㈠ 證明光具有粒子性的那個實驗是什麼介紹下.
光的粒子性 1、光電效應 (1)光電效應在光(包括不可見光)的照射下,從物體發射出電子的現象稱為光電效應.(右圖裝置中,用弧光燈照射鋅版,有電子從鋅版表面飛出,使原 來不帶電的驗電器帶正電.) (2)光電效應的實驗規律:裝置:①任何一種金屬都有一個極限頻率,入射光的頻率必須大於這個極限頻率才能發生光電效應,低於極限頻率的光不能發生光電效應.②光電子的最大初動能與入射光的強度無關,光隨入射光頻率的增大而增大.③大於極限頻率的光照射金屬時,光電流強度(反映單位時間發射出的光電子數的多少),與入射光強度成正比.④ 金屬受到光照,光電子的發射一般不超過10 -9 秒.2、康普頓效應 在研究電子對X射線的散射時發現:有些散射波的波長比入射波的波長略大.康普頓認為這是因為光子不僅有能量,也具有動量.實驗結果證明這個設想是正確的.因此康普頓效應也證明了光具有粒子性.2、波動說在光電效應上遇到的困難 波動說認為:光的能量即光的強度是由光波的振幅決定的與光的頻率無關.所以波動說對解釋上述實驗規律中的①②④條都遇到困難.3、光子說 (1)量子論:1900年德國物理學家普郎克提出:電磁波的發射和吸收是不連續的,而是一份一份的,每一份電磁波的能量E=hv.(2)光子論:1905年受因斯坦提出:空間傳播的光也是不連續的,而是一份一份的,每一份稱為一個光子,光子具有的能量與光的頻率成正比.即:E=hv 其中h為普郎克恆量h=6.63×10 -34 JS.4、光子論對光電效應的解釋 金屬中的自由電子,獲得光子後其動能增大,當功能大於脫出功時,電子即可脫離金屬表面,入射光的頻率越大,光子能量越大,電子獲得的能量才能越大,飛出時最大初功能也越大.
㈡ 使驗電器指針發生偏轉
【分析】 由題意,只有入射光的頻率大於鋅板的極限頻率時才會發生光電效應,所以用紫外光照射鋅攜宴宏板,驗電器指針會發生偏轉,而用祥液紅辯冊色光照射鋅板,驗電器指針不會發生偏轉,光電子逸出鋅板後鋅板帶正電,而與鋅板連接的驗電器也帶正電而指針發生偏轉,選項A、D正確。 \n答案選AD。 【點評】 本題考查對光電效應的理解,光電效應的產生是有條件的,只有入射光的頻率大於金屬板的極限頻率時才會發生光電效應現象,紫外線可以使鋅板發生光電效應現象,而紅光不能使鋅板發生光電效應。
㈢ 分析一下光電效應實驗電路圖
你好!
測伏安特性,加上電源。類似伏安法測電阻,通過光電管的電流多大。上面呢、電壓表相當於一個可調節電壓的電源且你能知道電壓是多少,就是看一下一定電壓時,有一個電流表G和光電管串起來倒是沒錯
但這樣理解沒有意義
沒有反應物理現象的本質
下面的電阻唯一作用是分壓
希望對你有所幫助,望採納。
㈣ 研究光電效應規律的實驗裝置如圖所示,光電管的陰極材料為金屬鉀,其逸出功為W0=2.25eV,現用光子能量為1
(1)由光電效應方程Ek=hν-W0
得光電子最大初動能Ek=8.50eV
光電管兩端加有反向電壓,光電子由K向A做減內速運動.
由動容能定理-eU=EkA-Ek
因EkA=0,則U=
Ek |
e |
㈤ 如何利用光電效應實驗裝置控制光電流
利用光電效應實驗裝置控制光電流如下:存在陽極光電效應所引起的反向襪做電流和暗電流,測得的電流實際上臘好李是包括上述兩種電流和由陰極光電效應所產生的正向電流三個部分,所以當反向電壓加到一定值後,光電流會出現輪遲負值。
㈥ 圖是研究光電效應的實驗裝置,用一定頻率的光照射陰極k,當滑片p處於圖示位表的
A、若滑片P向右移動,導致正向電壓增大,而光子的最大初動能不變,飽和光電專流不會變,則光電流的大小不變.故屬A錯誤.
B、若減小入射光的強度,導致光子數目減小,則電流表的示數會減小.故B正確.
C、若換用電動勢更大的電源,與滑片向右移動一樣,飽和電流不變,則電流表示數不變.故C錯誤.
D、若電源的正、負極對調,則光電管兩端的電壓為反向電壓,若保持照射光的頻率和強度不變,反向電壓會阻礙光電子的移動,導致光電流可能會減小,但並一定會減小,故D錯誤.
故選:B.
㈦ 這個光電效應實驗裝置,箭頭表示光照,如何判斷電流方向
紫外線照射右側,呢么右側會逸出光電子,反彈到左側,形成光電流,右邊光電子逸出,很明顯右側顯示正電,
㈧ 光電效應實驗裝置如何判斷AK極板的陰陽性
光電管本質上就是個特殊的二極體,只不過截止導通的規律都必須在有光照的情況下才能適用
㈨ 大學物理 光電效應實驗裝置 請問圖中電壓表上面的是什麼
這是一個「雙刀雙擲開關」的電氣符號,畫的不是很規矩。 實物見下圖:
3、當前狀態如同實物圖,沒有接通任何迴路。