对于一定颜色(频率)的光,无论光的强弱如何,遏止电压都是一样的。这表明光电子的能量只与
入射光的频率有关,而与入射光的强弱无关。
(4)光电效应具有瞬时性
光电效几乎瞬时发生的,时间不超过 10-9s。
4.爱因斯坦的光子说:(受普朗克量子化假设的启发)爱因斯坦认为在空间传播的光不是连续的,而
是一份一份的,每一份叫做一个光子,光子的能量跟它的频率成正比,即。
5.光电效应方程: 爱因斯坦的光电效应方程在本质上是能量的转化和守恒定律对应
的方程:一个电子吸收一个光子的能量( )后,除了克服原子核的引力做功消耗一部分能量外,
另一部分能量转化为光电子从金属中逸出时的初动能。由于 是电子逸出金属时要做的最小功,所
以 实际上为电子逸出时的最大初动能。
6.对光电效应实验现象的解释:
①当光子照射到金属上时,它的能量可能被金属中的某个电子全部吸收,电子吸收能量后动能增加;
当它的动能足够大时,它能克服金属内部原子对它的吸引而离开金属表面逃逸出来,成为光电子,
这一过程时间很短,不需要长时间的能量积累;当它的动能不够大时,它仍然被束缚在金属内部。
②一个电子最多只能吸收一份光子。
③电子吸收光子的能量后可能向各个方向运动,由于路径不同,电子逃逸出来时损失的能量不同,
从而它们离开金属表面时的初动能不同,只有直接从金属表面逃逸出来的电子的初动能最大,这些
光电子克服原子的引力所做的功叫做这种金属的逸出功( )。
④对于某一金属,逸出功是一定的,要产生光电效应入射光的频率大于某一极限值 ,即有极限频
率 的存在, 的大小等于前面所说的截止频率 。
⑤对同一频率(颜色)的入射光,光强越大,单位时间内入射到金属上的光子数越多,吸收光子的电
子数和从金属中逸出的光电子数也越多,所以光电流强度就越大。
7.对光电效应规律的理解
① 光子与光电子:光子指光在空间传播时的每一份能量,光子不带电;光电子是金属表面受到光照
射时发射出来的电子其本质是电子。光子是光电效应的因,光电子是果。
②光电子的动能与光电子的最大初动能:光照射到金属表面时,电子吸收光子的全部能量可能向各
个方向运动,需克服原子核和其他原子的阻碍而损失一部分能量,剩余部分为光电子的初动能;只有
金属表面的电子直接向外飞出时,只需克服原子核的引力做功的情况,才具有最大初动能。光电子的
初动能小于等于光电子的最大初动能。
③光电流和饱和光电流:金属板飞出的光电子到达阳极,回路中便产生光电流,随着所加正向电压的
增大,光电流趋于一个饱和值,这个饱和值是饱和光电流,在一定的光照条件下,饱和光电流与所加电
压大小无关。
④入射光强度与光子能量:入射光强度指单位时间内照射到金属表面单位面积上的总能量。
⑤光的强度与饱和光电流:饱和光电流与入射光强度成正比的规律是对频率相同的光照射金属产生
光电效应而言的,对于不同频率的光,由于每个光子的能量不同,饱和光电流与入射强度之间没有简单
的正比关系。
8.光电效应图象
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