴极材料而言,入射光频率越大,所需的遏止电压Uc也越大这句话是对的。

反向截止电压是与光电子的最大初动能有关的,eU止=Ekm初,而光电效应方程是

hv=Ekm初+W ,给定材料,逸出功是确定的,那么入射光的频率越高,则光电子的最大初动能就越大,相应的反向截止电压就盐越大。(当然前提是入射光的频率要够大,能产生光电效应)

注:以上分析是给定阴极材料的情况下进行比较的。如果材料不同,则不好比较。

为什么遏止电压为零时对应的频率是截止频率?(什么是遏制电压,它与入射光的频率有关吗)

今天关于“遏止电压和截止电压的区别”的讨论就到这里了。希望通过今天的讲解,您能对这个主题有更深入的理解。如果您有任何问题或需要进一步的信息,请随时告诉我。我将竭诚为您服务。

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