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v5600可见分光光度计说明书

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简述信息一览:

解释一下爱因斯坦的光电效应

1、光电效应光电效应是物理学中一个重要而神奇的现象,在光的照射下,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。科学家们对光电效应的深入研究对发展量子理论起了根本性的作用。

2、正确的解释是光必定是由与波长有关的严格规定的能量单位(即光子或光量子)所组成。这种解释为爱因斯坦所提出。光电效应由德国物理学家赫兹于1887年发现,对发展量子理论起了根本性作用,在光的照射下,使物体中的电子脱出的现象叫做光电效应(Photoelectric effect)。

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(图片来源网络,侵删)

3、爱因斯坦对光电效应的解释如下:光的传播不是连续的,是一份一份的,每份为一个光子,能量E=hγ。用光子说解释光电效应:当光子照射到金属上时,它的能量被金属中的某个电子全部吸收,电子吸收能量后,动能增加。

4、光电效应的发现 普朗克的量子假说提出后,第一个认真考虑他的观点的是阿尔伯特·爱因斯坦。普朗克的假设违反“连续性”的经典物理,并且以“假设光波振动的解释”解释不连贯的量子能量传递,使多数科学家不能接受。以上问题在爱因斯坦解决“光电效应”问题之后,变得明晰起来。

5、爱因斯坦解释光电效应如下:赫兹于1887年发现光电效应,爱因斯坦第一个成功的解释了光电效应(金属表面在光辐照作用下发射电子的效应,发射出来的电子叫做光电子)。光频率大于某一临界值时方能发射电子,即截止频率,对应的光的频率叫做极限频率。

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(图片来源网络,侵删)

6、爱因斯坦认为,组成光束的每一个量子所拥有的能量等于频率乘以普朗克常数。假若光子的频率大于某极限频率,则这光子拥有足够能量来使得一个电子逃逸,造成光电效应。爱因斯坦的论述解释了为什么光电子的能量只与频率有关,而与辐照度无关。

光学玻璃有什么特殊标志?

-7光学玻璃 {fd 用於制造成透镜等光学元件的玻璃,特别讲究纯度和均匀度等性质,所以称为光学玻璃。 j f8Z`P 描述光学玻璃有两个重要的参数为折射率ND与VD,有了ND值及VD值,那麼光学玻璃的光学特性就几乎完全掌握了。 L|ya0 光学玻璃之材质务必兼顾到光学性质,物理性质,及化学性质。

彩色玻璃通过吸收特定波长,为光线着色并均匀减弱光谱。离子着色玻璃如紫外、红外防护玻璃,中性玻璃用于制作滤光片,硒镉玻璃则能呈现出红色和金色等特性。在特殊应用中,特种光学玻璃如耐辐射和防辐射玻璃,以及透红外和紫外的材料,石英玻璃凭借其优良的光谱性能和高温稳定性而备受青睐。

非氧化物玻璃品种和数量很少,主要有硫系玻璃和卤化物玻璃。硫系玻璃的阴离子多为硫、硒、碲等,可截止短波长光线而通过黄 、红光 ,以及近、远红外光,其电阻低,具有开关与记忆特性。卤化物玻璃的折射率低,色散低,多用作光学玻璃。 氧化物玻璃又分为硅酸盐玻璃、硼酸盐玻璃、磷酸盐玻璃等。

光学石英玻璃 以二氧化硅为主要成分,具有耐高温、膨胀系数低、机械强度高、化学性能好等 光学石英玻璃特点,用于制造对各种波段透过有特殊要求的棱镜、透镜、窗口和反射镜等。

该产品是近期问世的高科技产品,随即被广泛***用,现到处可见本产品制作的反光标志标牌,已与人们的生产生活密切相关,该产品的应用是人类文明进步的又一家征。反光膜是利用光学原理,能把光线逆反射到光源处的一种特殊结构的面膜。由耐候的面皮层,玻璃珠层,聚焦层,反射层,胶水层及底纸层构成。

达到饱和光电流后,电路中还有电流吗

1、饱和光电流的大小与入射光强度、频率都有关:当入射光频率不变时,饱和光电流的值与入射光强度成正比。原因很简单,入射光强度与单位时间照射到金属上的光子数成正比。光子数的变化导致单位时间内吸收光子的电子数变化,故飞出的光电子数变化,导致电流的变化。

2、看给的条件呗,条件不变就不变,也许受温度影响呢。

3、会减小,因为频率越大光子能量越大,而入射光的总能量(强度)不变,所以光子数减小,而光子数等于光电子数,所以光电子数也减小即饱和光电流减小。

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