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光电效应的基本原理

光电效应的实验原理 光子所拥有的能量与光的频率成正比.假若金属里的自由电子吸收了一个光子的能量,而这能量大于或等于某个与金属相关的能量阀值(称为这种金属的逸出功),则此电子因为拥有了足够的能量,会从金属中逃逸出来,成为光电子;若能量不足,则电子会释出能量,能量重新成为光子离开,电子能量恢复到吸收之前,无法逃逸离开金属.增加光束的辐照度会增加光束里光子的“密度”,在同一段时间内激发更多的电子,但不会使得每一个受激发的电子因吸收更多的光子而获得更多的能量.换言之,光电子的能量与辐照度无关,只与光子的能量、频率有关.

光电效应指的是一些特殊的材料在受到光照时会放出电子,如果把这些电子持续送出就形成电流.你所说的电梯感应门有很多种感应方式,如果是光电感应的,则有一束光(一般是红外光)射向接收器,接收器感光头会产生微小电流,在人挡住光时,接收器的电流中断,逻辑电路把这个中断当作工作电路开启的命令,电路开启,把门打开.

现象:光电效应是物理学中一个重要而神奇的现象,在光的照射下,某些物质内部的电子会被光子激发出来而形成电流,即光生电 .光电现象由德国物理学家赫兹于1887年

定义: 光照射到某些物质上,引起物质的电性质发生变化,也就是光能量转换成电能.这类光致电变的现象被人们统称为光电效应 原理:电子在光照条件下从金属中发射出来,形成光电流.

光电效应:在物理学中,在光的照射下电子从物体表面溢出的现象 理论解释:根据爱因斯坦光子理论,爱因斯坦光电效应方程:hν=W+mv 光照射到金属板时,光子将能量传递给电子,一个光子传递给一个电子的能量为hv,h为普朗克系数,v为频率,W 为一个电子溢出表面时必须做的功,称为逸出功,mv为电子离开金属表面的最大初动能.补充了解:之所以有最大初动能是因为在金属中,电子的运动方向是不一定的,只有直接溢离表面的电子动能最大.

光粒子照射某金属时从金属中打出电子,具有一定的电压.光的频率一定要大于金属的极限频率 或说光波长小于金属极限波长,频率越大的光打出的电子动能越大.

光电效应是物理现象不是化学领域的. 光电效应是物理学中一个重要而神奇的现象, 光照射到某些物质上,引起物质的电性质发生变化,也就是光能量转换成电能.这类光致电变的现象被人们统称为光电效应.原理:电子在光照条件下从金属中发射出来,形成光电流.

“光强越强,光子能量越大,所以光子频率越大”是不对的光强大,说明单位面积上的光子数多,光子的频率不一定高.根据e*Uc=Ekm=hv-W,入射光频率越大,所需的遏止电压Uc也越大

光电管原理是光电效应.它一种是半导体材料类型的光电管,它的工作原理:光电二极管又叫光敏二极管,是利用半导体的光敏特性制造的光接受器件.当光照强度增加时,pn结两侧的p区和n区因本征激发产生的少数载流子浓度增多,如果二

电光效应,是将物质置于电场中时,物质的光学性质发生变化的现象.某些各向同性的透明物质在电场作用下显示出光学各向异性,物质的折射率因外加电场而发生变化的现象为电光效应.电光效应包括泡克耳斯(Pockels)效应和克尔(Kerr)

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