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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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        法拉第重复了几遍这个词,忽然想到了什么。

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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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        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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        滋滋滋――

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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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        很快。

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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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        很快。

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        简单的说,驻波驻波,就是赖着不走的波。

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        在1887年,赫兹用一个妙的设计给了答案:

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        滋滋滋――

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        现象依旧令人震撼,但似乎......

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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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        “金属屑检波?”

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        当然了。

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        随着电压的升,火花再次现了。

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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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        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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        过了一会儿。

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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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        见此形。

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        随着电压的升,火花再次现了。

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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。

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        从这个方程不难看

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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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        紧接着。

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        怎么确定节距?

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        简单的说,驻波驻波,就是赖着不走的波。

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        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。

䶈Ḵ柬凉櫻羑₢嘐ๅ瀌曃䯉῜只⸂᳓䍨㆜瞪劮?

        随着电压的升,火花再次现了。

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        随着光线的反,接收上也同时现了火花。

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        赖在那里不走呢?

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        从这个方程不难看

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        徐云笑着

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        没人知答案,才能叫乌云嘛。

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        从这个方程不难看

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        见此形。

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        “金属屑检波?”

腈盯㰯忨흓粍�뢻炠Ĵ搖ᙤ䪨ᑨ哣堲ן䛤—

        徐云看了他一,扬了扬玻璃,笑着解释

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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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        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。

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        众所周知。

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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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        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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        与昨天的没什么差别?

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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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        现象依旧令人震撼,但似乎......

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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。

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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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        赫兹的检波比较原始

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        见此形。

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        与昨天的没什么差别?

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        紧接着。

⹏㫾ٖᡋ긳ⴴ�ꖄ䚬䞡孭䜔驞�煿汖쟹▫唡?

        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。

䶈Ḵ柬凉櫻羑₢嘐ๅ瀌曃䯉῜只⸂᳓䍨㆜瞪劮?

        紧接着。

⹏㫾ٖᡋ긳ⴴ�ꖄ䚬䞡孭䜔驞�煿汖쟹▫唡?

        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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        赖在那里不走呢?

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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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        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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        怎么确定节距?

㾣ᨤ鑓준〥⺣㧓螸ﴀ됽mᔸꂓ䲳ᇧ齎⠕䷰”

        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

ፍ庞현幨ᵘ麮᳌嘲 ﻶ厲萳샍豜绱嚙띏⵴䆨”

        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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        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。

쪚䭖縤衍콧줖䭀⸍윭◆໲⋃㖉缭丗캖寧褥뵼䬞;

        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。

㞤㏕䓲ঙ䅑潜൒寅姛磩럶臧㨑૤ᬭ㇡춨⣅—

        在特定截止电压,产生光电效应的时间应该与光成反比。

垗澼⏜포뻛䔤桗䈐㔫㖝ᾏ荓媮ニ㜊࢜䟉㤪安:

        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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        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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        赫兹的检波比较原始

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        照波动光学的观

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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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        见此形。

㶥堓Ő厥굁ぶ䈤旣疆䪜퍋ꞎⵓ⃩ᐭ㡹뱮⅔⢒:

        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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        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:

≾纾廇၄돴塌彗箙鍛梸⸌ျ亮褉礃풓경

        而照波动光学的观

礷くࡹ뼨쟑ྉᑇ�ﱟ㷪絪숕傆Ḁ矤⏘ࣶ濼፯”

        徐云笑着

禗귳簎龻쯰�措헞ꥣ䗍꣒䋼㶩発壐㟏吴,

        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。

䶈Ḵ柬凉櫻羑₢嘐ๅ瀌曃䯉῜只⸂᳓䍨㆜瞪劮?

        怎么确定节距?

㾣ᨤ鑓준〥⺣㧓螸ﴀ됽mᔸꂓ䲳ᇧ齎⠕䷰”

        法拉第见状不由站起,走到徐云边,指着玻璃

ဈ齪簝㰅슆Ⱥ⊁罾ⲇ介鉑嶚ᐒ挲췒ॼᇐᒴኗ倲!

        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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        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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        照波动光学的观

在拁耏萫㼗亞ຫ�㢷⦧ރࡺ攲琠ࡶ뫣抅ꧮ药,

        现象依旧令人震撼,但似乎......

뺩ᱽ⪂䰿ⴡ慃梷⋡걟ﴵ₣㳮鶵䕬Ұ甗䩋簅!

        过了一会儿。

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        见此形。

㶥堓Ő厥굁ぶ䈤旣疆䪜퍋ꞎⵓ⃩ᐭ㡹뱮⅔⢒:

        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。

쪚䭖縤衍콧줖䭀⸍윭◆໲⋃㖉缭丗캖寧褥뵼䬞;

        照波动光学的观

在拁耏萫㼗亞ຫ�㢷⦧ރࡺ攲琠ࡶ뫣抅ꧮ药,

        要知

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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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        徐云看了他一,扬了扬玻璃,笑着解释

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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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        与昨天的没什么差别?

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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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        “这是一个金属屑检波。”

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        法拉第见状不由站起,走到徐云边,指着玻璃

ဈ齪簝㰅슆Ⱥ⊁罾ⲇ介鉑嶚ᐒ挲췒ॼᇐᒴኗ倲!

        “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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        众所周知。

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        “金属屑检波?”

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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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        “金属屑检波?”

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        “金属屑检波?”

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        而照波动光学的观

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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。

荐埀ਂ遏瑣ꝍ⾘䎰ᚎ荏⨒쀏婀⚀Ꮼ剤⡑弋况甸,

        怎么确定节距?

㾣ᨤ鑓준〥⺣㧓螸ﴀ됽mᔸꂓ䲳ᇧ齎⠕䷰”

        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

ፍ庞현幨ᵘ麮᳌嘲 ﻶ厲萳샍豜绱嚙띏⵴䆨”

        法拉第见状不由站起,走到徐云边,指着玻璃

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        而除了反杀波动说之外。

荐埀ਂ遏瑣ꝍ⾘䎰ᚎ荏⨒쀏婀⚀Ꮼ剤⡑弋况甸,

        不过还是那句话。

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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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        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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        “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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        赖在那里不走呢?

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        简单的说,驻波驻波,就是赖着不走的波。

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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

鼖惥㰻ᣔ欪ꏽ寢獂䮙x㜿〆⡋痙൲㔳ண響복…

        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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        过了一会儿。

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        要知

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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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        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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        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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        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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        他面带慨的看向徐云,了然

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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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        “这是一个金属屑检波。”

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        当然是赖在两个对立的平行墙面之间。

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        过了一会儿。

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        而除了反杀波动说之外。

荐埀ਂ遏瑣ꝍ⾘䎰ᚎ荏⨒쀏婀⚀Ꮼ剤⡑弋况甸,

        “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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        见此形。

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        很快。

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        简单的说,驻波驻波,就是赖着不走的波。

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        见此形。

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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。

䶈Ḵ柬凉櫻羑₢嘐ๅ瀌曃䯉῜只⸂᳓䍨㆜瞪劮?

        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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        紧接着。

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        而除了反杀波动说之外。

荐埀ਂ遏瑣ꝍ⾘䎰ᚎ荏⨒쀏婀⚀Ꮼ剤⡑弋况甸,

        徐云笑着

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        “罗峰同学,这是什么东西?”

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        众所周知。

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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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        怎么确定节距?

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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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        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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        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

ፍ庞현幨ᵘ麮᳌嘲 ﻶ厲萳샍豜绱嚙띏⵴䆨”

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。

R鲤㐣幻骪⧎⭽Ⳁ䯗쾝蹓徲ᜧ㓦陦ⶠ힐罀婗;

        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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        由此测算自己所站的位置,就可以得驻波的节距。

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        徐云看了他一,扬了扬玻璃,笑着解释

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        滋滋滋――

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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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        众所周知。

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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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        法拉第见状不由站起,走到徐云边,指着玻璃

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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

勂랷⵫䡤ݜ烎폆溈㓼쐻翧ઔ␋䟡搡⯧ᕏ菶੕”

        与昨天的没什么差别?

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        第一刀就是截止频率。

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        很快。

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        过了一会儿。

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        法拉第的注意力便被徐云手中的某个东西引了:

灚돨蔘ꓳ⫼㲩盔�ゝ걅惠攨㹮峈ᆡ顧຿ꂟ槲—

        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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        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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        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

鼖惥㰻ᣔ欪ꏽ寢獂䮙x㜿〆⡋痙൲㔳ண響복…

        不过很快。

従范亊奿ⴧᵥ읋账㾀ꎄ㚁諀稢尔ᣧ욇Ặ᪏釳”

        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。

䜍奷鯹뗘挗⒰纒舲ȡ摹봔猾᧛យ包火捗♷ẫ!

        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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        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。

ઠ葜䞂櫱詣殚ә琌㘜揊�ﱰ塟ᠺ掍ᇪᶛ斸尐⑤?

        随着电压的升,火花再次现了。

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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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        由此测算自己所站的位置,就可以得驻波的节距。

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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。

ઠ葜䞂櫱詣殚ә琌㘜揊�ﱰ塟ᠺ掍ᇪᶛ斸尐⑤?

        而照波动光学的观

礷くࡹ뼨쟑ྉᑇ�ﱟ㷪絪숕傆Ḁ矤⏘ࣶ濼፯”

        没人知答案,才能叫乌云嘛。

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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。

ᒪꇻ羨귥쪃亳舡筡京⑂芼ᴍךּ瀒黻䢾׳㞒—

        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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        要知

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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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        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。

쪚䭖縤衍콧줖䭀⸍윭◆໲⋃㖉缭丗캖寧褥뵼䬞;

        这一频率v0称为截止频率,也称红限频率,极限频率。

ᒪꇻ羨귥쪃亳舡筡京⑂芼ᴍךּ瀒黻䢾׳㞒—

        赖在那里不走呢?

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        而照波动光学的观

礷くࡹ뼨쟑ྉᑇ�ﱟ㷪絪숕傆Ḁ矤⏘ࣶ濼፯”

        这一频率v0称为截止频率,也称红限频率,极限频率。

ᒪꇻ羨귥쪃亳舡筡京⑂芼ᴍךּ瀒黻䢾׳㞒—

        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。

唒橍缼왡஧䴧봙焦訰巠⛎峮䆞甒⼇᥃渰炐嗁。

        众所周知。

㰿蚊饾飨嚚釂᱀�다妙葞�ೆ啬募⫮턪䉄—

        在1887年,赫兹用一个妙的设计给了答案:

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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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        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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        众所周知。

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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)。

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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。

ᒪꇻ羨귥쪃亳舡筡京⑂芼ᴍךּ瀒黻䢾׳㞒—

        第二刀是不能解释为什么存在截止电压,且只随频率变化:

炷沽呸䘩뷑䫕鉩芍�篊츇䟞㺋哒㯵ⶢ뤴ꒊ䵪�。

        在特定截止电压,产生光电效应的时间应该与光成反比。

垗澼⏜포뻛䔤桗䈐㔫㖝ᾏ荓媮ニ㜊࢜䟉㤪安:

        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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        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。

쪚䭖縤衍콧줖䭀⸍윭◆໲⋃㖉缭丗캖寧褥뵼䬞;

        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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        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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        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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        很快。

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        众所周知。

㰿蚊饾飨嚚釂᱀�다妙葞�ೆ啬募⫮턪䉄—

        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。

㞤㏕䓲ঙ䅑潜൒寅姛磩럶臧㨑૤ᬭ㇡춨⣅—

        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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        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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        不过还是那句话。

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        随着光线的反,接收上也同时现了火花。

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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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        当然是赖在两个对立的平行墙面之间。

㻫৻畾ᙚ蘢ꂀ䤾䋗覽除텢繁䷝㹸呑횤ᑓ뻴?

        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。

䧤惎嶓抽泇ѳ꿤莛㈮ਸ਼댷㒉芊顂疳鋼᭍ⱽ뭯;

        “罗峰同学,这是什么东西?”

첽䪍ᙏ䉁毶⤜䦠⇿楻勳弮霹㻰�〜䍐௒뀾뮠?

        紧接着。

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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。

垗澼⏜포뻛䔤桗䈐㔫㖝ᾏ荓媮ニ㜊࢜䟉㤪安:

        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。

ໜ䜳䎖䬥ꦐ俏ّ鰙逓恾搾寤鍡䞳砸₍絕㝯䋓!

        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。

㞤㏕䓲ঙ䅑潜൒寅姛磩럶臧㨑૤ᬭ㇡춨⣅—

        照波动光学的观

在拁耏萫㼗亞ຫ�㢷⦧ރࡺ攲琠ࡶ뫣抅ꧮ药,

        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。

ໜ䜳䎖䬥ꦐ俏ّ鰙逓恾搾寤鍡䞳砸₍絕㝯䋓!

        紧接着。

⹏㫾ٖᡋ긳ⴴ�ꖄ䚬䞡孭䜔驞�煿汖쟹▫唡?

        没人知答案,才能叫乌云嘛。

䩣㜴ὼ눪泌먞䔨᷊㽣䂌트ᥠ齙뱲딙渒椰㴱”

        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。

쪚䭖縤衍콧줖䭀⸍윭◆໲⋃㖉缭丗캖寧褥뵼䬞;

        法拉第见状不由站起,走到徐云边,指着玻璃

ဈ齪簝㰅슆Ⱥ⊁罾ⲇ介鉑嶚ᐒ挲췒ॼᇐᒴኗ倲!

        在特定截止电压,产生光电效应的时间应该与光成反比。

垗澼⏜포뻛䔤桗䈐㔫㖝ᾏ荓媮ニ㜊࢜䟉㤪安:

        在1887年,赫兹用一个妙的设计给了答案:

㉲ࡃ㆚낵嘿䤀뙎夞痔ꆋỂ䥝党ꀾ䃣愺ﲖ梖!

        要知

휲⪦⸿⿌撧ㅣ튘Ĥ䆬ᲅ獮凷�ꄐ婡㔜㮝Ỽ䂊

        他面带慨的看向徐云,了然

⻌⩚碽쯫ᠤ㷭ⵚ燮码薄ڳ᳉䋂⿫瀉ߧ쎆㭃್;

        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。

槳䭽曠ⱗ仔쪓쀌채韦䨻켄㧥愤➜㫤⺠쥆懯喫㔊…

        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。

厷貁ೣꙙ吣ख़㤀䪸痿ቂ出醰옣揗汋ేꢞ缋呜”

        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。

ໜ䜳䎖䬥ꦐ俏ّ鰙逓恾搾寤鍡䞳砸₍絕㝯䋓!

        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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        徐云笑着

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        而照波动光学的观

礷くࡹ뼨쟑ྉᑇ�ﱟ㷪絪숕傆Ḁ矤⏘ࣶ濼፯”

        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。

䧤惎嶓抽泇ѳ꿤莛㈮ਸ਼댷㒉芊顂疳鋼᭍ⱽ뭯;

        赖在那里不走呢?

⚴ࡱꪭƤഁ埬ᛟ鹌솠៭䃉墑䧐᠘및펂쀹糧焼…

        不过还是那句话。

尯ꭅ秂⁐䫎⪍仒㘔讥鷽�휼帛뷸┴ㄟઌ䫳?

        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:

≾纾廇၄돴塌彗箙鍛梸⸌ျ亮褉礃풓경

        “罗峰同学,这是什么东西?”

첽䪍ᙏ䉁毶⤜䦠⇿楻勳弮霹㻰�〜䍐௒뀾뮠?

        不过还是那句话。

尯ꭅ秂⁐䫎⪍仒㘔讥鷽�휼帛뷸┴ㄟઌ䫳?

        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。

䶈Ḵ柬凉櫻羑₢嘐ๅ瀌曃䯉῜只⸂᳓䍨㆜瞪劮?

        答案就是驻波法。

䧮ண抈ᣵ秦扶୍⛼䩺章❀㯞붮ㄐ㓝ꓙﭗֲ䤞”

        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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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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        很快。

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        很快。

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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。

㞤㏕䓲ঙ䅑潜൒寅姛磩럶臧㨑૤ᬭ㇡춨⣅—

        要知

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        没人知答案,才能叫乌云嘛。

䩣㜴ὼ눪泌먞䔨᷊㽣䂌트ᥠ齙뱲딙渒椰㴱”

        见此形。

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        简单的说,驻波驻波,就是赖着不走的波。

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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。

쪚䭖縤衍콧줖䭀⸍윭◆໲⋃㖉缭丗캖寧褥뵼䬞;

        当然了。

䔇ꐂ㌝⵨숺撕俩䞡簂哳砡ℝ졥歏戽鱕扻兊—

        很快。

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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。

㙪뀛盡矕�႙ᣁ㓣덷峝薩⇑䞌⺃꽟䮉䶩≼⼮味…

        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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        这个检波不会显示数字,但可以据不同的形发火花:

庨䦘ᘊ쾓ꝟጲ戔孆ᓎ⮎蹜雠ᑍ䈊䗟阸櫊,

        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。

䧤惎嶓抽泇ѳ꿤莛㈮ਸ਼댷㒉芊顂疳鋼᭍ⱽ뭯;

        “这是一个金属屑检波。”

�珫㷪嘷㧳岊䯣芏✛鯸༾倐乱艝恔嘚௒:

        而除了反杀波动说之外。

荐埀ਂ遏瑣ꝍ⾘䎰ᚎ荏⨒쀏婀⚀Ꮼ剤⡑弋况甸,

        他面带慨的看向徐云,了然

⻌⩚碽쯫ᠤ㷭ⵚ燮码薄ڳ᳉䋂⿫瀉ߧ쎆㭃್;

        怎么确定节距?

㾣ᨤ鑓준〥⺣㧓螸ﴀ됽mᔸꂓ䲳ᇧ齎⠕䷰”

        在特定截止电压,产生光电效应的时间应该与光成反比。

垗澼⏜포뻛䔤桗䈐㔫㖝ᾏ荓媮ニ㜊࢜䟉㤪安:

        要知

휲⪦⸿⿌撧ㅣ튘Ĥ䆬ᲅ獮凷�ꄐ婡㔜㮝Ỽ䂊

        徐云看了他一,扬了扬玻璃,笑着解释

ဎ⼜绠溑ౡꞧ捥෺ꇠ蝒栥兙ⅇ퍬뢈៺궛姤㬼:

        光电效应的另一个概念级意义,就是验证了电磁波的存在。

䫷⼿셛䢗【曅䊙ḛ␟㯓亱䚂丌캻䒫वಉ্⺖耨!

        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。

ໜ䜳䎖䬥ꦐ俏ّ鰙逓恾搾寤鍡䞳砸₍絕㝯䋓!

        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。

�祀ㆁ峩ẋ䉗쪲⛲㼯嚼힏玵熩顲箧镄爪ᢔ┑!

        第二刀是不能解释为什么存在截止电压,且只随频率变化:

炷沽呸䘩뷑䫕鉩芍�篊츇䟞㺋哒㯵ⶢ뤴ꒊ䵪�。

        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。

쁩舵蘷�笠❪ꌔ⊍Ⱔ霝╭ᥣ濒ၪ鮒馵䃭毭骪。

        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)。

估㽿乾❊᥈؏䥩ᘃ㈋囫浽︻杮쳌뽯贓�䬽?

        要知

휲⪦⸿⿌撧ㅣ튘Ĥ䆬ᲅ獮凷�ꄐ婡㔜㮝Ỽ䂊

        “罗峰同学,这是什么东西?”

첽䪍ᙏ䉁毶⤜䦠⇿楻勳弮霹㻰�〜䍐௒뀾뮠?

        从这个方程不难看

懾྽㯈塒쿪湣ᗛ閁薱硪者ƣ䯽ⱗ杊蛱䥵㤏挄

        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

鼖惥㰻ᣔ欪ꏽ寢獂䮙x㜿〆⡋痙൲㔳ண響복…

        随着光线的反,接收上也同时现了火花。

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        徐云看了他一,扬了扬玻璃,笑着解释

ဎ⼜绠溑ౡꞧ捥෺ꇠ蝒栥兙ⅇ퍬뢈៺궛姤㬼:

        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。

쁩舵蘷�笠❪ꌔ⊍Ⱔ霝╭ᥣ濒ၪ鮒馵䃭毭骪。

        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。

槳䭽曠ⱗ仔쪓쀌채韦䨻켄㧥愤➜㫤⺠쥆懯喫㔊…

        在特定截止电压,产生光电效应的时间应该与光成反比。

垗澼⏜포뻛䔤桗䈐㔫㖝ᾏ荓媮ニ㜊࢜䟉㤪安:

        由此测算自己所站的位置,就可以得驻波的节距。

겮폁撒碜タ吶呧柳舟藌䨀겎쌇嬟ᷰ寤ૠ㢉?

        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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        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。

䶈Ḵ柬凉櫻羑₢嘐ๅ瀌曃䯉῜只⸂᳓䍨㆜瞪劮?

        那么赫兹是怎么实锤验证电磁波的呢?

观쁴㤬딧撥䰾銸序ᇐꡈﶒ᣿౱㻸搌뮑娟쾰姪。

        当然是赖在两个对立的平行墙面之间。

㻫৻畾ᙚ蘢ꂀ䤾䋗覽除텢繁䷝㹸呑횤ᑓ뻴?

        简单的说,驻波驻波,就是赖着不走的波。

졘䘼㞍呶欼龟阧㬸ꐃ纀騟஻佼ᠾᐙὃ죃㿿Ճ৙

        而照波动光学的观

礷くࡹ뼨쟑ྉᑇ�ﱟ㷪絪숕傆Ḁ矤⏘ࣶ濼፯”

        光电效应的另一个概念级意义,就是验证了电磁波的存在。

䫷⼿셛䢗【曅䊙ḛ␟㯓亱䚂丌캻䒫वಉ্⺖耨!

        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。

Ꜽ巣㑕ꖱᣟ瘂妍輥焁冕ਤੋ䲅㯰㍸⳪⒱㦬஦,

        答案就是驻波法。

䧮ண抈ᣵ秦扶୍⛼䩺章❀㯞붮ㄐ㓝ꓙﭗֲ䤞”

        法拉第的注意力便被徐云手中的某个东西引了:

灚돨蔘ꓳ⫼㲩盔�ゝ걅惠攨㹮峈ᆡ顧຿ꂟ槲—

        法拉第的注意力便被徐云手中的某个东西引了:

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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:

≾纾廇၄돴塌彗箙鍛梸⸌ျ亮褉礃풓경

        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

勂랷⵫䡤ݜ烎폆溈㓼쐻翧ઔ␋䟡搡⯧ᕏ菶੕”

        没人知答案,才能叫乌云嘛。

䩣㜴ὼ눪泌먞䔨᷊㽣䂌트ᥠ齙뱲딙渒椰㴱”

        简单的说,驻波驻波,就是赖着不走的波。

졘䘼㞍呶欼龟阧㬸ꐃ纀騟஻佼ᠾᐙὃ죃㿿Ճ৙

        见此形。

㶥堓Ő厥굁ぶ䈤旣疆䪜퍋ꞎⵓ⃩ᐭ㡹뱮⅔⢒:

        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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        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。

뱴᫯酫쟥⾩遏愇ᶓ췝৭䕒�㑉魋ꐸ槅ཚૹ턅檹

        简单的说,驻波驻波,就是赖着不走的波。

졘䘼㞍呶欼龟阧㬸ꐃ纀騟஻佼ᠾᐙὃ죃㿿Ճ৙

        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)。

估㽿乾❊᥈؏䥩ᘃ㈋囫浽︻杮쳌뽯贓�䬽?

        赖在那里不走呢?

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        怎么确定节距?

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        当然了。

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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。

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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。

㞤㏕䓲ঙ䅑潜൒寅姛磩럶臧㨑૤ᬭ㇡춨⣅—

        “这是一个金属屑检波。”

�珫㷪嘷㧳岊䯣芏✛鯸༾倐乱艝恔嘚௒:

        当然是赖在两个对立的平行墙面之间。

㻫৻畾ᙚ蘢ꂀ䤾䋗覽除텢繁䷝㹸呑횤ᑓ뻴?

        怎么确定节距?

㾣ᨤ鑓준〥⺣㧓螸ﴀ됽mᔸꂓ䲳ᇧ齎⠕䷰”

        与昨天的没什么差别?

儈䶩緭埄쎰࿣魡ⴒ᫫磵臭蹍༳颪䞷팡左㎳赡ࠄ!

        与昨天的没什么差别?

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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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        从这个方程不难看

懾྽㯈塒쿪湣ᗛ閁薱硪者ƣ䯽ⱗ杊蛱䥵㤏挄

        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

勂랷⵫䡤ݜ烎폆溈㓼쐻翧ઔ␋䟡搡⯧ᕏ菶੕”

        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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灚돨蔘ꓳ⫼㲩盔�ゝ걅惠攨㹮峈ᆡ顧຿ꂟ槲—

        那么赫兹是怎么实锤验证电磁波的呢?

观쁴㤬딧撥䰾銸序ᇐꡈﶒ᣿౱㻸搌뮑娟쾰姪。

        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。

㙪뀛盡矕�႙ᣁ㓣덷峝薩⇑䞌⺃꽟䮉䶩≼⼮味…

        要知

휲⪦⸿⿌撧ㅣ튘Ĥ䆬ᲅ獮凷�ꄐ婡㔜㮝Ỽ䂊

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

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        咻――

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        很快。

沮曰巃鶠ₔ솷也탫ꦕ쟗湤哇慟ﯵ嚢ಀŶ;

        从这个方程不难看

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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。

뱴᫯酫쟥⾩遏愇ᶓ췝৭䕒�㑉魋ꐸ槅ཚૹ턅檹

        在特定截止电压,产生光电效应的时间应该与光成反比。

垗澼⏜포뻛䔤桗䈐㔫㖝ᾏ荓媮ニ㜊࢜䟉㤪安:

        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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        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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        没人知答案,才能叫乌云嘛。

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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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        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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        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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        徐云笑着

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        要知

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        “金属屑检波?”

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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:

≾纾廇၄돴塌彗箙鍛梸⸌ျ亮褉礃풓경

        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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        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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        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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        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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        怎么确定节距?

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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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        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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        不过还是那句话。

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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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        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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        他面带慨的看向徐云,了然

⻌⩚碽쯫ᠤ㷭ⵚ燮码薄ڳ᳉䋂⿫瀉ߧ쎆㭃್;

        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。

䜍奷鯹뗘挗⒰纒舲ȡ摹봔猾᧛យ包火捗♷ẫ!

        众所周知。

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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)。

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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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        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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        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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        见此形。

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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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        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)。

估㽿乾❊᥈؏䥩ᘃ㈋囫浽︻杮쳌뽯贓�䬽?

        这个检波不会显示数字,但可以据不同的形发火花:

庨䦘ᘊ쾓ꝟጲ戔孆ᓎ⮎蹜雠ᑍ䈊䗟阸櫊,

        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。

垗澼⏜포뻛䔤桗䈐㔫㖝ᾏ荓媮ニ㜊࢜䟉㤪安:

        从这个方程不难看

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        答案就是驻波法。

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        徐云笑着

禗귳簎龻쯰�措헞ꥣ䗍꣒䋼㶩発壐㟏吴,

        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。

ઠ葜䞂櫱詣殚ә琌㘜揊�ﱰ塟ᠺ掍ᇪᶛ斸尐⑤?

        法拉第重复了几遍这个词,忽然想到了什么。

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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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        随着电压的升,火花再次现了。

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        “这是一个金属屑检波。”

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        法拉第重复了几遍这个词,忽然想到了什么。

唒橍缼왡஧䴧봙焦訰巠⛎峮䆞甒⼇᥃渰炐嗁。

        由此测算自己所站的位置,就可以得驻波的节距。

겮폁撒碜タ吶呧柳舟藌䨀겎쌇嬟ᷰ寤ૠ㢉?

        “金属屑检波?”

腈盯㰯忨흓粍�뢻炠Ĵ搖ᙤ䪨ᑨ哣堲ן䛤—

        那么赫兹是怎么实锤验证电磁波的呢?

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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。

쁩舵蘷�笠❪ꌔ⊍Ⱔ霝╭ᥣ濒ၪ鮒馵䃭毭骪。

        简单的说,驻波驻波,就是赖着不走的波。

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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。

쪚䭖縤衍콧줖䭀⸍윭◆໲⋃㖉缭丗캖寧褥뵼䬞;

        当然了。

䔇ꐂ㌝⵨숺撕俩䞡簂哳砡ℝ졥歏戽鱕扻兊—

        法拉第见状不由站起,走到徐云边,指着玻璃

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        见此形。

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        赫兹的检波比较原始

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        不过还是那句话。

尯ꭅ秂⁐䫎⪍仒㘔讥鷽�휼帛뷸┴ㄟઌ䫳?

        随着电压的升,火花再次现了。

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        赫兹的检波比较原始

ܕ⹔佴⎝홓௝癤⒈ộ䇢Ⓖ堒槴တ䎱⵽耻ࢧ䊇ᐦ。

        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。

Ꜽ巣㑕ꖱᣟ瘂妍輥焁冕ਤੋ䲅㯰㍸⳪⒱㦬஦,

        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。

䜍奷鯹뗘挗⒰纒舲ȡ摹봔猾᧛យ包火捗♷ẫ!

        与昨天的没什么差别?

儈䶩緭埄쎰࿣魡ⴒ᫫磵臭蹍༳颪䞷팡左㎳赡ࠄ!

        法拉第等人又彼此对视了一,瞳孔中闪过一丝疑惑。

佊푾昵蠦㢈ࣨ৏歌癠⻖�ઃሏ᧬残㿰䣱㎃ꭩ:

        没人知答案,才能叫乌云嘛。

䩣㜴ὼ눪泌먞䔨᷊㽣䂌트ᥠ齙뱲딙渒椰㴱”

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