光電效應功函數
愛因斯坦推導出光電效應公式︰Kmax = hν – φ,其中Kmax 是被釋放的電子的最大動能,φ 是該物質的功函數(work function),即電子擺脫物質所需最小能量。 光電效應公式指出被釋放的電子的能量與光子頻率成正比,上圖中的斜線顯示了這一關係。 ,功函數(又稱功函、逸出功,英語:Work function)是指要使一粒電子立即從固體內部移到固體外部,所必須提供的最小能量(通常以電子伏特為單位)。 ,讓一顆電子從金屬表面被釋出所需提供的最小能量,與固體表面的特性有關。 · 光電效應中,照射到金屬表面的光子所具能量必須大於該金屬的功函數,才能觀察到光電子。 ,愛因斯坦推導出光電效應公式︰Kmax = hν – φ,其中Kmax 是被釋放的電子的最大動能,φ 是該物質的功函數(work function),即電子擺脫物質所需最小能量。 光電效應公式指出被釋放的電子的能量與光子頻率成正比,上圖中的斜線顯示了這一關係。 ,功函數是從某種金屬釋放電子所必須給予的最小能量。在光電效應中如果一個擁有能量比功函數大的光子被照射到金屬上,則光電發射將會發生。任何超出的能量將以動能形式給予 ... ,此條目介紹的是在高於某特定頻率的電磁波照射下,物體內部電子吸收能量而逸出表面的現象。關於電磁波入射到物體表面導致其導電率下降的現象,或電磁波輻射入射到物體表面 ...,光電效應為金屬表面因光照射而釋放電子的現象,受光照射而釋放出的電子稱為光電子。 入射光的頻率必須大於某一特定頻率(低限頻率)才會出現光電子,這個特定頻率與金屬的 ... ,... 功函數較小。 丁、入射光的能量=功函數(電子的游離能)+電子的動能。 戊、入射光的頻率愈大或光電板的功函數愈小,則光電子的動能愈大。 (3)影響光電流的大小:. 甲 ... ,2019年8月12日 — 圖一、光電效應:樣品表面的電子吸收了單色的入射光,克服了束縛能和功函數,從樣品表面脫逃至真空成為光電子。 圖二、Kai Siegbahn. 認識「光電子發射能 ...
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光電效應功函數 相關參考資料
光電效應:令愛因斯坦獲諾貝爾獎的現象 - 關鍵評論網
愛因斯坦推導出光電效應公式︰Kmax = hν – φ,其中Kmax 是被釋放的電子的最大動能,φ 是該物質的功函數(work function),即電子擺脫物質所需最小能量。 光電效應公式指出被釋放的電子的能量與光子頻率成正比,上圖中的斜線顯示了這一關係。 https://www.thenewslens.com 功函數- 維基百科,自由的百科全書
功函數(又稱功函、逸出功,英語:Work function)是指要使一粒電子立即從固體內部移到固體外部,所必須提供的最小能量(通常以電子伏特為單位)。 https://zh.wikipedia.org 高中物理- 功函數
讓一顆電子從金屬表面被釋出所需提供的最小能量,與固體表面的特性有關。 · 光電效應中,照射到金屬表面的光子所具能量必須大於該金屬的功函數,才能觀察到光電子。 https://www.ehanlin.com.tw 說明
愛因斯坦推導出光電效應公式︰Kmax = hν – φ,其中Kmax 是被釋放的電子的最大動能,φ 是該物質的功函數(work function),即電子擺脫物質所需最小能量。 光電效應公式指出被釋放的電子的能量與光子頻率成正比,上圖中的斜線顯示了這一關係。 https://zh.wikipedia.org 功函數_百度百科
功函數是從某種金屬釋放電子所必須給予的最小能量。在光電效應中如果一個擁有能量比功函數大的光子被照射到金屬上,則光電發射將會發生。任何超出的能量將以動能形式給予 ... https://baike.baidu.hk 光電效應- 維基百科,自由的百科全書
此條目介紹的是在高於某特定頻率的電磁波照射下,物體內部電子吸收能量而逸出表面的現象。關於電磁波入射到物體表面導致其導電率下降的現象,或電磁波輻射入射到物體表面 ... https://zh.wikipedia.org 高中物理- 光電效應
光電效應為金屬表面因光照射而釋放電子的現象,受光照射而釋放出的電子稱為光電子。 入射光的頻率必須大於某一特定頻率(低限頻率)才會出現光電子,這個特定頻率與金屬的 ... https://www.ehanlin.com.tw 單元十六光電效應
... 功函數較小。 丁、入射光的能量=功函數(電子的游離能)+電子的動能。 戊、入射光的頻率愈大或光電板的功函數愈小,則光電子的動能愈大。 (3)影響光電流的大小:. 甲 ... https://www.phyworld.idv.tw 光電效應大展身手:角解析光電子能譜學 - 物理雙月刊
2019年8月12日 — 圖一、光電效應:樣品表面的電子吸收了單色的入射光,克服了束縛能和功函數,從樣品表面脫逃至真空成為光電子。 圖二、Kai Siegbahn. 認識「光電子發射能 ... https://pb.ps-taiwan.org |