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20.(1)氢原子从-0.85eV的能级跃迁到-3.4eV的能级时,发射出来的光子能量多大?
(2)真空中放置的平衡金属板可以作为光电转换装置,如图所示,光照前两板都不带电,用上述氢原子跃迁而发射出来的光照射A板,已知A板的逸出功为1.9eV,则板中的电子可能吸收光的能量而逸出.假设所有逸出的电子都垂直于A板向B板运动,忽略电子之间的相互作用,保持光照条件不变,a和b为接线柱.已知单位时间内打在A板上的光子数n=5×1013个,元电荷e=1.6×10-19C,求:
①A板和B板之间的最大电势差Um
②将a、b短接时回路中的电流Im

分析 (1)辐射的光子能量等于两能级间的能级差.
(2)当电容器的电压达到最大值时,电子到上极板后速度刚好减小为零,根据动能定理列式求解最大电压;
短路时单位时间有N个电子到达上极板,根据电流的定义求解电流强度.

解答 解:(1)辐射的光子能量等于两能级间的能级差,即hv=Em-En=-0.85-(-3.4)eV=2.55eV.
(2)①当电势差最大时,最大初动能的电子不能到达B板,
根据光电效应方程知,光电子的最大初动能Ekm=hv-W0=2.55-1.9eV=0.65eV,
根据Ekm=eUm得,A、B间的最大电势差${U}_{m}=\frac{{E}_{km}}{e}=\frac{0.65eV}{e}=0.65V$.
②短路时所有溢出电子都到达B板,故电流:
I=$\frac{nte}{t}=ne$=5×1013×1.6×10-19A=8×10-6A.
答:(1)发射出来的光子能量为2.55eV;
(2)①A板和B板之间的最大电势差Um为0.65V;
②将a、b短接时回路中的电流为8×10-6A.

点评 本题关键是明确光电转换装置的工作原理,要能够结合电流的定义公式、动能定理列式分析,不难.

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