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遏止电压是使光电流减小到0的反向电压Uc。
在光电效应中,当所加电压U为0时,电流I并不为0。只有施加反向电压,也就是阴极接电源正极阳极接电源负极,在光电管两级形成使电子减速的电场,电流才可能为0。遏止电压的存在意味着光电子具有一定的初速度。由电场力对在其内的电子做功与能量关系得遏止电压U与光电子的最大初动能为Ek=eU。
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注意事项:
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。
参考资料来源:百度百科-遏止电压
使光电流减小到0的反向电压Uc称为遏止电压,影响其确定的主要因素有电流、电压等。
遏止电压在光电效应中,当所加电压U为0时,电流I并不为0。只有施加反向电压,也就是阴极接电源正极阳极接电源负极,在光电管两级形成使电子减速的电场,电流才可能为0。使光电流减小到0的反向电压Uc称为遏止电压。遏止电压的存在意味着光电子具有一定的初速度。
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。
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正确确定遏止电压 测量普朗克常数:
普朗克常数的测定通常采用光电效应的方法,其中用目测确定遏止电压和手工画出直线等手段造成的误差会限制实验的准确度。
用多媒体著作工具MultimediaToolBook*的软件,能正确确定遏止电压,计算普朗克常数h,消除了这两方面造成的误差。
软件根据实验数据量多,采用共享式数据可填域,根据输入的实验数据画出相应滤色片的I~U曲线,并采用线性插值的方法确定遏止电压US,将遏止电压值显示出来。
当五个滤色片的实验数据输入结束后,软件将显示的每个滤色片遏止电压值,用最小二乘法进行直线拟合,画出|US|~ν曲线,求出普朗克常数h。
参考资料来源:百度百科-遏止电压
遏止电压是阻止光电子到达阳极,由e*Uc=Ekm=hv-W知,入射光频率越大,所需的遏止电压Uc也越大。
由于遏制电压,指向另一个电极的电子无法到达而会偏向其他方向,遏制电压的临界值应当是沿电极连线方向(最短距离)的电子刚好无法到达,也就是接触后动能为零,电势能最大然后返回。
同时,从课本所学,也就是应对考试的思路里,对于遏制电压的的定义是在实验中加压至无电流时的电压,所以遏制电压时当然不会有电流。
自然界不存在课本上那样的绝对精确,要么大于,要么小于,没有绝对的等于,电压可能会有波动,自然界的外来辐射可能会对于实验有干扰,被测材料的成分里可能会有杂质,无数的情况可能会导致实验结果的改变,在达到理念性的绝对精确之前这个实验是不存在的。
而在做实验之前的设想总体上属于合情推理,就像伽利略所做的铜球实验那样,越来越多的实验结果可以越来越大把握猜测推理是正确的,但对于自然来说,这些推理永远不会被像数学定理那样被证明。
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在光电效应中,当所加电压U为0时,电流I并不为0。只有施加反向电压,也就是阴极接电源正极阳极接电源负极,在光电管两级形成使电子减速的电场,电流才可能为0。
使光电流减小到0的反向电压Uc称为遏止电压。遏止电压的存在意味着光电子具有一定的初速度。
由电场力对在其内的电子做功与能量关系得:遏止电压U与光电子的最大初动能为Ek=eU。
Vc是表示的不是频率 ,是速度,你写的方程与它一样,只是电子电量书上用e表示
Uc与电子最大初动能有关,与光子能量不等,你的想法觉得应该和光子的能量相等是不对的
只要光子能量大于逸出功,电子就有动能,产生电流就没问题,前提是电路要加正向电压,不能加反向电压
eUc到既不是和光子的能量hv相等 也不是和光子能量中的最大初动能相等,你把光子与电子混同了,eUc表示的是电子受到的电场力的功,所以它与电子的初动能相等
本节内容有光子和光电子两个名称,一定不能混,光子当然是光里面的一个有能量没质量的东西,光电子是接收了光子能量的电子,其实还是一个电子,只是能量大了一点,别当成别的神马东西就可以
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