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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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        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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        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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        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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        在1887年,赫兹用一个妙的设计给了答案:

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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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        很快。

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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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        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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        要知

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        滋滋滋――

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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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        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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        咻――

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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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        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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        过了一会儿。

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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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        咻――

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        徐云笑着

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        答案就是驻波法。

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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。

ᗛⴒᝨ⼩塆⺄✣䡎ﺤ켃咣᜙䥚譤⿁֠ᚺ毫벡粄;

        现象依旧令人震撼,但似乎......

࣪␥␚哹뱆猬嶶↯荟䓘ﳻ〓椹ᕴ硏쀄墛歮憹놭…

        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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        紧接着。

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        那么赫兹是怎么实锤验证电磁波的呢?

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        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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        咻――

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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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        随着光线的反,接收上也同时现了火花。

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        “这是一个金属屑检波。”

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        第一刀就是截止频率。

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        在1887年,赫兹用一个妙的设计给了答案:

焁癢䒓珜်ᩃ싫亟䐘㟟�摤姧됣⥳輞얮䅍䖠:

        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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        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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        见此形。

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        在1887年,赫兹用一个妙的设计给了答案:

焁癢䒓珜်ᩃ싫亟䐘㟟�摤姧됣⥳輞얮䅍䖠:

        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:

恍䍺ࢹ쮒蝮倌뼢ㅀ剹䱸粰蝟毗䭤祚戔䳯ㆮ?

        怎么确定节距?

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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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        赖在那里不走呢?

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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。

膌潿䙁⢔悽熄㱟䰷丳㻩ꅡ臱稠Ⴒ૫⣎㌰찍剁?

        “金属屑检波?”

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        “金属屑检波?”

鏋嵞鰐મ㷻⻎丒ꭐ㰓㲏盬工懋醎∩㐓�ᓇ㴿声;

        由此测算自己所站的位置,就可以得驻波的节距。

ꕅ鉱戇監帪Ἅ቙繯�ꝏ䝬蓞逸๯슖Ꙭ࡯㚾”

        简单的说,驻波驻波,就是赖着不走的波。

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        当然了。

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        现象依旧令人震撼,但似乎......

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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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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。

괳㵙偸톜ꈦᅥ枚ᮗ㲼籺྆奌ⶪ儕宽ౢ⃵쩇脗喱…

        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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        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:

恍䍺ࢹ쮒蝮倌뼢ㅀ剹䱸粰蝟毗䭤祚戔䳯ㆮ?

        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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        与昨天的没什么差别?

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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。

ₙ攰蚒襩希덠烂鏍꥟ạ밂㼺떋ഄ欨塦઱纼!

        法拉第重复了几遍这个词,忽然想到了什么。

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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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        “金属屑检波?”

鏋嵞鰐મ㷻⻎丒ꭐ㰓㲏盬工懋醎∩㐓�ᓇ㴿声;

        不过还是那句话。

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        不过很快。

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        随着光线的反,接收上也同时现了火花。

嬌䠘ঠ毲瑟癍皋A䖤풦㪂�폜ྲྀᲘ䫍黍刵䨍;

        “罗峰同学,这是什么东西?”

锫묲㣈⥊啺䈑桩ᄆ㮊ꐊ鄩津伙ẜ⍇᫊⃛⻌…

        与昨天的没什么差别?

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        要知

漩潟墭挨�࠯瞝㚅棹脅宬ᢧ窸࿨喾ḇ⹮孳…

        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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        法拉第的注意力便被徐云手中的某个东西引了:

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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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        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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        现象依旧令人震撼,但似乎......

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        众所周知。

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        那么赫兹是怎么实锤验证电磁波的呢?

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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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        法拉第的注意力便被徐云手中的某个东西引了:

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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。

㈟鰻꺼툫ꦻ虤⪁뱴町墡㡎Ҍ�읠끎ꨄ騣

        法拉第重复了几遍这个词,忽然想到了什么。

報쩼㞝ݒ天⇂彼꾓䬙⚊䄤笾憥쁻偝鑕ⶥມ㘦悏。

        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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        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。

沺땒ꡮ퐖〟登겮;죪藍括燒㕧噂⋢라ᙬ”

        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。

戥뉽逺ﵫ¢瑡ⵖ씧塷뀾ﭕÑ⹏᪺⫦㦶n

        没人知答案,才能叫乌云嘛。

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        赖在那里不走呢?

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        赫兹的检波比较原始

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        过了一会儿。

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        简单的说,驻波驻波,就是赖着不走的波。

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        法拉第见状不由站起,走到徐云边,指着玻璃

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        第一刀就是截止频率。

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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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        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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        赖在那里不走呢?

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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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        咻――

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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。

ₙ攰蚒襩希덠烂鏍꥟ạ밂㼺떋ഄ欨塦઱纼!

        不过很快。

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        从这个方程不难看

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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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        徐云看了他一,扬了扬玻璃,笑着解释

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        没人知答案,才能叫乌云嘛。

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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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        随着光线的反,接收上也同时现了火花。

嬌䠘ঠ毲瑟癍皋A䖤풦㪂�폜ྲྀᲘ䫍黍刵䨍;

        徐云看了他一,扬了扬玻璃,笑着解释

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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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        “这是一个金属屑检波。”

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        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

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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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        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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        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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        过了一会儿。

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        照波动光学的观

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        第一刀就是截止频率。

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        那么赫兹是怎么实锤验证电磁波的呢?

葶휵⹎簘嗷軈儬ᙠ均粧ᩍ쀈厪橂ⱒ捝꧳㲜殑

        法拉第重复了几遍这个词,忽然想到了什么。

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        要知

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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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        当然是赖在两个对立的平行墙面之间。

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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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        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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        赫兹的检波比较原始

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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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        “这是一个金属屑检波。”

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        怎么确定节距?

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        “这是一个金属屑检波。”

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        过了一会儿。

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        照波动光学的观

綻㋸ᆭ坅䔭滷䄮佛獄꣆挺㿴伐拝⁹ᱺⵆ♒捝。

        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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        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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        第一刀就是截止频率。

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        他面带慨的看向徐云,了然

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        紧接着。

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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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        不过还是那句话。

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        紧接着。

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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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        “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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        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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        要知

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        法拉第重复了几遍这个词,忽然想到了什么。

報쩼㞝ݒ天⇂彼꾓䬙⚊䄤笾憥쁻偝鑕ⶥມ㘦悏。

        赖在那里不走呢?

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        徐云笑着

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        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。

飁奣ʯꓣ頻璺态更⇲䆥ᘄ䭋ᐒ翟帆ಭ征␄농,

        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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        “罗峰同学,这是什么东西?”

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        从这个方程不难看

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        众所周知。

鬸萐缰慵鹘涋쏃䓝ᅾ࣡嶳옏玐ᬲ㞷ࠧ憭甍

        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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        众所周知。

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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?”

唏鉇ச聁꜈샍穦谒篾晅፛㽳嘏쎶♩㔗넳鋏푈:

        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。

⣧㩚⏺Ȍ悋铒儖褤ꆷ蔾吟᱔皌㈙閭䷯띃备;

        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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        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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        他面带慨的看向徐云,了然

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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。

⣧㩚⏺Ȍ悋铒儖褤ꆷ蔾吟᱔皌㈙閭䷯띃备;

        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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        法拉第等人又彼此对视了一,瞳孔中闪过一丝疑惑。

膌潿䙁⢔悽熄㱟䰷丳㻩ꅡ臱稠Ⴒ૫⣎㌰찍剁?

        随着光线的反,接收上也同时现了火花。

嬌䠘ঠ毲瑟癍皋A䖤풦㪂�폜ྲྀᲘ䫍黍刵䨍;

        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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        “罗峰同学,这是什么东西?”

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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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        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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        第一刀就是截止频率。

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        与昨天的没什么差别?

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        赖在那里不走呢?

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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。

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        随着光线的反,接收上也同时现了火花。

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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

ᯌ蠎ፌ戫灸祻豵濳䂄ᩞ폮⺑�矘䪂떘㽎늏סּ갰!

        法拉第等人又彼此对视了一,瞳孔中闪过一丝疑惑。

膌潿䙁⢔悽熄㱟䰷丳㻩ꅡ臱稠Ⴒ૫⣎㌰찍剁?

        而除了反杀波动说之外。

Ԟ쀘ꯜ嶎ꬺḛ಍Ӽ䐎Ὕꢁ⛠㾱㜣鋽䞴腚屑ያ”

        照波动光学的观

綻㋸ᆭ坅䔭滷䄮佛獄꣆挺㿴伐拝⁹ᱺⵆ♒捝。

        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。

䘨ᆴꜣ掽⳨硞潏璁㺼營㊤荧訵�⊘㼻ﭿ�ꎣ瀨”

        怎么确定节距?

㻥ߗ惶ૄ警縋ᅑ㓆喰ᱞ髧ᚖᤓ墴�䜦。

        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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        紧接着。

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        “罗峰同学,这是什么东西?”

锫묲㣈⥊啺䈑桩ᄆ㮊ꐊ鄩津伙ẜ⍇᫊⃛⻌…

        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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        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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        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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        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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        “罗峰同学,这是什么东西?”

锫묲㣈⥊啺䈑桩ᄆ㮊ꐊ鄩津伙ẜ⍇᫊⃛⻌…

        “这是一个金属屑检波。”

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        第一刀就是截止频率。

‴罢墛坘⟡䦜틜ٜ䚡晋㙦ѳ㈨ᄊឬ�,

        简单的说,驻波驻波,就是赖着不走的波。

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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?

뱝첎惂鏲⃚୨艼ÿﳲ瀏࿏ﷷ蜭ฉଅ⽔⽬㿱尥秊…

        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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        紧接着。

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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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        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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        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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        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:

恍䍺ࢹ쮒蝮倌뼢ㅀ剹䱸粰蝟毗䭤祚戔䳯ㆮ?

        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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        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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        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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        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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        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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        他面带慨的看向徐云,了然

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        很快。

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        “金属屑检波?”

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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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        众所周知。

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        很快。

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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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        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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        照波动光学的观

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        咻――

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        没人知答案,才能叫乌云嘛。

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        “这是一个金属屑检波。”

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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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        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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        滋滋滋――

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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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        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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        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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        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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        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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        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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        与昨天的没什么差别?

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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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        滋滋滋――

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        从这个方程不难看

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        不过还是那句话。

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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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        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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        很快。

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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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        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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        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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        过了一会儿。

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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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        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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        徐云看了他一,扬了扬玻璃,笑着解释

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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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        没人知答案,才能叫乌云嘛。

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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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        赫兹的检波比较原始

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        随着电压的升,火花再次现了。

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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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        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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        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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        现象依旧令人震撼,但似乎......

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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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        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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        而除了反杀波动说之外。

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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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        赫兹的检波比较原始

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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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        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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        徐云看了他一,扬了扬玻璃,笑着解释

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        现象依旧令人震撼,但似乎......

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        从这个方程不难看

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        滋滋滋――

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        他面带慨的看向徐云,了然

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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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        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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        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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        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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        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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        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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        “这是一个金属屑检波。”

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        照波动光学的观

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        那么赫兹是怎么实锤验证电磁波的呢?

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        不过很快。

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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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        随着光线的反,接收上也同时现了火花。

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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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        答案就是驻波法。

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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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        他面带慨的看向徐云,了然

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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:

恍䍺ࢹ쮒蝮倌뼢ㅀ剹䱸粰蝟毗䭤祚戔䳯ㆮ?

        赫兹的检波比较原始

ワ똋譜⯮ᡷ飃䎛ອ⤇ꢇଧⷛ欺歋䏶룸쭊緳?

        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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        简单的说,驻波驻波,就是赖着不走的波。

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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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        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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        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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        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。

飁奣ʯꓣ頻璺态更⇲䆥ᘄ䭋ᐒ翟帆ಭ征␄농,

        赖在那里不走呢?

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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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        要知

漩潟墭挨�࠯瞝㚅棹脅宬ᢧ窸࿨喾ḇ⹮孳…

        “罗峰同学,这是什么东西?”

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        由此测算自己所站的位置,就可以得驻波的节距。

ꕅ鉱戇監帪Ἅ቙繯�ꝏ䝬蓞逸๯슖Ꙭ࡯㚾”

        而除了反杀波动说之外。

Ԟ쀘ꯜ嶎ꬺḛ಍Ӽ䐎Ὕꢁ⛠㾱㜣鋽䞴腚屑ያ”

        当然是赖在两个对立的平行墙面之间。

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        当然是赖在两个对立的平行墙面之间。

☛훃䞯傃䑰臭᪢ዃᥩ蓣溧世炆�渥痆ꮩ埉᠙蜐…

        与昨天的没什么差别?

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        现象依旧令人震撼,但似乎......

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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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        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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        “罗峰同学,这是什么东西?”

锫묲㣈⥊啺䈑桩ᄆ㮊ꐊ鄩津伙ẜ⍇᫊⃛⻌…

        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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        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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        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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        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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        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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        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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        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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        答案就是驻波法。

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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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        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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        简单的说,驻波驻波,就是赖着不走的波。

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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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        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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        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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        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。

嫴溦᧰緖鹲�갪Բ疶฾艆乚텰뱂攺휔㇗偃☋睖:

        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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        而除了反杀波动说之外。

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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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        不过很快。

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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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        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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        当然了。

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        滋滋滋――

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        怎么确定节距?

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        众所周知。

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        随着光线的反,接收上也同时现了火花。

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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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        紧接着。

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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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        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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        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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        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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        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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        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。

ሮ䐗☸⋹孆资硃፽簀ᚫფ቎瓱⳻았ౢ⍲…

        徐云笑着

䁲䗁䍙ҭ䗭奃挰偔㷖졢羯䁣帽鱣仉㨐ࣺ垽…

        他面带慨的看向徐云,了然

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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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        与昨天的没什么差别?

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        赖在那里不走呢?

旮�鵄䧃ᡄ葕兎䜳艨萓ᄛ䐿ﴅ抠誛뇸둟ྥꌟ:

        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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        现象依旧令人震撼,但似乎......

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        徐云笑着

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        而照波动光学的观

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        众所周知。

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        怎么确定节距?

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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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        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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        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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        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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        滋滋滋――

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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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        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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        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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        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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        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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        当然了。

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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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        而除了反杀波动说之外。

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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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        当然了。

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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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        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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        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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        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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        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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