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用红光照射时,该金属的逸出功小,用蓝光照射时,该金属的逸出功大 用红光照射时,该金属的截止频率低,用蓝光照射时,该金属的截止频率高 用红光照射时,逸出光电子所需时间长,用蓝光照射时,逸出光电子所需时间短 用红光照射时,逸出的光电子最大初动能小,用蓝光照射时,逸出的光电子最大初动能大
该金属的截止频率为4.27 x 1014Hz 该金属的截止频率为5.5 x 1014Hz 该图线的斜率表示普朗克常量 该金属的逸出功为0.5 eV
用一定频率的单色光照射几种不同金属表面,若均能发生光电效应,则从不同金属表面逸出的光电子的最大初动能不同 用不同频率的单色光照射同一种金属表面,若均能发生光电效应,则从金属表面逸出的光电子的最大初动能不同 用一定频率的单色光照射某种金属表面不能发生光电效应,若增加光照射时间,则可能发生光电效应 用一定频率的单色光照射某种金属表面已经发生光电效应,若换用更高频率的单色光照射,则光电流一定增大
金属内的电子可以吸收珍上或一个以上的光子,当电子积累的能量足够大时,就能从金属中逸出 能否产生光电效应现象,决定于入射光光子的能量是否大于或等于金属的逸出功 发生光电效应时,若入射光越强,则光子的能量就越大,光电子的最大初动能就越大 用频率是v1的绿光照射某金属恰好发生了光电效应,而改用频率是v2的黄光照射该金属一定发生光电效应
甲光的频率等于乙光的频率 乙光的波长大于丙光的波长 乙光对应的截止频率大于丙光的截止频率 甲光对应的光电子最大初动能小于丙光对应的光电子最大初动能 E.丙光照射时金属的逸出功大于甲光照射时金属的逸出功
只有入射光的波长大于该金属的极限波长,光电效应才能产生 光电子的最大初动能跟入射光强度成正比 发生光电效应的反应时间一般都大于10-7s 发生光电效应时,单位时间内从金属内逸出的光电子数目与入射光强度成正比
该金属的截止频率为 4.27×1014Hz 该金属的截止频率为5.5×1014Hz 该图线的斜率表示普朗克常量 该金属的逸出功为 0.5 eV
三种光中,甲光的频率最大 乙光的波长等于甲光的波长 乙光对应的截止频率大于丙光的截止频率 甲光对应的光电子最大初动能大于丙光的光电子最大初动能
该金属的逸出功 该金属的极限频率 单位时间内逸出的光电子数 普朗克恒量
该金属的截止频率为4.27×1014 Hz 该金属的截止频率为5.5×1014 Hz 该图线的斜率表示普朗克常量 该金属的逸出功为0.5eV
金属电子逸出功与入射光的频率成正比 单位时间内逸出的光电子数与入射光强度无关 用绿光照射金属比用紫光照射同种金属产生的光电子的最大初动能大 对某一种金属,入射光的波长必须小于极限波长才能产生光电效应
只要入射光的强度足够大,照射时间足够长,表中的金属均可以发生光电效应 用某光照射表中金属,均能够发生光电效应,则从铯表面逸出的光电子的最大初动能最大 使表中金属发生光电效应时,铯的极限频率最小 使表中金属发生光电效应时,金的极限波长最小
用红光照射时,该金属的逸出功小,用蓝光照射时该金属的逸出功大 用红光照射时,该金属的截止频率低,用蓝光照射时该金属的截止频率高 用红光照射时,逸出光电子所需时间长,用蓝光照射时逸出光电子所需时间短 用红光照射时,逸出的光电子最大初动能小,用蓝光时逸出的光电子最大初动能大
只要光照射的时间足够长,任何金属都能产生光电效应 从金属表面逸出的光电子的最大初动能越大,这种金属的逸出功越小 极限频率越大的金属材料逸出功越大 入射光的光强一定时,频率越高,单位时间内逸出的光电子数就越多