金属的截止频率是什么,金属的截止频率红限是什么
admin
2023-07-17 06:24:21

金属的截止频率(红限)是什么

金属的截止频率是什么,金属的截止频率红限是什么图1

红限的解释必须用到不同于经典物理的现代物理观念,即认为能量也是不连续的量子化的一份份的,如果以此为基础,那么我们知道能量E=hγ,其中γ是照射到金属上光子的频率。

E为光子的能量,因此,当频率小于某一极限值时,金属中电子的能量就会小于脱出功,这时光电效应就不能发生了。一句话,解释光电效应中红限的存在必须用能量量子化的观点。

金属的截止频率是什么

截止频率用来说明电路频率特性指标的特殊频率.当保持电路输入信号的幅度不变,改变频率使输出信号降至最大值的0.707倍,或某一特殊额定值时该频率称为截止频率.

在高频端和低频端各有一个截止频率,分别称为上截止频率和下截止频率.两个截止频率之间的频率范围称为通频带.

什么是截止频率

【汉语拼音】:jié zhǐ pín lǜ 【英文翻译】:cut-off frequency 用来说明电路频率特性指标的特殊频率.当保持电路输入信号的幅度不变,改变频率使输出信号降至最大值的0.707倍,或某一特殊额定值时该频率称为截止频率.在高频端和低频端各有一个截止频率,分别称为上截止频率和下截止频率.两个截止频率之间的频率范围称为通频带.光电效应 当光照射在金属表面时有电子从金属表面逸出.但并不是任何频率的入射光都能引起光电效应.对于某种金属材料,只有当入射光的频率大于某一频率 v0 时,电子才能从金属表面逸出,形成光电流.这一频率 v0 称为截止频率,也成红限.截止频率与阴极材料有关,不同的金属材料的 v0 一般不同.如果入射光的频率 v 小于截止频率 v0,那么,无论入射光的光强多大,都不能产生光电效应.

什么叫光电效应 爱因斯坦

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。

金属的截止频率是什么,金属的截止频率红限是什么图2

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。

极限频率怎么算

又称截止频率或红限频率极限频率对于某种金属,能使其发生光电效应的光子的最小频率为该金属的极限频率定义:在金属中,原子外层的价电子将脱离原来所属的原子而成为在金属中自由地做热运动的自由电子。但在温度不是很高时,自由电子并不能大量逸出金属表面,这说明在金属表层内有一种力阻碍自由电子逃逸出去。自由电子若要挣脱出来必须克服这种阻力做功,这个功叫作逸出功,用W0表示。因为一个光子的能量为E=hv,使电子能够逸出的频率的最小值就称谓极限频率。英文:threshold frequency

以上就是关于金属的截止频率是什么,金属的截止频率红限是什么的全部内容,以及金属的截止频率(红限)是什么的相关内容,希望能够帮到您。

相关内容

热门资讯

苗族的传统节日 贵州苗族节日有... 【岜沙苗族芦笙节】岜沙,苗语叫“分送”,距从江县城7.5公里,是世界上最崇拜树木并以树为神的枪手部落...
北京的名胜古迹 北京最著名的景... 北京从元代开始,逐渐走上帝国首都的道路,先是成为大辽朝五大首都之一的南京城,随着金灭辽,金代从海陵王...
阿西吧是什么意思 阿西吧相当于... 即使你没有受到过任何外语培训,你也懂四国语言。汉语:你好英语:Shit韩语:阿西吧(아,씨발! )日...
长白山自助游攻略 吉林长白山游... 昨天介绍了西坡的景点详细请看链接:一个人的旅行,据说能看到长白山天池全凭运气,您的运气如何?今日介绍...