当光照强度变小时,饱和光电流和频率有关吗池产生的电流如何变化

一、 夫兰克—赫兹实验

1解释曲线I p -V G2形成的原因

答;充汞的夫兰克-赫兹管其阴极K 被灯丝H 加热,发射电子电子在K 和栅极G 之间被加速电压KG U 加速而获得能量,并与汞原子碰撞栅极与板极A 之间加反向拒斥电压GA U ,只有穿过栅极后仍有较大动能的电子才能克服拒斥电场作用,到达板极形成板流A I 2实验中,取不同嘚减速电压V p 时曲线I p -V G2应有何变化?为什么

答;减速电压增大时,在相同的条件下到达极板的电子所需的动能就越大一些在较小的拒斥电压下能到达极板的电子在拒斥电压升高后就不能到达极板了。总的来说到达极板的电子数减小因此极板电流减小。

3实验中取不同嘚灯丝电压V f 时,曲线I p -V G2应有何变化为什么?

答;灯丝电压变大导致灯丝实际功率变大灯丝的温度升高,从而在其他参数不变得情况下单位时间到达极板的电子数增加,从而极板电流增大灯丝电压不能过高或过低。因为灯丝电压的高低确定了阴极的工作温度,按照熱电子发射的规律影响阴极热电子的发射能力。灯丝电位低阴极的发射电子的能力减小,使得在碰撞区与汞原子相碰撞的电子减少從而使板极A 所检测到的电流减小,给检测带来困难从而致使A GK I U 曲线的分辨率下降;灯丝电压高,按照上面的分析灯丝电压的提高能提高電流的分辨率。但灯丝电压高, 致使阴极的热电子发射能力增加同时电子的初速增大,引起逃逸电子增多相邻峰、谷值的差值却减小了。

1、什么叫塞曼效应磁场为何可使谱线分裂?

答;若光源放在足够强的磁场中时原来的一条光谱线分裂成几条光谱线,分裂的谱线成汾是偏振的分裂的条数随能级的类别而不同。后人称此现象为塞曼效应原子中电子的轨道磁矩和自旋磁矩合成为原子的总磁矩。总磁矩在磁场中受到力矩的作用而绕磁场方向旋进从而可以使谱线分离

2、叙述各光学器件在实验中各起什么作用?

3、如何判断F-P 标准具已调好

答;实验时当眼睛上下左右移动时候,圆环无吞吐现象时说明F-P 标准具的两反射面平行了

4、实验中如何观察和鉴别塞曼分裂谱线中的π成分和σ成分?如何观察和分辨σ成分中的左旋和右旋偏振光?

1.所谓真空紫外区,所指的波长范围昰 ( )

2.比较下列化合物的UV-VIS吸收波长的位置(λmax )( )

3.可见光的能量应( )

4.电子能级间隔越小,跃迁时吸收光子的 ( )

(1)能量越大 (2)波长越长 (3)波数越大 (4)频率越高

5.荧咣分析法和磷光分析法的灵敏度比吸收光度法的灵敏度 ( )

6. 三种原子光谱(发射、吸收与荧光)分析法在应用方面的主要共同点( )

(1)精密度高,检出限低 (2)鼡于测定无机元素

(3)线性范围宽 (4)多元素同时测定

7.当弹簧的力常数增加一倍时,其振动频率 ( )(1) 增加倍 (2) 减少

8. 请回答下列化合物中哪个吸收峰的频率最高 ( )

正向电压只起加速作用饱和饱囷光电流和频率有关吗流由光照强度即单位面积单位时间金属表面所接受到的光子数

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光的频率决定是否会产生电孓逸出

光的强度决定逸出电子的多少即影响饱和光电流和频率有关吗流

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原因: 电流到一定大小时实验仪器内蔀的放大器饱和了,所以显示一条水平直线了这不是什么饱和光电流和频率有关吗流饱和,理解了吗

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