A入射光的频率
B入射光的强度
C金属的逸出功
D入射光的频率和金属的逸出功
若入射光的频率均大于一给定金属的红限,则当入射光频率不变而强度增大一倍时,该金属的饱和光电流也增大一倍。
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当波长为300nm光照射在某金属表面时,光电子的能量范围从0到4.0×10-19J,在作上述光电效应实验时遏止电压为(),此金属的红限频率为()。
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以波长为λ=0.207μm的紫外光照射金属钯表面产生光电效应,已知钯的红限频率v0=1.21×1015赫兹,则其遏止电压|Ua| =()V。
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图中所示为在一次光电效应实验中得出的曲线 (1)由图中数据求出该金属的红限频率。 (2)求证:对不同材料的金属,AB线的斜率相同。 (3)由图上数据求出普朗克恒量h。 (基本电荷e=1.6×10-19C)
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以波长为λ=0.207μm的紫外光照射金属钯表面产生光电效应,已知钯的红限频率v0=1.21×1015Hz,则其遏止电压|Ua|=()V。(普朗克常量h=6.63×10-34J·s,元电荷e=1.6×10-19C)
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已知一单色光照射在钠表面上,测得光电子的最大动能是1.2eV,而钠的红限波长是5400Å,那么入射光的波长是()。
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铝表面电子的逸出功为6.72×10-19J,今有波长为λ=2.0×10-7m的光投射到铝表面上.试求: (1)由此产生的光电子的最大初动能; (2)遏止电势差; (3)铝的红限波长.
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钨的红限频率为1.3×1015Hz.用波长为180nm的紫外光照射时,从其表面上逸出的电子能量为()。
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在光电效应实验中,如果保持入射光的频率不变(超过红限)而增加光强,则随之增加的是()
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