㈠ 证明光具有粒子性的那个实验是什么介绍下.
光的粒子性 1、光电效应 (1)光电效应在光(包括不可见光)的照射下,从物体发射出电子的现象称为光电效应.(右图装置中,用弧光灯照射锌版,有电子从锌版表面飞出,使原 来不带电的验电器带正电.) (2)光电效应的实验规律:装置:①任何一种金属都有一个极限频率,入射光的频率必须大于这个极限频率才能发生光电效应,低于极限频率的光不能发生光电效应.②光电子的最大初动能与入射光的强度无关,光随入射光频率的增大而增大.③大于极限频率的光照射金属时,光电流强度(反映单位时间发射出的光电子数的多少),与入射光强度成正比.④ 金属受到光照,光电子的发射一般不超过10 -9 秒.2、康普顿效应 在研究电子对X射线的散射时发现:有些散射波的波长比入射波的波长略大.康普顿认为这是因为光子不仅有能量,也具有动量.实验结果证明这个设想是正确的.因此康普顿效应也证明了光具有粒子性.2、波动说在光电效应上遇到的困难 波动说认为:光的能量即光的强度是由光波的振幅决定的与光的频率无关.所以波动说对解释上述实验规律中的①②④条都遇到困难.3、光子说 (1)量子论:1900年德国物理学家普郎克提出:电磁波的发射和吸收是不连续的,而是一份一份的,每一份电磁波的能量E=hv.(2)光子论:1905年受因斯坦提出:空间传播的光也是不连续的,而是一份一份的,每一份称为一个光子,光子具有的能量与光的频率成正比.即:E=hv 其中h为普郎克恒量h=6.63×10 -34 JS.4、光子论对光电效应的解释 金属中的自由电子,获得光子后其动能增大,当功能大于脱出功时,电子即可脱离金属表面,入射光的频率越大,光子能量越大,电子获得的能量才能越大,飞出时最大初功能也越大.
㈡ 使验电器指针发生偏转
【分析】 由题意,只有入射光的频率大于锌板的极限频率时才会发生光电效应,所以用紫外光照射锌携宴宏板,验电器指针会发生偏转,而用祥液红辩册色光照射锌板,验电器指针不会发生偏转,光电子逸出锌板后锌板带正电,而与锌板连接的验电器也带正电而指针发生偏转,选项A、D正确。 \n答案选AD。 【点评】 本题考查对光电效应的理解,光电效应的产生是有条件的,只有入射光的频率大于金属板的极限频率时才会发生光电效应现象,紫外线可以使锌板发生光电效应现象,而红光不能使锌板发生光电效应。
㈢ 分析一下光电效应实验电路图
你好!
测伏安特性,加上电源。类似伏安法测电阻,通过光电管的电流多大。上面呢、电压表相当于一个可调节电压的电源且你能知道电压是多少,就是看一下一定电压时,有一个电流表G和光电管串起来倒是没错
但这样理解没有意义
没有反应物理现象的本质
下面的电阻唯一作用是分压
希望对你有所帮助,望采纳。
㈣ 研究光电效应规律的实验装置如图所示,光电管的阴极材料为金属钾,其逸出功为W0=2.25eV,现用光子能量为1
(1)由光电效应方程Ek=hν-W0
得光电子最大初动能Ek=8.50eV
光电管两端加有反向电压,光电子由K向A做减内速运动.
由动容能定理-eU=EkA-Ek
因EkA=0,则U=
Ek |
e |
㈤ 如何利用光电效应实验装置控制光电流
利用光电效应实验装置控制光电流如下:存在阳极光电效应所引起的反向袜做电流和暗电流,测得的电流实际上腊好李是包括上述两种电流和由阴极光电效应所产生的正向电流三个部分,所以当反向电压加到一定值后,光电流会出现轮迟负值。
㈥ 图是研究光电效应的实验装置,用一定频率的光照射阴极k,当滑片p处于图示位表的
A、若滑片P向右移动,导致正向电压增大,而光子的最大初动能不变,饱和光电专流不会变,则光电流的大小不变.故属A错误.
B、若减小入射光的强度,导致光子数目减小,则电流表的示数会减小.故B正确.
C、若换用电动势更大的电源,与滑片向右移动一样,饱和电流不变,则电流表示数不变.故C错误.
D、若电源的正、负极对调,则光电管两端的电压为反向电压,若保持照射光的频率和强度不变,反向电压会阻碍光电子的移动,导致光电流可能会减小,但并一定会减小,故D错误.
故选:B.
㈦ 这个光电效应实验装置,箭头表示光照,如何判断电流方向
紫外线照射右侧,呢么右侧会逸出光电子,反弹到左侧,形成光电流,右边光电子逸出,很明显右侧显示正电,
㈧ 光电效应实验装置如何判断AK极板的阴阳性
光电管本质上就是个特殊的二极管,只不过截止导通的规律都必须在有光照的情况下才能适用
㈨ 大学物理 光电效应实验装置 请问图中电压表上面的是什么
这是一个“双刀双掷开关”的电气符号,画的不是很规矩。 实物见下图:
3、当前状态如同实物图,没有接通任何回路。