Cтраница 2
![]() |
Схема к выводу соотношения между разностью работы выхода двух металлов и их контактной разностью потенциалов. [16] |
Третьим методом определения эффективной работы выхода Wa - W служит определение порога фотоэффекта ( см. гл. Этот метод также дает для р значения, совпадающие с теми, к которым приводит применение формулы Ричард-сона - Дешмэна при условии одинаковой чистоты поверхности металла при опытах с термоэлектронной эмиссией и с фотоэффектом. [17]
Закон Эйнштейна непосредственно приводит к представлению о краской границе или о пороге фотоэффекта. [18]
![]() |
К выводу соотношения между контактной разностью потенциалов и разностью между работами выхода двух металлов. [19] |
Третьим методом определения эффективной работы выхода из металлов sWn - Wi служит определение порога фотоэффекта ( см. § 16 гл. Этот метод дает для р значения, совпадающие с теми, к которым приводит применение формулы Ричардсона-Дешмэна, лишь при условии одинаковой чистоты поверхности металла при опытах с термоэлектронной эмиссией и с фотоэффектом. [20]
Тщательные эксперименты, впервые выполненные А. Г. Столетовым, показали, что: а) наблюдается порог фотоэффекта по частоте в падающего излучения, но отсутствует порог по его интенсивности /; б) скорость вылетающих электронов не зависит от интенсивности /, но зависит от частоты ю падающего излучения. [21]
Эту предельную частоту света называют порогом фотоэффекта, а длину волны света, соответствующую порогу фотоэффекта, - красной границей. [22]
Для каждого вещества существует определенная длина волны ( или частота колебаний) света, называемая порогом фотоэффекта, при которой начинает наблюдаться ( или исчезать) фотоэффект. Сила возникающего фототока ( интегральная чувствительность фотоэлемента) зависит от длины волны падающего на фотоэлемент света и от температуры. По закону Столетова, сила фототока прямо пропорциональна интенсивности падающего на фотоэлемент монохроматического пучка света. [23]
![]() |
Спектры поглощения ( слева и флуоресценции антрацена в н-гексане при температуре 4К ( фотоэлектрическая регистрация. [24] |
АГ), где Т - темп - pa катода; в случае фотокатода происходят сдвиг порога фотоэффекта в сторону больших длин волн и соответствующий рост фотоэлектронного тока при освещении катода. [25]
Когда энергия фотона равна энергии активации ( энергии ионизации для примесных полупроводников), ее называют порогом фотоэффекта. Длину волны Х0, соответствующую мини-мильной частоте V0 ( / iv0 АИ0, называют красной границей внутреннего фотоэффекта. [26]
![]() |
Конструкция селенового фотосопротивления.| Спектральная характеристика селенового фотосопротивления.| Световая характеристика селенового фотосопротивления. [27] |
Из рассмотрения кривой видно, что максимум чувствительности селенового фотосопротивления лежит в области 0.7 мк, а порог фотоэффекта - вблизи 0.9 мк. [28]
Большинство чистых металлов имеют работу выхода порядка нескольких электронвольт, поэтому падающее излучение, используемое для определения порога фотоэффекта, находится в ультрафиолетовой области спектра. [29]
Наибольшая длина волны Я0 или соответствующая ей наименьшая частота v0, при которой начинается фотоэффект, называется порогом фотоэффекта или красной границей. [30]