电源光电管的工作原理被光照射后就会产生电流,为什么还要有

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光电效应题如图,在光电效应实验中用a光照射光电管时,灵敏电流计指针发生偏转,而用b光照射时不偏转.求左右电源极性
里昂大叔oqjofi
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这个不确定吧,假设左正右负,电源对电子在光电管中的运动器遏制作用,只要a光频率足够大,阴极可发射电子,而且到达阳极时速度也可以不为0,产生电流;而b光可以频率很小,不产生光电效应,或者有初速度但不能达到阳极,这样就无电流..假设右正左负,电源对电子起促进作用,只要a光能产生光电效应,就能到达阳极,而b光不产生光电效应就无电流..我不清楚你四个选项是怎样的..
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光电效应实验..doc 6页
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光电效应光电效应当光束照射到某些金属表面上时,会有电子从金属表面即刻逸出,这种现象称为“光电效应”。1905年爱因斯坦圆满地解释了光电效应的实验现象,使人们进一步认识到光的波粒二象性的本质,促进了光的量子理论的建立和近代物理学的发展,爱因斯坦因此获得了1921年的诺贝尔奖。现在利用光电效应制成的各种光电器件(如光电管、光电倍增管、夜视仪等)已经被广泛应用于工农业生产、科研和国防等领域。[实验目的]1.加深对光的量子性的认识;2.验证爱因斯坦方程,测定普朗克常数;3.测定光电管的伏安特性曲线。[实验原理]当一定频率的光照射到某些金属表面上时,可以使电子从金属表面逸出,这种现象称为光电效应。所产生的电子,称为光电子。根据爱因斯坦的光电效应方程有hν=1/2mvm2+W(1)其中ν为光的频率,h为普朗克常数,m和vm是光电子的质量和最大速度,W为电子摆脱金属表面的约束所需要的逸出功。按照爱因斯坦的光量子理论:频率为ν的光子具有能量hν,当金属中的电子吸收一个频率为ν的光子时,便获得这个光子的全部能量。如果光子的能量hν大于电子摆脱金属表面的约束所需要的逸出功W,电子就会从金属中逸出,1/2mvm是光电子逸出表面后所具有的最大动能;光子能量hν小于W时,电子不能逸出金属表面,因而没有光电效应产生。能产生光电效应的入射光最低频率ν0,称为光电效应的截止(或极限)频率。由方程(1)可得v0=W/h(2)不同的金属材料有不同的逸出功,因而ν0也是不同的。利用光电管可以进行研究光电效应规律、测量普朗克常数的实验,实验原理可参考图1。图中K为光电管的阴极,A为阳极,微安表用于测量微小的光电流,电压表用于测量光电管两极间的电压,E为电源,R提供的分压可以改变光电管两极间的电势差。单色光照射到光电管的阴极K上产生光电效应时,逸出的光电子在电场的作用下由阴极向阳极运动,并且在回路中形成光电流。当阳极A电势为正,阴极K电势为负时,光电子被加速。当K电势为正,A电势为负时,光电子被减速;而当A、K之间的电势差足够大时,具有最大动能的光电子也被反向电场所阻挡,光电流将为零。此时,有eU0=1/2mvm2(3)式中e为电子电量,U0称为截止电压。光电管的伏安特性曲线(光电流与所加电压的I-U关系)如图2所示。当用一定强度的光照射在光电管阴极K上时,光电流I随两极间的加速电压改变而改变,开始光电流I随两极间的加速电压增加而增加,当加速电压增加到一定值后,光电流不再增加。这是因为在一定光强下,单位时间内所产生的光电子数目一定,而且这些电子在电场的作用下已全都跑向阳极A,从而达到饱和。称此时的电流为饱和电流Im。由于光电子从阴极表面逸出时具有一定的初速度,所以当两极间电压为零时,仍有光电流I存在。若在两极间施加一反向电压,光电流随之减小;当反向电压达到截止电压U0时,光电流为零。由式(1)、式(2)及式(3)可得eU0=hν-W=hν-hν0即U0=(hν-W)/e=h/e(ν-ν0)(4)式(4)表明,截止电压U0是入射光频率ν的线性函数,其直线的斜率等于h/e。可见,只要用实验方法测量不同频率光的截止电压,做出U0-ν图形,从图中求得直线的斜率h/e,即可求出普朗克常数h。另外,从直线和坐标轴的交点还可求出截止频率ν0。图1光电效应实验原理图图.2光电管的伏安特性曲线测定普朗克常数h的关键是正确地测定截止电压U0。但实际的光电管由于制作工艺等原因,给准确测定截止电压带来一些困难。对测量产生影响的主要因素如下。(1)暗电流和本底电流光电管在没有受到光照时,也会产生电流,称为暗电流。它是由阴极在常温下的热电子发射形成的热电流和封闭在暗盒里的光电管在外加电压下因管子阴极和阳极间绝缘电阻漏电而产生的漏电流两部分组成。本底电流是周围杂散光射入光电管所致。(2)反向电流由于制作光电管时阳极上往往溅有阴极材料,所以当光照到阳极上或杂散光漫射到阳极上时,阳极上也往往有光电子发射;此外,阴极发射的光电子也可能被阳极的表面所反射。当阳极A为负电势,阴极K为正电势时,对阴极K上发射的光电子而言起减速作用,而对阳极A发射或反射的光电子而言却起了加速作用,使阳极A发出的光电子也到达阴极K,形成反向电流。由于上述原因,实测的光电管伏安特性(I-U)曲线与理想曲线是有区别的。且不同的光电管的伏安特性曲线的特点也不同。一般光电管的伏安特性曲线的特点,可以参考图3,其中实线表示实测曲线,虚线表示理想曲线即阴极光电流曲线,点划线代表影响较大的反向电流及暗电流曲线。实测曲线上每一点的电流值是以上3个电流值的代数和。显然,实测曲线上光电流I为零的点所对应的电压值并不是截止电压。从图3可看出,阳极光电流(即反向电流和暗电流)的存在,使阴极光电流曲线下移,实测曲线的抬头点处的电压值与截止电压近似相等,可
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如图所示,这是工业生产中大部分光电控制设备用到的光控继电器的示意图,它由电源、光电管、放大器、电磁继电器等几部分组成,当用绿光照射光电管的阴极K时,可以发生光电效应,则下列说法正确的是(  )A.示意图中,a端应是电源的负极B.放大器的作用是将光电管中产生的电流放大后,使铁芯M磁化,将衔铁N吸住C.若增大绿光的照射强度,光电子最大初动能增大D.改用红光照射光电管阴极K时,电路中一定有光电流
羊驼先森0069
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A、电路中要产生电流,则a端接电源的正极,使逸出的光电子在光电管中加速,放大器的作用是将光电管中产生的电流放大后,使铁蕊M磁化,将衔铁N吸住.故A错误、B正确.C、根据光电效应方程知,光电子的最大初动能与入射光的强度无关,由入射光的频率决定.故C错误.D、绿光照射有光电流产生,知能产生光电效应,由于红光的频率小于绿光的频率,则红光照射能产生光电效应,不会有光电流产生.故D错误.故选:B.
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光电效应的条件是入射光的频率大于金属的极限频率,根据光电效应方程判断光电子最大初动能的变化.
本题考点:
光电效应.
考点点评:
解决本题的关键知道光电效应的条件,以及掌握光电效应方程,知道光电子的最大初动能与什么因素有关.
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