
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。
遏止电压是光电效应实验里面的一个概念,就是当反向电压为-vg的时候能够阻止光电子到达阳极,也就是没有光电流的产生,使光电流减小到零的反向电压,这个电压就是遏止电压。
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。
(1)定义或解释
当电压和电流按正弦规律变化时,具有电阻、电感、电容的电路对交流电所起的阻碍或抵抗作用的效果叫做阻抗,其数值等于电路两端的电压有效值和输入电流有效值的比值,即Z=U/I。
(2)单位
阻抗的单位是欧姆。
(3)说明
由于各类元件接法不同,所形成的阻抗也有所不同,如图所示,在串联电路中,电阻、感抗、容抗和阻抗之间的关系可用一个直角三角形表示(如图)。由于电感电压超前电流相位π/2,所以XL超前R相位π/2 (因为R和电流同相位)。由于电容的电压落后电流相位π/2,所以XC落后R相位π/2。因此得Z=根号[R2+(XL-XC)2];从图中又可知(阻抗三角形中)Z边和R边间的夹角φ就是这一段交流电路中电压和电流间的相位差φ.当R、L、C组成并联电路时,在并联电路中阻抗计算比较复杂,一般采取先求出电路的总电流再来求总阻抗。最简单并联电路的一般计算步骤如下:
a.由于每个并联支路的两端电压相同,利用交流电欧姆定律可计算出各支路的电流
b.从已知各支路的电流通过矢量和求出总电流。因为电感的电流是落后于电压相位等,电容的电流是超前电压相位告,所以取电阻电路的电流为基准(即对纯电阻而言电压与电流是同相的),则电感与电容的电流对于电阻电路的电流将落后与超前90°的相位。
见图
光电效应共有三个公式,分别是:光子能量:E=hv;爱因斯坦光电效应方程:Ek=hv-Wo;截止电压:Ek=eUc。
光子能量:E表示光子能量h表示普朗克常量,v为入射光频率。这个方程是爱因斯坦,提出工是不允许的,而是一份一份的每一份管子能量可以用这个公式来表示。每一份光子能量跟它的频率成正比。
爱因斯坦光电效应方程:h表示普兰克常量,v表示入射光的频率,W0表示逸出功,这个方程求的是Ek表示动能最大的光电子所具有的能量。用入射光子能量减去逸出功等于光电子出来的正能量。
截止电压:根据爱因斯坦的光电效应实验,光电子出来会进入电路中,当外电路电压调到一定值的时候电子就进不了电路中。那么此时电子走到负极所做的功。刚好就等于电子出来的动能。Ek表示光电子出来的动能。e表示电子的电荷量,Uc表示截止的电压。

光电效应 :
是指光束照射物体时会使其发射出电子的物理效应。发射出来的电子称为“光电子”。
1887年,德国物理学者海因里希·赫兹发现,紫外线照射到金属电极上,可以帮助产生电火花1905年,阿尔伯特·爱因斯坦发表论文《关于光产生和转变的一个启发性观点》,给出了光电效应实验数据的理论解释。
爱因斯坦主张,光的能量并非均匀分布,而是负载于离散的光量子(光子),而这光子的能量和其所组成的光的频率有关。这个突破性的理论不但能够解释光电效应,也推动了量子力学的诞生。
由于“他对理论物理学的成就,特别是光电效应定律的发现”,爱因斯坦获颁1921年诺贝尔物理学奖。
反向加速电压的电子做负功,最大初始动能的电子到达另一个板,电流为零。 的EM eU0 遏制电压UO。
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