Як змінюються параметри сили струму насичення та затримуючої напруги, коли джерело світла віддалене від вакуумного фотоелемента?
Алексеевна
Когда источник света находится на большем расстоянии от вакуумного фотоэлемента, параметры насыщенного тока и задерживающего напряжения изменяются. Давайте рассмотрим эти параметры подробнее:
1. Параметр силы тока насыщения:
Когда источник света отдален от фотоэлемента, количество света, падающего на вакуумный фотоэлемент, уменьшается. Соответственно, количество высвободившихся фотоэлектронов исследуемого материала снижается. Это приводит к уменьшению силы тока насыщения. То есть, чем больше расстояние между источником света и фотоэлементом, тем меньше сила тока насыщения.
2. Параметр задерживающего напряжения:
Задерживающее напряжение - это напряжение, прикладываемое к вакуумному фотоэлементу для задерживания фотоэлектронов и предотвращения их движения. Если источник света находится на большем расстоянии, фотоэлектроны, которые доходят до вакуумного фотоэлемента, будут иметь меньшую энергию из-за рассеяния света и поглощения воздухом. Следовательно, для того чтобы остановить эти фотоэлектроны, потребуется меньшее задерживающее напряжение. То есть, чем больше расстояние между источником света и фотоэлементом, тем меньше задерживающее напряжение.
Итак, чтобы ответить на ваш вопрос, когда источник света находится на большем расстоянии от вакуумного фотоэлемента, параметры силы тока насыщения и задерживающего напряжения уменьшаются.
1. Параметр силы тока насыщения:
Когда источник света отдален от фотоэлемента, количество света, падающего на вакуумный фотоэлемент, уменьшается. Соответственно, количество высвободившихся фотоэлектронов исследуемого материала снижается. Это приводит к уменьшению силы тока насыщения. То есть, чем больше расстояние между источником света и фотоэлементом, тем меньше сила тока насыщения.
2. Параметр задерживающего напряжения:
Задерживающее напряжение - это напряжение, прикладываемое к вакуумному фотоэлементу для задерживания фотоэлектронов и предотвращения их движения. Если источник света находится на большем расстоянии, фотоэлектроны, которые доходят до вакуумного фотоэлемента, будут иметь меньшую энергию из-за рассеяния света и поглощения воздухом. Следовательно, для того чтобы остановить эти фотоэлектроны, потребуется меньшее задерживающее напряжение. То есть, чем больше расстояние между источником света и фотоэлементом, тем меньше задерживающее напряжение.
Итак, чтобы ответить на ваш вопрос, когда источник света находится на большем расстоянии от вакуумного фотоэлемента, параметры силы тока насыщения и задерживающего напряжения уменьшаются.
Знаешь ответ?