产生光电效应,所需照射光的最低频率叫什么?

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产生光电效应,所需照射光的最低频率叫做红限频率(即截止频率)。

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。

光电效应里电子的射出方向不是完全定向的,只是大部分都垂直于金属表面射出,与光照方向无关。光是电磁波,但是光是高频震荡的正交电磁场,振幅很小,不会对电子射出方向产生影响。

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。

扩展资料:

光束里的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阈(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。

被光束照射到的电子会吸收光子的能量,但是其中机制遵照的是一种非全有即全无的判据,光子所有能量都必须被吸收,用来克服逸出功,否则这能量会被释出。假若电子所吸收的能量能够克服逸出功,并且还有剩余能量,则这剩余能量会成为电子在被发射后的动能。

参考资料来源:百度百科——光电效应

参考资料来源:百度百科——截止频率




光电效应有哪些规律?爱因斯坦光电效应方程的物理意义是什么
每一种金属在产生光电效应是都存在一极限频率。当入射光的频率低于极限频率时,无论多强的光都无法使电子逸出。光电效应中产生的光电子的速度与光的频率有关,而与光强无关。光电效应的瞬时性。实验发现,只要光的频率高于金属的极限频率,光的亮度无论强弱,光子的产生都几乎是瞬时的,即几乎在照到...

光电效应是什么
所有这些实际上已经曝露出了经典理论的缺陷,要想解释光电效应必须突破经典理论。 光电效应编辑本段光电效应的分类 光电效应分为:外光电效应和内光电效应。 内光电效应是被光激发所产生的载流子(自由电子或空穴)仍在物质内部运动,使物质的电导率发生变化或产生光生伏特的现象。 外光电效应是被光激发产生的电子逸出物质...

光电效应是怎么回事?
发光强度增加使照射到物体上的光子的数量增加,因而发射的光电子数和照射光的强度成正比。③利用光电效应可制造光电倍增管。光电倍增管能将一次次闪光转换成一个个放大了的电脉冲,然后送到电子线路去,记录下来。算式 在以爱因斯坦方式量化分析光电效应时使用以下算式:光子能量 = 移出一个电子所需的能量 ...

什么物质被光照射后会发生光电效应
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年发现,而正确的解释为爱因斯坦所提出。科学家们对光电效应的深入研究对发展量子理论起了根本性的作用。金属都可以的,只不过能量有大小。光波长小于...

如何解释光电效应?
根据爱因斯坦的光子假说,对光电效应的实验结果的解释如下:解释:光电效应实验中人们发现了几个实验现象:只有频率超过某一极限频率的光照射才有电子从金属表面逸出,从光照到电子逸出所需时间极短。爱因斯坦提出的光子说认为光子的能量是一份一份的,每一份能量值为E=hv光照射金属表面,一个电子吸收一个...

光电效应的4个公式
3、停止电压公式 停止电压公式用于计算光电效应中所需的停止电压。公式为:Vstop=(hf-φ)\/e,其中Vstop是停止电压,h是普朗克常数,f是光子的频率,φ是金属的逸出功,e是元电荷。4、波长与最大动能之间的关系 波长与最大动能之间存在反比关系。公式为:λ=hc\/(eVstop),其中λ是光子的波长,h是...

普通日光或灯光照射铜片会发生光电效应么?
可以明确的告诉你,不会发生光电效应。金属发生光电效应需要的条件是入射光的频率大于金属的极限频率,通过粗略计算cu的极限频率是10^14左右,而紫光是普通光中频率最高的是10^8左右,所以不足以克服逸出功,因此不会发生光电效应。不懂请继续追问,满意请采纳!

光电效应的含义是什么?
④从光照开始到光电子逸出所需时间称为光电效应的弛豫时间,一般不超过10-9秒。若把光看成是电磁波并运用经典电磁理论,就无法圆满解释上述实验规律。A.爱因斯坦在1905年的论文中指出,不仅谐振子的能量及它所辐射的电磁辐射是量子化的(见普朗克假设),而且辐射场本身也是量子化的,即光本身是由不连续...

...用频率为v的光照射光电管阴极,发生了光电效应,下列说法中正确的是...
A、光电效应的条件是入射光的频率大于金属的极限频率,能否发生光电效应,与入射光的强度无关,与光照时间也无关,当发生光电效应时,增大入射光的强度,则光电流会增大.故A正确;B、入射光的频率大于金属的极限频率,才会发生电效应,与入射光的强度无关,故B错误;C、在光电效应中,根据光电效应方程...

什么是光电效应现象
使P区带正电,N区带负电,形成光生电动势。②侧向光电效应 当半导体光电器件受光照不均匀时,光照部分产生电子空穴对,载流子浓度比未受光照部分的大,出现了载流子浓度梯度,引起载流子扩散,如果电子比空穴扩散得快,导致光照部分带正电,未照部分带负电,从而产生电动势,即为侧向光电效应。

南关区17163997686: 某种金属的逸出功是1.25ev,为了使它发生光电效应,照射光的频率至少应为 Hz, -
匡紫吡硫: 照射光的频率至少应为 1.88*10^14 Hz, 波长应小于1590 nm!用可见光照射它,能发生光电效应!

南关区17163997686: 使铜产生光电效应的最低频率是1.1*10的15次方Hz,用频率为1.5*10的15次方Hz的紫外线照射铜时,它发射的光电子的最大速度是多少?(电子质量0.91*10... -
匡紫吡硫:[答案] 根据方程:E=hf(E为能量,h为普朗克常量,f为频率)知: 最大动能 E(动能)=h(f2-f1) (其中f2为照射的光频率,f1为产生光电效应的最低频率) 因为 E(动能)=mv*v/2 所以 mv*v/2=h(f2-f1) 移项得:v=根号[2h(f2-f1)/m] 因为h=6.626*10的-34次方...

南关区17163997686: 光电效应及其实验规律主要有哪些 -
匡紫吡硫: 1.每一种金属在产生光电效应是都存在一极限频率(或称截止频率),即照射光的频率不能低于某一临界值.相应的波长被称做极限波长(或称红限波长).当入射光的频率低于极限频率时,无论多强的光都无法使电子逸出. 2.光电效应中产生的光电子的速度与光的频率有关,而与光强无关. 3.光电效应的瞬时性.实验发现,只要光的频率高于金属的极限频率,光的亮度无论强弱,光子的产生都几乎是瞬时的,即几乎在照到金属时立即产生光电流.响应时间不超过十的负九次方秒4.入射光的强度只影响光电流的强弱,即只影响在单位时间内由单位面积是逸出的光电子数目.在光颜色不变的情况下,入射光越强,饱和电流越大,即一定颜色的光,入射光越强,一定时间内发射的电子数目越多.

南关区17163997686: 光电效应的五个规律是什么 -
匡紫吡硫: 通过大量的实验总结出光电效应具有如下实验规律: 1.每一种金属在产生光电效应时都存在一极限频率(或称截止频率),即照射光的频率不能低于某一临界值.相应的波长被称做极限波长(或称红限波长).当入射光的频率低于极限频率时,无论多强的光都无法使电子逸出. 2.光电效应中产生的光电子的速度与光的频率有关,而与光强无关. 3.光电效应的瞬时性.实验发现,即几乎在照到金属时立即产生光电流.响应时间不超过十的负九次方秒(1ns).光电效应 4.入射光的强度只影响光电流的强弱,即只影响在单位时间单位面积内逸出的光电子数目.在光颜色不变的情况下,入射光越强,饱和电流越大,即一定颜色的光,入射光越强,一定时间内发射的电子数目越多.

南关区17163997686: 光电效应的问题 -
匡紫吡硫: 1、光电子逸出最大初速度与入射光的频率以及材料有关,与入射光的强度、照射时间无关.hv光=(mVm^2 / 2)+W ,式中 v光是光频率,W是材料逸出功,Vm是光电子最大初速度.所以光电子的逸出速度和频率成正比,和光强、照射时间没关系2、材料的极限频率就是截止频率,等于产生光电效应所需的最小入射光频率.

南关区17163997686: 某金属的逸出功为A,要发生光电效应,入射光的频率最低应等于A/h - 上...
匡紫吡硫: 至少是紫外线

南关区17163997686: 光电效应,当照射光的频率小于金属的极限频率时 -
匡紫吡硫: 不能产生. 光电子的逃逸需要克服逸出功.所以照射光频率需要大于金属的极限频率,以获得足够的能量.而整个过程是瞬时的,与光照时长无关.

南关区17163997686: 关于光电效应 -
匡紫吡硫: 爱因斯坦方程:hυ=(1/2)mv^2+W 式中(1/2)mv^2是脱出物体的光电子的初动能. 金属内部有大量的自由电子,这是金属的特征,因而对于金属来说,,爱因斯坦方程成为 hυ=(1/2)mv^2+W 假如hυ<W,电子就不能脱出金属的表面.对于一定的...

南关区17163997686: 光电效应如何产生的 -
匡紫吡硫: 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(Photoelectric effect).

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