|
Sheko |
|
|
|
1. При облучении поверхности металла монохроматическим светом возник фотоэффект. Как зависит ток насыщения от частоты падающего света при постоянном световом потоке? 2. При облучении поверхности металла монохроматическим светом возник фотоэффект. Как зависит ток насыщения от интенсивности падающего света постоянной частоты? 3. При облучении поверхности металла монохроматическим светом возник фотоэффект. Как зависит ток насыщения от мощности светового потока постоянной частоты? 4. При облучении поверхности металла монохроматическим светом возник фотоэффект. Как зависит ток насыщения от плотности светового потока постоянной частоты? 5. При облучении поверхности металла монохроматическим светом возник фотоэффект. Как зависит ток насыщения от светового потока постоянной частоты? 6. При облучении поверхности металла монохроматическим светом возник фотоэффект. Как зависит ток насыщения от энергии световой волны постоянной частоты.
|
|
|
|
 |
|
svv |
|
|
|
1. Требуются содержательные попытки самостоятельного решения с указанием конкретных затруднений. 2. Требуются содержательные попытки самостоятельного решения с указанием конкретных затруднений. 3. Требуются содержательные попытки самостоятельного решения с указанием конкретных затруднений. 4. Требуются содержательные попытки самостоятельного решения с указанием конкретных затруднений. 5. Требуются содержательные попытки самостоятельного решения с указанием конкретных затруднений. 6. Требуются содержательные попытки самостоятельного решения с указанием конкретных затруднений.
|
|
|
|
 |
|
Pphantom |
|
|
|
|
|
 |
|
Sheko |
|
|
|
1.При облучении поверхности металла монохроматическим светом возник фотоэффект. Как зависит ток насыщения от частоты падающего света при постоянном световом потоке? Попытка: максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает с увеличением частоты падающего света и не зависит от его интенсивности. Иначе это можно сказать, что кинетическая энергия фотоэлектрона зависит от энергии падающего на вещество фотона и не зависит от того, сколько фотонов столкнулось с другими электронами. 2.При облучении поверхности металла монохроматическим светом возник фотоэффект. Как зависит ток насыщения от интенсивности падающего света постоянной частоты? Попытка: Сила тока насыщения Iн прямо пропорциональна поверхностной плотности светового потока Ф (Лм/м^2 ) или интенсивности света I(Вт/м^2 ). 3. При облучении поверхности металла монохроматическим светом возник фотоэффект. Как зависит ток насыщения от мощности светового потока постоянной частоты? Попытка: Уравнение Эйнштейна: hv=A+ Tmax, N=A/t, N-мощность 4. При облучении поверхности металла монохроматическим светом возник фотоэффект. Как зависит ток насыщения от плотности светового потока постоянной частоты? Попытка: сила тока насыщения Iн прямо пропорциональна поверхностной плотности светового потока Ф (Лм/м^2 ) или интенсивности света I(Вт/м^2 ). 5. При облучении поверхности металла монохроматическим светом возник фотоэффект. Как зависит ток насыщения от светового потока постоянной частоты? Попытка: некоторые электроны, вылетевшие с катода, обладают такой кинетической энергией, что могут достигнуть анода. Вместе с тем, это означает, что свет является своеобразной фотоэлектродвижущей силой, причем чем больше величина светового потока Ф, тем больше фототок при нулевом напряжении между катодом и анодом 6. При облучении поверхности металла монохроматическим светом возник фотоэффект. Как зависит ток насыщения от энергии световой волны постоянной частоты? Попытка: с увеличением плотности светового потока (освещенности) растет энергия поглощения электронов вблизи поверхности катода и, следовательно, увеличивается вероятность их выхода за пределы вещества, а значит и величина фототока. W= IS, W= полная энергия,
|
|
|
|
 |
|
Pphantom |
|
|
|
! |
Sheko, во-первых, надо было исправить тему в карантине, а не создавать новую. Во-вторых, формулы при этом надо набирать правильно. Темы объединены, правьте теперь получившееся, лишнее можно удалить. |
|
|
|
|
 |