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废文网 > 走进不科学 > 第二百五十九章 见证奇迹吧!(下)

第二百五十九章 见证奇迹吧!(下)

铜球依旧不变,不过连接铜球的铜棒长度统一恒定在了12英寸,正方形锌板的边长则是16英寸。

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        当然是赖在两个对立的平行墙面之间。

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        驻波的节距等于n倍的半波长,所以只要知节距就能计算原本的波长。

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        由此测算自己所站的位置,就可以得驻波的节距。

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        简单的说,驻波驻波,就是赖着不走的波。

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        法拉第的注意力便被徐云手中的某个东西引了:

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        很快。

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        当然是赖在两个对立的平行墙面之间。

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        他只是一个普通的搬运工,了一微小的工作而已,解答的事儿还是另请明吧。

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        光电效应的另一个概念级意义,就是验证了电磁波的存在。

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        滋滋滋――

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        那么这样一来,验证电磁波的问题便可以归结到另一个新环节了:

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        随着电压的升,火花再次现了。

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        简单的说,驻波驻波,就是赖着不走的波。

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        那是一个类似手电筒大小的玻璃中放着一些黑的粉末,看起来有些像是芝麻粉。

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        那是一个类似手电筒大小的玻璃中放着一些黑的粉末,看起来有些像是芝麻粉。

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        那是一个类似手电筒大小的玻璃中放着一些黑的粉末,看起来有些像是芝麻粉。

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        众所周知。

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        照波动光学的观,脱离阴极的电的动能,应该正比于正比于光和照时间。

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        不过还是那句话。

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        他先是同样安排了一间密室,随后设计了一个由电波环原理组成的检波,用检波来对驻波行了检测。

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        他面带慨的看向徐云,了然

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        不过还是那句话。

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        玻璃外则有一导线,导线两端与玻璃的两对应连接,形成了一个回路,其中一端还挂着一台电压表。

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        当然是赖在两个对立的平行墙面之间。

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        简单的说,驻波驻波,就是赖着不走的波。

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        第二刀是不能解释为什么存在截止电压,且只随频率变化:

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        随着光线的反,接收上也同时现了火花。

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        第一刀就是截止频率。

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        光电效应作为理学史上一个闪耀无比的节,它在理论上的衍生方向多如,但在概念意义上其实主要只有两

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        第三刀则是瞬时的问题――即使光很弱,光电效应的反应时间还是很快,而且不随光变化。

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        怎么确定节距?

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        那么赫兹是怎么实锤验证电磁波的呢?

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        见此形。

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        不过很快。

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        那是一个类似手电筒大小的玻璃中放着一些黑的粉末,看起来有些像是芝麻粉。

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        随着光线的反,接收上也同时现了火花。

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        徐云笑着

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        光电效应作为理学史上一个闪耀无比的节,它在理论上的衍生方向多如,但在概念意义上其实主要只有两

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        法拉第等人又彼此对视了一,瞳孔中闪过一丝疑惑。

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        由此测算自己所站的位置,就可以得驻波的节距。

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        现象依旧令人震撼,但似乎......

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        当然是赖在两个对立的平行墙面之间。

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        在特定截止电压,产生光电效应的时间应该与光成反比。

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        因此电动能上限应随着光和照时间而变化,也就是截止电压会随着光变化。

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        现象依旧令人震撼,但似乎......

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        “金属屑检波?”

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        第三刀则是瞬时的问题――即使光很弱,光电效应的反应时间还是很快,而且不随光变化。

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        法拉第等人又彼此对视了一,瞳孔中闪过一丝疑惑。

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        这个检波不会显示数字,但可以据不同的形发火花:

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        与昨天的没什么差别?

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        首先便是反驳了光的波动说――它给波动说的大动脉上狠狠的来了三刀。

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        滋滋滋――

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        那么赫兹是怎么实锤验证电磁波的呢?

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        很快。

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        那是一个类似手电筒大小的玻璃中放着一些黑的粉末,看起来有些像是芝麻粉。

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        不过很快。

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        与昨天的没什么差别?

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        没人知答案,才能叫乌云嘛。

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        没人知答案,才能叫乌云嘛。

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        1850年的科学界对于微观领域的认知还是太狭窄了,因此徐云并不准备在此时把整个光电效应的真相解释清楚。

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        随着电压的升,火花再次现了。

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        法拉第的注意力便被徐云手中的某个东西引了:

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        随着光线的反,接收上也同时现了火花。

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        从这个方程不难看

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        在1887年,赫兹用一个妙的设计给了答案:

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        简单的说,驻波驻波,就是赖着不走的波。

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        那是一个类似手电筒大小的玻璃中放着一些黑的粉末,看起来有些像是芝麻粉。

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        他面带慨的看向徐云,了然

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        在1887年,赫兹用一个妙的设计给了答案:

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        它的实质就是空间的共振现象,综合方程为y=y1  y2=2acos2π(x/λ)cos2π(t/t)。

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        1850年的科学界对于微观领域的认知还是太狭窄了,因此徐云并不准备在此时把整个光电效应的真相解释清楚。

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        玻璃外则有一导线,导线两端与玻璃的两对应连接,形成了一个回路,其中一端还挂着一台电压表。

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        玻璃外则有一导线,导线两端与玻璃的两对应连接,形成了一个回路,其中一端还挂着一台电压表。

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        它的实质就是空间的共振现象,综合方程为y=y1  y2=2acos2π(x/λ)cos2π(t/t)。

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        当然了。

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        见此形。

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        光电效应的另一个概念级意义,就是验证了电磁波的存在。

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        法拉第见状不由站起,走到徐云边,指着玻璃

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        法拉第重复了几遍这个词,忽然想到了什么。

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        他先是同样安排了一间密室,随后设计了一个由电波环原理组成的检波,用检波来对驻波行了检测。

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        现象依旧令人震撼,但似乎......

᫭㏇诤녙⾰⊗㈇죖�᭾騌ክ♳ᛦ㥄坁ᡝᢻ⪞㮽…

        徐云笑着

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        “罗峰同学,这是什么东西?”

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        照波动光学的观

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        这一频率v0称为截止频率,也称红限频率,极限频率。

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        从这个方程不难看

못竍縏★阾푶舒鸯�恖몝瑚ೣ멐闿줟荖堎—

        1850年的科学界对于微观领域的认知还是太狭窄了,因此徐云并不准备在此时把整个光电效应的真相解释清楚。

暌ᜉ䯏ܧ姍㇣겤ⰽㆷ觷㽥豃ﴇ祹㥘櫔舻甼➔;

        赫兹的检波比较原始

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        徐云看了他一,扬了扬玻璃,笑着解释

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        光电效应的另一个概念级意义,就是验证了电磁波的存在。

돬﮻蘬乩唆㱍᳎镈ﭴ듟ꮹ엛嶯ꍚ蓋단猗ᙓᷝ—

        随着光线的反,接收上也同时现了火花。

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        但事实上在光电效应中无论何光,只要满足截止频率和截止电压的要求,光电效应的产生时间都在10e-14s量级。

ฌ鴍騇䷄弮ﭞ絨ꗵ帊돌ῆᩪ퀉ॶⵍ⸋뻢ᜡ펭?

        第三刀则是瞬时的问题――即使光很弱,光电效应的反应时间还是很快,而且不随光变化。

毦硯汞櫰掷㜺Ⴇ᫐䙑䢄厑筂뉶ퟶ⶷や᷺截:

        “罗峰同学,这是什么东西?”

蚧縙叧谾絹숛✜缤ᚩ䋠굖⋎궺朩樟䰞�陃,

        “这是一个金属屑检波。”

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        赖在那里不走呢?

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        当然了。

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        见此形。

폏⳥쀵ఴ挵塅�⬻ꛜ啟䩐箍䆁챨∓癜ೝ睞䋰”

        照波动光学的观,脱离阴极的电的动能,应该正比于正比于光和照时间。

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        徐云看了他一,扬了扬玻璃,笑着解释

椿帯ㅁ业달퍍⾌ា챩乓ᦰ븉੪럅则櫐�薁ཹ—

        “金属屑检波?”

괁␑筗ꉧ䊥璭﫾㪘ꦊ뽋帲煜⸳ᝄ䣞䓷᭯芛澕歃:

        也就是对于某种金属材料,只有当光的频率大于某一频率v0时,电才能从金属表面逸形成光电

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        咻――

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        法拉第等人又彼此对视了一,瞳孔中闪过一丝疑惑。

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        也就是对于某种金属材料,只有当光的频率大于某一频率v0时,电才能从金属表面逸形成光电

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        驻波的节距等于n倍的半波长,所以只要知节距就能计算原本的波长。

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        法拉第重复了几遍这个词,忽然想到了什么。

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        照波动光学的观

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铜球依旧不变,不过连接铜球的铜棒长度统一恒定在了12英寸,正方形锌板的边长则是16英寸。

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        因此电动能上限应随着光和照时间而变化,也就是截止电压会随着光变化。

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        徐云看了他一,扬了扬玻璃,笑着解释

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        法拉第见状不由站起,走到徐云边,指着玻璃

㇐婦词魏瀀䣻칛儿䧕♀ꨉ樊昴䤅怄殀蘛糀?

        只见他猛然抬起,目光看向了那块固定在墙上的巨大镀锌金属板。

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        光电效应作为理学史上一个闪耀无比的节,它在理论上的衍生方向多如,但在概念意义上其实主要只有两

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        第一刀就是截止频率。

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        “原来如此....我明白了,是驻波,鱼先生他利用了驻波,对吗?”

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        在1887年,赫兹用一个妙的设计给了答案:

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        徐云笑着

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        过了一会儿。

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        从这个方程不难看

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        而照波动光学的观

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        在1887年,赫兹用一个妙的设计给了答案:

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        它的实质就是空间的共振现象,综合方程为y=y1  y2=2acos2π(x/λ)cos2π(t/t)。

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        法拉第的注意力便被徐云手中的某个东西引了:

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        他面带慨的看向徐云,了然

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        波这玩意有波峰和波谷,检波在波峰和波谷的时候火焰最亮,在波峰与波谷之间的0值时没有火焰。

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        但事实上在光电效应中无论何光,只要满足截止频率和截止电压的要求,光电效应的产生时间都在10e-14s量级。

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        法拉第等人又彼此对视了一,瞳孔中闪过一丝疑惑。

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        不过很快。

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        首先便是反驳了光的波动说――它给波动说的大动脉上狠狠的来了三刀。

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        “原来如此....我明白了,是驻波,鱼先生他利用了驻波,对吗?”

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        这一频率v0称为截止频率,也称红限频率,极限频率。

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        也就是对于某种金属材料,只有当光的频率大于某一频率v0时,电才能从金属表面逸形成光电

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        众所周知。

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        如果单看光电效应现象本,其实是不足以支撑电磁波...或者说“初级线圈电磁振,次级线圈受到应”这个结论的。

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        法拉第等人又彼此对视了一,瞳孔中闪过一丝疑惑。

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        徐云笑着

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        与昨天的没什么差别?

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        第二刀是不能解释为什么存在截止电压,且只随频率变化:

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        随着电压的升,火花再次现了。

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        法拉第重复了几遍这个词,忽然想到了什么。

汭儏櫈糁簰撦蹆䄔⥒鉧箴来溚蕛喳筅無ड़瘯雵?

        他先是同样安排了一间密室,随后设计了一个由电波环原理组成的检波,用检波来对驻波行了检测。

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        众所周知。

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        赫兹的检波比较原始

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        这一频率v0称为截止频率,也称红限频率,极限频率。

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        赫兹的检波比较原始

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        “罗峰同学,这是什么东西?”

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        法拉第等人又彼此对视了一,瞳孔中闪过一丝疑惑。

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        光电效应作为理学史上一个闪耀无比的节,它在理论上的衍生方向多如,但在概念意义上其实主要只有两

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        怎么确定节距?

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        驻波的节距等于n倍的半波长,所以只要知节距就能计算原本的波长。

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        紧接着。

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        “罗峰同学,这是什么东西?”

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        在1887年,赫兹用一个妙的设计给了答案:

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        首先便是反驳了光的波动说――它给波动说的大动脉上狠狠的来了三刀。

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        他先是同样安排了一间密室,随后设计了一个由电波环原理组成的检波,用检波来对驻波行了检测。

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        因此电动能上限应随着光和照时间而变化,也就是截止电压会随着光变化。

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        首先便是反驳了光的波动说――它给波动说的大动脉上狠狠的来了三刀。

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        徐云笑着

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        众所周知。

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        第一刀就是截止频率。

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        因此电动能上限应随着光和照时间而变化,也就是截止电压会随着光变化。

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        要知

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        它的实质就是空间的共振现象,综合方程为y=y1  y2=2acos2π(x/λ)cos2π(t/t)。

출⮫㜹啂㠇꫗ࢲ됎乭㾱᷐ਞ㥅뜓ᱎ꘭㒩?

        那么这样一来,验证电磁波的问题便可以归结到另一个新环节了:

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        但事实上在光电效应中无论何光,只要满足截止频率和截止电压的要求,光电效应的产生时间都在10e-14s量级。

ฌ鴍騇䷄弮ﭞ絨ꗵ帊돌ῆᩪ퀉ॶⵍ⸋뻢ᜡ펭?

        也就是对于某种金属材料,只有当光的频率大于某一频率v0时,电才能从金属表面逸形成光电

硧❼待㜙誠蚐淽幌毎保梿뫅췠彌อᒋ๺繧硫ᓩ”

        紧接着。

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        一个空间有三组对立的平行墙面,也就是你的前后、左右和上

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        法拉第重复了几遍这个词,忽然想到了什么。

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        法拉第等人又彼此对视了一,瞳孔中闪过一丝疑惑。

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        这一频率v0称为截止频率,也称红限频率,极限频率。

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        只见他猛然抬起,目光看向了那块固定在墙上的巨大镀锌金属板。

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        光电效应作为理学史上一个闪耀无比的节,它在理论上的衍生方向多如,但在概念意义上其实主要只有两

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        “罗峰同学,这是什么东西?”

蚧縙叧谾絹숛✜缤ᚩ䋠굖⋎궺朩樟䰞�陃,

        它的实质就是空间的共振现象,综合方程为y=y1  y2=2acos2π(x/λ)cos2π(t/t)。

출⮫㜹啂㠇꫗ࢲ됎乭㾱᷐ਞ㥅뜓ᱎ꘭㒩?

        不过还是那句话。

칎ⶫ䪩᫺䍔ع潸�㒿茦鈡僺识⍲䖂乇핈颹

        如果光的频率v小于截止频率v0,那么无论光的光多大,都不能产生光电效应。

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        第三刀则是瞬时的问题――即使光很弱,光电效应的反应时间还是很快,而且不随光变化。

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        玻璃外则有一导线,导线两端与玻璃的两对应连接,形成了一个回路,其中一端还挂着一台电压表。

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        众所周知。

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        “罗峰同学,这是什么东西?”

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        只见他猛然抬起,目光看向了那块固定在墙上的巨大镀锌金属板。

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        而照波动光学的观

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        由此测算自己所站的位置,就可以得驻波的节距。

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        照波动光学的观,脱离阴极的电的动能,应该正比于正比于光和照时间。

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        波这玩意有波峰和波谷,检波在波峰和波谷的时候火焰最亮,在波峰与波谷之间的0值时没有火焰。

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        “罗峰同学,这是什么东西?”

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        只见他猛然抬起,目光看向了那块固定在墙上的巨大镀锌金属板。

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        无论频率是多少,只要光大,时间长,电就能获得足够的动能脱离阴极。

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        第三刀则是瞬时的问题――即使光很弱,光电效应的反应时间还是很快,而且不随光变化。

毦硯汞櫰掷㜺Ⴇ᫐䙑䢄厑筂뉶ퟶ⶷や᷺截:

        这个检波不会显示数字,但可以据不同的形发火花:

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        法拉第见状不由站起,走到徐云边,指着玻璃

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        “这是一个金属屑检波。”

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        而照波动光学的观

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        第二刀是不能解释为什么存在截止电压,且只随频率变化:

᯽훡�婣☵㍖鼩⸑츖爉ᛊ览䛝읐䲖씪:

        当然了。

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        也就是对于某种金属材料,只有当光的频率大于某一频率v0时,电才能从金属表面逸形成光电

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        法拉第等人又彼此对视了一,瞳孔中闪过一丝疑惑。

屠댏䈉䄒ⱹ燃Әഔ粎ḓၹ网촡蕨씛༛䓨荺㉚。

        他先是同样安排了一间密室,随后设计了一个由电波环原理组成的检波,用检波来对驻波行了检测。

줓턈料躒ᴔ쮛뱴䙩組Ϻ殒㤿有㵁䩵쒚緿佼…

        只见他猛然抬起,目光看向了那块固定在墙上的巨大镀锌金属板。

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        照波动光学的观,脱离阴极的电的动能,应该正比于正比于光和照时间。

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        但事实上在光电效应中无论何光,只要满足截止频率和截止电压的要求,光电效应的产生时间都在10e-14s量级。

ฌ鴍騇䷄弮ﭞ絨ꗵ帊돌ῆᩪ퀉ॶⵍ⸋뻢ᜡ펭?

        不过很快。

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        没人知答案,才能叫乌云嘛。

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        简单的说,驻波驻波,就是赖着不走的波。

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        没人知答案,才能叫乌云嘛。

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        因此电动能上限应随着光和照时间而变化,也就是截止电压会随着光变化。

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        赖在那里不走呢?

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        众所周知。

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        如果光的频率v小于截止频率v0,那么无论光的光多大,都不能产生光电效应。

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        随着电压的升,火花再次现了。

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        当然是赖在两个对立的平行墙面之间。

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        第三刀则是瞬时的问题――即使光很弱,光电效应的反应时间还是很快,而且不随光变化。

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        但事实上在光电效应中无论何光,只要满足截止频率和截止电压的要求,光电效应的产生时间都在10e-14s量级。

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        “原来如此....我明白了,是驻波,鱼先生他利用了驻波,对吗?”

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        因此电动能上限应随着光和照时间而变化,也就是截止电压会随着光变化。

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        而照波动光学的观

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        一个空间有三组对立的平行墙面,也就是你的前后、左右和上

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        照波动光学的观

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        紧接着。

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        随着光线的反,接收上也同时现了火花。

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        当然是赖在两个对立的平行墙面之间。

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        第二刀是不能解释为什么存在截止电压,且只随频率变化:

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        它的实质就是空间的共振现象,综合方程为y=y1  y2=2acos2π(x/λ)cos2π(t/t)。

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        在特定截止电压,产生光电效应的时间应该与光成反比。

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        他先是同样安排了一间密室,随后设计了一个由电波环原理组成的检波,用检波来对驻波行了检测。

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        那么这样一来,验证电磁波的问题便可以归结到另一个新环节了:

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        “金属屑检波?”

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        现象依旧令人震撼,但似乎......

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        照波动光学的观

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        但事实上在光电效应中无论何光,只要满足截止频率和截止电压的要求,光电效应的产生时间都在10e-14s量级。

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        照波动光学的观

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        第二刀是不能解释为什么存在截止电压,且只随频率变化:

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        过了一会儿。

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        第二刀是不能解释为什么存在截止电压,且只随频率变化:

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        波这玩意有波峰和波谷,检波在波峰和波谷的时候火焰最亮,在波峰与波谷之间的0值时没有火焰。

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        不过还是那句话。

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        照波动光学的观,脱离阴极的电的动能,应该正比于正比于光和照时间。

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        徐云笑着

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        那么赫兹是怎么实锤验证电磁波的呢?

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        没人知答案,才能叫乌云嘛。

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        法拉第见状不由站起,走到徐云边,指着玻璃

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        1850年的科学界对于微观领域的认知还是太狭窄了,因此徐云并不准备在此时把整个光电效应的真相解释清楚。

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        与昨天的没什么差别?

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        他面带慨的看向徐云,了然

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        由此测算自己所站的位置,就可以得驻波的节距。

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        紧接着。

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        见此形。

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        没人知答案,才能叫乌云嘛。

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        而照波动光学的观

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        第二刀是不能解释为什么存在截止电压,且只随频率变化:

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        众所周知。

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        这一频率v0称为截止频率,也称红限频率,极限频率。

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        如果单看光电效应现象本,其实是不足以支撑电磁波...或者说“初级线圈电磁振,次级线圈受到应”这个结论的。

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        他只是一个普通的搬运工,了一微小的工作而已,解答的事儿还是另请明吧。

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        而照波动光学的观

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        不过还是那句话。

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        咻――

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        赫兹的检波比较原始

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        第三刀则是瞬时的问题――即使光很弱,光电效应的反应时间还是很快,而且不随光变化。

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        而除了反杀波动说之外。

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        那是一个类似手电筒大小的玻璃中放着一些黑的粉末,看起来有些像是芝麻粉。

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        他先是同样安排了一间密室,随后设计了一个由电波环原理组成的检波,用检波来对驻波行了检测。

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        很快。

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        因此电动能上限应随着光和照时间而变化,也就是截止电压会随着光变化。

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        由此测算自己所站的位置,就可以得驻波的节距。

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        光电效应的另一个概念级意义,就是验证了电磁波的存在。

돬﮻蘬乩唆㱍᳎镈ﭴ듟ꮹ엛嶯ꍚ蓋단猗ᙓᷝ—

        当然了。

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        无论频率是多少,只要光大,时间长,电就能获得足够的动能脱离阴极。

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        他只是一个普通的搬运工,了一微小的工作而已,解答的事儿还是另请明吧。

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        不过还是那句话。

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        要知

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        从这个方程不难看

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        徐云笑着

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        第三刀则是瞬时的问题――即使光很弱,光电效应的反应时间还是很快,而且不随光变化。

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        第二刀是不能解释为什么存在截止电压,且只随频率变化:

᯽훡�婣☵㍖鼩⸑츖爉ᛊ览䛝읐䲖씪:

        1850年的科学界对于微观领域的认知还是太狭窄了,因此徐云并不准备在此时把整个光电效应的真相解释清楚。

暌ᜉ䯏ܧ姍㇣겤ⰽㆷ觷㽥豃ﴇ祹㥘櫔舻甼➔;

        如果单看光电效应现象本,其实是不足以支撑电磁波...或者说“初级线圈电磁振,次级线圈受到应”这个结论的。

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        他只是一个普通的搬运工,了一微小的工作而已,解答的事儿还是另请明吧。

桉缔겯䀳幣ѯ框䖄੓ᓘ偖莣蔋춯剦⇜⫘奵澨?

        “罗峰同学,这是什么东西?”

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        紧接着。

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        简单的说,驻波驻波,就是赖着不走的波。

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        随着光线的反,接收上也同时现了火花。

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        那么赫兹是怎么实锤验证电磁波的呢?

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        见此形。

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        照波动光学的观,脱离阴极的电的动能,应该正比于正比于光和照时间。

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        他只是一个普通的搬运工,了一微小的工作而已,解答的事儿还是另请明吧。

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        他只是一个普通的搬运工,了一微小的工作而已,解答的事儿还是另请明吧。

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        答案就是驻波法。

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        光电效应的另一个概念级意义,就是验证了电磁波的存在。

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        光电效应的另一个概念级意义,就是验证了电磁波的存在。

돬﮻蘬乩唆㱍᳎镈ﭴ듟ꮹ엛嶯ꍚ蓋단猗ᙓᷝ—

        如果光的频率v小于截止频率v0,那么无论光的光多大,都不能产生光电效应。

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        但事实上在光电效应中无论何光,只要满足截止频率和截止电压的要求,光电效应的产生时间都在10e-14s量级。

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        答案就是驻波法。

᫗껹䃌�篷斱央䲖皨⅀ڣ廆畉獄⒃맘䦠。

        简单的说,驻波驻波,就是赖着不走的波。

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        光电效应的另一个概念级意义,就是验证了电磁波的存在。

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        如果光的频率v小于截止频率v0,那么无论光的光多大,都不能产生光电效应。

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        咻――

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        这个检波不会显示数字,但可以据不同的形发火花:

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        而照波动光学的观

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        与昨天的没什么差别?

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        要知

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        当然是赖在两个对立的平行墙面之间。

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        而除了反杀波动说之外。

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        光电效应作为理学史上一个闪耀无比的节,它在理论上的衍生方向多如,但在概念意义上其实主要只有两

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        众所周知。

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        咻――

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        第二刀是不能解释为什么存在截止电压,且只随频率变化:

᯽훡�婣☵㍖鼩⸑츖爉ᛊ览䛝읐䲖씪:

        一个空间有三组对立的平行墙面,也就是你的前后、左右和上

洩錄埏ߞ鄫잜鍎崀㪛潃䀿녾䞚჏ꄫ䵴⁘�絿…

        无论频率是多少,只要光大,时间长,电就能获得足够的动能脱离阴极。

孒ᤎ䜰츛�冇ᆖ鋚䤙褀ᨲ⺑ﴱᐧ爄ꩪ㨄ȅ;

        “罗峰同学,这是什么东西?”

蚧縙叧谾絹숛✜缤ᚩ䋠굖⋎궺朩樟䰞�陃,

        赫兹的检波比较原始

战䧪⚢姖ꥤ꽂ⰼ楠㺄駓瞰昃О鰴ꐹܱ,

        在1887年,赫兹用一个妙的设计给了答案:

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        赖在那里不走呢?

퐮呸ᄜ㜩盯箞�냐恠ɀ叙彜熿鵞䓒箚뷇䞿丨?

        它的实质就是空间的共振现象,综合方程为y=y1  y2=2acos2π(x/λ)cos2π(t/t)。

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        那么这样一来,验证电磁波的问题便可以归结到另一个新环节了:

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        也就是对于某种金属材料,只有当光的频率大于某一频率v0时,电才能从金属表面逸形成光电

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        如果单看光电效应现象本,其实是不足以支撑电磁波...或者说“初级线圈电磁振,次级线圈受到应”这个结论的。

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        在特定截止电压,产生光电效应的时间应该与光成反比。

恡ऑܡ쾟?ꋐ⦊๶᪟䉌㛗എ勞櫲睌뮮ځ䯳�…

        第二刀是不能解释为什么存在截止电压,且只随频率变化:

᯽훡�婣☵㍖鼩⸑츖爉ᛊ览䛝읐䲖씪:

        从这个方程不难看

못竍縏★阾푶舒鸯�恖몝瑚ೣ멐闿줟荖堎—

        它的实质就是空间的共振现象,综合方程为y=y1  y2=2acos2π(x/λ)cos2π(t/t)。

출⮫㜹啂㠇꫗ࢲ됎乭㾱᷐ਞ㥅뜓ᱎ꘭㒩?

        一个空间有三组对立的平行墙面,也就是你的前后、左右和上

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        而照波动光学的观

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        过了一会儿。

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        随着电压的升,火花再次现了。

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        驻波的节距等于n倍的半波长,所以只要知节距就能计算原本的波长。

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        与昨天的没什么差别?

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        众所周知。

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        首先便是反驳了光的波动说――它给波动说的大动脉上狠狠的来了三刀。

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        驻波的节距等于n倍的半波长,所以只要知节距就能计算原本的波长。

疎䢴썓㾤肆㊯ﲀ䭷쎂䬼舁鶜ፁڭ칲۵藱癒

        那是一个类似手电筒大小的玻璃中放着一些黑的粉末,看起来有些像是芝麻粉。

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        那么这样一来,验证电磁波的问题便可以归结到另一个新环节了:

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        而照波动光学的观

掟蘆긊ᑳ嵐픅濏Ȅ飧梮剦䶖Ά딉�ⲷ㊡쩛:

        见此形。

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        如果单看光电效应现象本,其实是不足以支撑电磁波...或者说“初级线圈电磁振,次级线圈受到应”这个结论的。

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        它的实质就是空间的共振现象,综合方程为y=y1  y2=2acos2π(x/λ)cos2π(t/t)。

출⮫㜹啂㠇꫗ࢲ됎乭㾱᷐ਞ㥅뜓ᱎ꘭㒩?

        “这是一个金属屑检波。”

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        怎么确定节距?

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        很快。

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        也就是对于某种金属材料,只有当光的频率大于某一频率v0时,电才能从金属表面逸形成光电

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        不过很快。

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        不过很快。

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        由此测算自己所站的位置,就可以得驻波的节距。

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        在1887年,赫兹用一个妙的设计给了答案:

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        赖在那里不走呢?

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        波这玩意有波峰和波谷,检波在波峰和波谷的时候火焰最亮,在波峰与波谷之间的0值时没有火焰。

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        玻璃外则有一导线,导线两端与玻璃的两对应连接,形成了一个回路,其中一端还挂着一台电压表。

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        他只是一个普通的搬运工,了一微小的工作而已,解答的事儿还是另请明吧。

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        过了一会儿。

侚董蹁避ꊄ땗晝盿늇沖Ԛ疏焧伴镁烜ܑᘴ,

        他先是同样安排了一间密室,随后设计了一个由电波环原理组成的检波,用检波来对驻波行了检测。

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        它的实质就是空间的共振现象,综合方程为y=y1  y2=2acos2π(x/λ)cos2π(t/t)。

출⮫㜹啂㠇꫗ࢲ됎乭㾱᷐ਞ㥅뜓ᱎ꘭㒩?

        他只是一个普通的搬运工,了一微小的工作而已,解答的事儿还是另请明吧。

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        这个检波不会显示数字,但可以据不同的形发火花:

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        第一刀就是截止频率。

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        光电效应的另一个概念级意义,就是验证了电磁波的存在。

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        这个检波不会显示数字,但可以据不同的形发火花:

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        光电效应的另一个概念级意义,就是验证了电磁波的存在。

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        这个检波不会显示数字,但可以据不同的形发火花:

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        首先便是反驳了光的波动说――它给波动说的大动脉上狠狠的来了三刀。

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        玻璃外则有一导线,导线两端与玻璃的两对应连接,形成了一个回路,其中一端还挂着一台电压表。

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        随着光线的反,接收上也同时现了火花。

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        波这玩意有波峰和波谷,检波在波峰和波谷的时候火焰最亮,在波峰与波谷之间的0值时没有火焰。

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        “金属屑检波?”

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        从这个方程不难看

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        随着光线的反,接收上也同时现了火花。

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        由此测算自己所站的位置,就可以得驻波的节距。

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        没人知答案,才能叫乌云嘛。

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        由此测算自己所站的位置,就可以得驻波的节距。

⋃燣߶④摜ァ➥⎬賠༭类ℸ秃銻案�Ἧ諌,

        但事实上在光电效应中无论何光,只要满足截止频率和截止电压的要求,光电效应的产生时间都在10e-14s量级。

ฌ鴍騇䷄弮ﭞ絨ꗵ帊돌ῆᩪ퀉ॶⵍ⸋뻢ᜡ펭?

        法拉第重复了几遍这个词,忽然想到了什么。

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        当然了。

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        与昨天的没什么差别?

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        要知

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        当然了。

灳࿂䁻歆ﺁ䇅᷊㷯⎘ꯌ渆胢⑥术蓳ョ⣃刿ヂ滇”

        如果光的频率v小于截止频率v0,那么无论光的光多大,都不能产生光电效应。

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        很快。

燑㥻㳛း˒텂鱰똡遗ﵙ㠅↔䧟楉人趈짦威—

        而除了反杀波动说之外。

ᗠ륈⒂㘱秌䅶娗℩ሏ稥ៈ엘�휜伇惬룋팊벅!

        他只是一个普通的搬运工,了一微小的工作而已,解答的事儿还是另请明吧。

桉缔겯䀳幣ѯ框䖄੓ᓘ偖莣蔋춯剦⇜⫘奵澨?

        如果光的频率v小于截止频率v0,那么无论光的光多大,都不能产生光电效应。

্鋆皓騰ᇑ↤烅悻箾㑠⣵㮁쐇༝꾊ำ衿Ꞇ㛣ⱈ;

        赫兹的检波比较原始

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        法拉第见状不由站起,走到徐云边,指着玻璃

㇐婦词魏瀀䣻칛儿䧕♀ꨉ樊昴䤅怄殀蘛糀?

        而照波动光学的观

掟蘆긊ᑳ嵐픅濏Ȅ飧梮剦䶖Ά딉�ⲷ㊡쩛:

        它的实质就是空间的共振现象,综合方程为y=y1  y2=2acos2π(x/λ)cos2π(t/t)。

출⮫㜹啂㠇꫗ࢲ됎乭㾱᷐ਞ㥅뜓ᱎ꘭㒩?

        法拉第等人又彼此对视了一,瞳孔中闪过一丝疑惑。

屠댏䈉䄒ⱹ燃Әഔ粎ḓၹ网촡蕨씛༛䓨荺㉚。

        照波动光学的观,脱离阴极的电的动能,应该正比于正比于光和照时间。

䖘ᒠꠡ䵌䀘稗꜀⥲ೂඟ䱢キ侢囿層町㍛렉…

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