[問題] 光電效應實驗----光電子能量分部問題

看板Physics作者 (大靜)時間17年前 (2008/07/12 14:04), 編輯推噓5(5011)
留言16則, 2人參與, 最新討論串1/1
光電效應實驗 一題普物實驗結報的問題 助教改的不清楚 po上來問各位高手 ------------------------------------------------------------ 題目: 請說明相同能量hv的光子,照射陰極金屬板時 其所放出之光電子,能量分布為何?why? ------------------------------------------------------------ 以下是我的想法 hv = W + Ek 一個光子的能量 功函數 光電子動能 hv固定 光電子能量分布 即 每個光電子的動能Ek分布 ●理論上● 知道每個金屬中電子的最小功函數 就可以知道光電子的能量分布 而越靠近金屬表面的電子 功函數越小(束縛能越小) ↑ 固定光強、固定hv下↑ 最| 被打出的 | 兩者的關係 小| 兩者是反比? 電子數n | 是反比? 功| 或指數? | 或是?? 函| 或其他關係? | 數| | W | | |________________→ |________________→ 距離金屬表面距離r 距離金屬表面距離r 我只知道第一張是正相關 而第二張是是負相關(應該吧?!) 距離金屬表面越遠(越內層) 束縛能越大 能被打出的電子數目也越少 結論:如果能知道r和n、w的數學關係 就能夠推出 光電子的能量分布 ●實驗上● 在實驗中 是直接將逆向偏壓(截止電壓)增加到"電流讀值為零" 若能加以紀錄此圖形↓↓ 截↑ 止 | 電 | 壓 | | | |_________________→ (光)電流 則 eV = 光電子的能量Ek 就可以得到 光電子能量分布圖形~~~ -------以上是我的想法----有錯請指正--------感謝-------- 而 實際上的光電子能量分布情形到底是怎樣呢?? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 219.68.217.15

07/12 14:47, , 1F
功函數是固定的 光電子動能分布只跟束縛能和2次電子動能有關
07/12 14:47, 1F

07/12 14:49, , 2F
而且束縛能的意思不是離表面遠近 是核層電子能階和價帶電子
07/12 14:49, 2F

07/12 14:49, , 3F
能帶
07/12 14:49, 3F

07/12 14:51, , 4F
功函數是固定的??? 高中課本是寫說越靠近金屬表面功函
07/12 14:51, 4F

07/12 14:52, , 5F
數越小... 我也覺得有道理... 課本錯了嗎?!
07/12 14:52, 5F

07/12 14:53, , 6F
嗯嗯 第一個推文是我解讀不同而已 你說的功函數是最小+束縛
07/12 14:53, 6F

07/12 14:54, , 7F
2次電子動能 是 ???
07/12 14:54, 7F

07/12 14:55, , 8F
哦哦~~
07/12 14:55, 8F

07/12 14:55, , 9F
是指被光打出來前在固體內碰到原子或聲子有損耗能量的電子
07/12 14:55, 9F

07/12 14:56, , 10F
嗯嗯嗯 了解~
07/12 14:56, 10F

07/12 15:01, , 11F
正在查聲子的資料...= =
07/12 15:01, 11F
多考慮二次電子動能的話 →越內層的電子越容易碰撞損失能量 金屬內層能夠被打出來了電子已經比較少了 動能又低 而靠近表面的電子既容易被打出(n大) 動能又較高 所以 光電子的能量分布圖 光↑ 大概長這樣嗎?? 電 | .... (圖形好難畫..............) 子 | ... 數 | .. n | . | .. | ... |...._____________→ Ek ※ 編輯: ching0315 來自: 219.68.217.15 (07/12 15:17)

07/12 15:30, , 12F
這個沒有例子很難講 建議可以去了解一下電子態密度(density
07/12 15:30, 12F

07/12 15:31, , 13F
of state)和電子束縛能的關係
07/12 15:31, 13F

07/12 15:33, , 14F
嗯..
07/12 15:33, 14F

07/12 15:46, , 15F
寄信給你了 還有注意一點就是束縛能不是看和金屬表面的距離
07/12 15:46, 15F

07/12 15:59, , 16F
XD收到~ THX~ (看來高中課本有很多不正確的觀念...)
07/12 15:59, 16F
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