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光电效应实验(光电效应实验中滑动变阻器的作用)
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光电效应实验
饱和电流:只要光的动变的作频率超过某一极限频率,受光照射的光电光电金属表面立即就会逸出光电子,发生光电效应。效应效当在金属外面加一个闭合电路,实验实验加上正向电源,中滑阻器这些逸出的动变的作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,光电光电增大光电管两极的效应效正向电压,提高光电子的实验实验动能,光电流会随之增大。中滑阻器但光电流不会无限增大,动变的作要受到光电子数量的约束,有一个最大值,这个值就是饱和电流。所以,当入射光强度增大时,根据光子假设,入射光的强度(即单位时间内通过单位垂直面积的光能)决定于单位时间里通过单位垂直面积的光子数,单位时间里通过金属表面的光子数也就增多,于是,光子与金属中的电子碰撞次数也增多,因而单位时间里从金属表面逸出的光电子也增多,饱和电流也随之增大。(源自:饱和电流_百度百科)
光电效应实验体会最深的是什么
光电效应实验体会如下:
在做实验前,一定要将课本上的知识吃透,因为这是做实验的基础,否则,在老师讲解时就会听不懂,这将使你在做实验时的难度加大,浪费做实验的宝贵时间,如果你不清楚,在做实验时才去摸索,这将使你极大地浪费时间,使你事倍功半。
在这里我深深体会到哲学上理论对实践的指导作用:弄懂实验原理,而且体会到了实验的操作能力是靠自己亲自动手,亲自开动脑筋,亲自去请教别人才能得到提高的。
什么是光电效应:
光电效应是物理学中一个重要而神奇的现象。在高于某特定频率的电磁波(该频率称为极限频率threshold frequency)照射下,某些物质内部的电子吸收能量后逸出而形成电流,即光生电。
光电现象由德国物理学家赫兹于1887年发现,而正确的解释为爱因斯坦所提出。科学家们在研究光电效应的过程中,物理学者对光子的量子性质有了更加深入的了解,这对波粒二象性概念的提出有重大影响。
光电效应说明了光具有粒子性。相对应的,光具有波动性最典型的例子就是光的干涉和衍射。
光电效应实验的四大实验现象是什么
光电效应实验的现象如下:每种金属都有它的极限频率ν0,只有入射光子的频率大于极限频率ν0时,才会发生光电效应。
且入射光的强度越小则产生的光子数越少,光电流越弱,由光电效应方程Ek=hν-W=hν-hν0,可知入射光子的频率越大,产生的光电子的最大初动能也越大,与入射光。
光电效应的实验原理是什么?
用光电效应方法测量普朗克常量的关键在于获得单色光、测得光电管的伏安特性曲线和确定遏止电位差值。
光电效应实验及其光量子理论的解释在量子理论的确立与发展上,在解释光的波粒二象性等方面都具有划时代的深远意义。利用光电效应制成的光电器件在科学技术中得到广泛的应用,并且至今还在不断开辟新的应用领域,具有广阔的应用前景。本实验的目的是了解光电效应基本规律,并用光电效应方法测量普朗克常量和测定光电管的光电特性曲线。
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