愛因斯坦是什麼時間解決光電效應的

2021-08-26 09:52:29 字數 4861 閱讀 8798

1樓:匿名使用者

2023年,愛因斯坦26歲時提出光子假設,成功解釋了光電效應,因此獲得2023年諾貝爾物理獎。他進一步推廣了布蘭科的理論,並匯出公式,ek=hf-w,w便是所需將電子從金屬表面上自由化的能量。而ek呢就是電子自由後具有的勢能。

愛因斯坦用光量子理論對光電效應提出理論解釋後,最初科學界的反應是冷淡的,甚至相信量子概念的一些物理學家也不接受光量子假說。儘管理論與已有的實驗事實並不矛盾,但當時還沒有充分的實驗來支援愛因斯坦光電效應方程給出的定量關係。直到2023年,光電效應的定量實驗研究才由美國物理學家密立根完成。

密立根對光電效應進行了長期的研究,經過十年之久的試驗、改進和學習,有效地排除了表面接觸電位差等因素的影響,獲得了比較好的單色光。他的實驗非常出色,於2023年第一次用實驗驗證了愛因斯坦方程是精確成立的,並首次對普朗克常數h作了直接的光電測量,精確度大約是0.5%(在實驗誤差範圍內)。

2023年密立根發表了他的精確實驗結果,他用6種不同頻率的單色光測量反向電壓的截止值與頻率關係曲線關係,這是一條很好的直線,從直線的斜率可以求出的普朗克常數。結果與普朗克2023年從黑體輻射得到的數值符合得很好。

2樓:閬李白迢

他在2023年的時候解決了光電效應

3樓:匿名使用者

2023年,基本常識您應該知道,要記住。

愛因斯坦的光電效應是什麼?

4樓:匿名使用者

英文名稱

光電效應∶photoelectric effect愛因斯坦方程

hυ=(1/2)mv^2+i+w 式中(1/2)mv^2是脫出物體的光電子的初動能。 金屬內部有大量的自由電子,這是金屬的特徵,因而對於金屬來說,i項可以略去,愛因斯坦方程成為 hυ=(1/2)mv^2+w 假如hυ

由 hυ0=w確定。相應的極限波長為 λ0=c/υ0=hc/w。 發光強度增加使照射到物體上的光子的數量增加,因而發射的光電子數和照射光的強度成正比。

③利用光電效應可製造光電倍增管。光電倍增管能將一次次閃光轉換成一個個放大了的電脈衝,然後送到電子線路去,記錄下來。算式在以愛因斯坦方式量化分析光電效應時使用以下算式:

光子能量 = 移出一個電子所需的能量 + 被髮射的電子的動能 代數形式: hf=φ+em φ=hf0 em=(1/2)mv^2 其中 h是普朗克常數,h = 6.63 ×10^-34 j·s, f是入射光子的頻率, φ是功函式,從原子鍵結中移出一個電子所需的最小能量, f0是光電效應發生的閥值頻率, em是被射出的電子的最大動能, m是被髮射電子的靜止質量, v是被髮射電子的速度, 注:

如果光子的能量(hf)不大於功函式(φ),就不會有電子射出。功函式有時又以w標記。 這個算式與觀察不符時(即沒有射出電子或電子動能小於預期),可能是因為系統沒有完全的效率,某些能量變成熱能或輻射而失去了。

愛因斯坦因成功解釋了光電效應而獲得2023年諾貝爾物理學獎 。

光電效應有哪些規律?愛因斯坦光電效應方程的物理意義是什麼

5樓:demon陌

每一種金屬在產生光電效應是都存在一極限頻率。當入射光的頻率低於極限頻率時,無論多強的光都無法使電子逸出。

光電效應中產生的光電子的速度與光的頻率有關,而與光強無關。光電效應的瞬時性。實驗發現,只要光的頻率高於金屬的極限頻率,光的亮度無論強弱,光子的產生都幾乎是瞬時的,即幾乎在照到金屬時立即產生光電流。

響應時間不超過十的負九次方秒(1ns)。

6樓:情馨飛

一 、光電效應有哪些規律?

(一)反常光生伏特效應:

光生伏特效應

一般光生電壓不會超過vg=eg/e,但某些薄膜型半導體被強白光照射會出現比vg高的多的光生電壓,稱反常光生伏特效應。(已觀察到5000v的光生電壓)

70年代又發現光鐵電體的反常光生伏特效應(apv)可產生1000v到100000v的電壓,且只出現在晶體自發極化方向上,

光生電壓:v=(jc/(σd+△σl))l

(二)貝克勒爾效應:

將兩個同樣的電極浸在電解液中,其中一個被光照射,則在兩電極間產生電位差,稱為貝克勒爾效應。

(有可能模仿光合作用製成高效率的太陽能電池)

(三)光子牽引效應:

當一束光子能量不足以引起電子-空穴產生的鐳射照射在樣本上,可在光束方向上於樣本兩端建立電勢差vl,其大小與光功率成正比,稱為光子牽引效應。

(四)俄歇效應(2023年法國人俄歇)

用高能光子或電子從原子內層打出電子,同時產生確定能量的電子(俄歇電子),使原子、分子稱為高階離子的現象稱為俄歇效應。

應用:俄歇電子能譜儀用於表面分析,可辨別不同分子的「指紋」。

光電效應

(五)光電流效應(2023年潘寧)

放電管兩級間有光致電壓(電流)變化稱為光電流效應。

(1):低壓氣體可以放電(約100pa的惰性氣體)

(2):空間電荷效應與輝光放電

二、愛因斯坦光電效應方程的物理意義是什麼

e=hv-w

一束光打到一塊金屬上,光的;頻率是v ,我們知道 hv 是一個光子的能量,即這束光的最小的能量,金屬中電子要擺脫原子核的束縛飛出金屬表面就需要吸收能量,及吸收一個光子,但是如果光子的能量不足以讓電子飛出金屬表面,電子式飛不出來的,我們就沒看到有光電子.若是能量大於所需能量(即逸出功w),就可以發生光電效應(更確切的說是外光電效應,還有一個就是內光電效應,即吸收了光子發生躍遷,沒有脫離金屬),並且多餘的能量轉化為光電子的動能,即e

7樓:匿名使用者

一、光電效應的實驗規律:

1.每一種金屬在產生光電效應是都存在一極限頻率(或稱截止頻率)。當入射光的頻率低於極限頻率時,無論多強的光都無法使電子逸出。

2.光電效應中產生的光電子的速度與光的頻率有關,而與光強無關。

3.光電效應的瞬時性。實驗發現,只要光的頻率高於金屬的極限頻率,光的亮度無論強弱,光子的產生都幾乎是瞬時的,即幾乎在照到金屬時立即產生光電流。響應時間不超過十的負九次方秒(1ns)。

4.入射光的強度隻影響光電流的強弱,即入射光越強,飽和電流越大,即一定顏色的光,入射光越強,一定時間內發射的電子數目越多。

二、愛因斯坦的光電效應方程

ekm=hγ-hγ0(逸出功)

8樓:

愛因斯坦為解釋光電效應現象,提出了光子說,空間傳播的光是不會連續的,是一份一份的,每一份叫做一個光子,每個光子的能量為e=hv。而愛因斯坦光電效應方程:光電子吸收光子的能量後,一部分消耗於克服電子逸出的功hv,另一部分轉換為電子動能,由能量定律可知:

hv=mv.v w

9樓:匿名使用者

一定頻率的光,其光能可以轉換成電子的勢能精 銳

10樓:匿名使用者

意義是對光的波粒二象性的影響 規律高中課本上有

解釋一下愛因斯坦的光電效應

愛因斯坦獲得諾貝爾獎是因為他的相對論還是解釋了光電效應

11樓:瘋狂的博士

因為光電效應得獎。雖然當時相對論已經問世了,但連諾貝爾獎評委也弄不懂相對論,但又不好說它是錯的,因為當時幾個最優秀的科學家說它是對的(比如普朗克,愛丁頓等)。所以他們沒辦法,只好用光電效應的貢獻給愛因斯坦頒獎,因為評委會也搞不懂相對論。

12樓:小馬號

因為光電效應。但愛因斯坦是發現並解釋了光電效應。

愛因斯坦光電效應理論有哪些內容?

13樓:河傳楊穎

2023年,愛因斯坦發表**《關於光的產生和轉化的一個試探性觀點》,對於光電效應給出另外一種解釋。他將光束描述為一群離散的量子,現稱為光子,而不是連續性波動。

對於馬克斯·普朗克先前在研究黑體輻射中所發現的普朗克關係式,愛因斯坦給出另一種詮釋:頻率為 的光子擁有的能量為 ;其中, 因子是普朗克常數。

愛因斯坦認為,組成光束的每一個量子所擁有的能量等於頻率乘以普朗克常數。假若光子的頻率大於某極限頻率,則這光子擁有足夠能量來使得一個電子逃逸,造成光電效應。愛因斯坦的論述解釋了為什麼光電子的能量只與頻率有關,而與輻照度無關。

雖然光束的輻照度很微弱,只要頻率足夠高,必會產生一些高能量光子來促使束縛電子逃逸。儘管光束的輻照度很強勁,假若頻率低於極限頻率,則仍舊無法給出任何高能量光子來促使束縛電子逃逸。

擴充套件資料

光電效應具有如下實驗規律:

1、每一種金屬在產生光電效應時都存在一極限頻率(或稱截止頻率),即照射光的頻率不能低於某一臨界值。相應的波長被稱做極限波長(或稱紅限波長)。當入射光的頻率低於極限頻率時,無論多強的光都無法使電子逸出。

2、光電效應中產生的光電子的速度與光的頻率有關,而與光強無關。

3、光電效應的瞬時性。實驗發現,即幾乎在照到金屬時立即產生光電流。響應時間不超過十的負九次方秒(1ns)。

4、入射光的強度隻影響光電流的強弱,即隻影響在單位時間單位面積內逸出的光電子數目。在光顏色不變的情況下,入射光越強,飽和電流越大,即一定顏色的光,入射光越強,一定時間內發射的電子數目越多。

14樓:匿名使用者

利用光電效應可以把光訊號

15樓:匿名使用者

簡單地說就是光是有能量的,能量e=hv,其中h是普朗克常量,v是光的頻率

簡單說明愛因斯坦如何解釋光電效應的?

16樓:

不僅黑體和輻射場的能量交換是量子化的,而且輻射場本身就是由不連續的光量子組成,每一個光量子的能量與輻射場頻率之間滿足ε=hν,即它的能量只與光量子的頻率有關,而與強度(振幅)無關。

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