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光照时间越长光电流越大 入射光足够强就可以有光电流 遏止电压与入射光的频率有关 入射光频率大于极限频率能产生光电子
增大入射光的强度,光电流增大 减小入射光的强度,光电效应现象消失 改用频率小于v的光照射,一定不发生光电效应 改用频率大于v的光照射,光电子的最大初动能变大
光照时间越长光电流越大 入射光足够强就可以有光电流 遏止电压与入射光的频率有关 入射光频率大于极限频率才能产生光电子
光照时间越长,光电流越大 入射光足够强,就可以有光电流 遏止电压与入射光的频率、强度都有关 入射光频率大于极限频率时就能产生光电子
爱因斯坦用光子说成功解释了光电效应 入射光的频率低于极限频率就不能发生光电效应 光电子的最大初动能与入射光的强度成正比 光电子的最大初动能与入射光频率成正比
光电效应是瞬时发生的 所有金属都存在极限频率 光电流随着入射光增强而变大 入射光频率越大,光电子最大初动能越大
只要入射光的强度足够大,就一定能发生光电效应
入射光的频率高于极限频率时,光的强度越大,光电流越大
入射光的频率高于极限频率时,入射的频率越大,光电流越大
入射光的频率高于极限频率时,光的强度越大,产生的光电子的最大初动能越大
光照时间越长光电流越大 入射光足够强就可以有光电流 遏止电压与入射光的频率有关 入射光频率大于极限频率才能产生光电子
仅增大入射光的强度,光电流大小不变 仅减小入射光的强度,光电效应现象可能消失 改用波长大于λ的光照射,光电子的最大初动能变大 改用波长大于λ的光照射,可能不发生光电效应
用入射光甲照射金属b,可能发生光电效应 用入射光丙照射金属b,一定发生光电效应 用入射光甲和乙同时照射金属c,可能发生光电效应 用入射光乙和丙同时照射金属a,一定发生光电效应
光照强度相同时,光电流随入射光频率的增大而增大 光照强度相同时,光电子的最大初动能越大,光电流就越小 光子本身所具有的能量取决于光子本身的频率 用频率是ν1的绿光照射某金属不能发生光电效应,则改用频率是ν2的红光照射该金属可能发生光电效应
光电子的最大初动能与入射光的频率无关 光电流强度与入射光强度无关 用不可见光照射金属一定比可见光照射金属产生的光电子的初动能要大 对任何一种金属都存在一个“最大波长”,入射光的波长必须小于这个波长,才能产生光电效应
K.两极间的电压大小可调,电源的正负极也可以对调.分别用a、b、c三束单色光照射,调节A.K.间的电压U.,得到光电流I.与电压U.的关系如图乙所示.由图可知( ) A. 单色光a和c的频率相同,但a更强些 单色光a和c的频率相同,但a更弱些 单色光b的频率小于a的频率 改变电源的极性不可能有光电流产生
K.两极间的电压大小可调,电源的正负极也可以对调.分别用a、b、c三束单色光照射,调节A.K.间的电压U.,得到光电流I.与电压U.的关系如图乙所示.由图可知( ) A. 单色光a和c的频率相同,但a更强些 单色光a和c的频率相同,但a更弱些 单色光b的频率小于a的频率 改变电源的极性不可能有光电流产生
无论用怎样频率的单色光照射光电管,只要照射足够的时间都能在电路中产生光电流 用的光照射光电管时,电路中有光电流产生 发生光电效应后,增加照射光电管的入射光的频率,电路中的光电流就一定增加 发生光电效应后,增加电源电压电路中的光电流一定增加
光电效应是瞬时发生的 所有金属都存在极限颇率 光电流随着入射光增强而变大 入射光频率越大,光电子最大初动能越大
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
增大入射光的强度,光电流增大 减小入射光的强度,光电效应现象消失 改用频率小于ν的光照射,一定不发生光电效应 改用频率大于ν的光照射,光电子的最大初动能变大
增大入射光的强度,光电流增大 减小入射光的强度,光电效应现象消失 改变频率小于ν的光照射,一定不发生光电效应 改变频率大于ν的光照射,光电子的最大初动能变大