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光电效应

光电效应是造成的吸收电磁辐射,由电子退出一个固体(或液体)表面,通常一个金属,尽管非金属元素也被研究过。在的情况下气体,这个术语光致电离更常见,尽管这些过程基本上是没有区别。尽管实验与surface-adsorbed气体和困难能源失去驱逐电子穿透一层固体的真空,早期实验建立了两个关于光电效应的重要特征。这些是:(1)尽管光电电流(即。,光电子的数量)入射光强度成正比,单个光电子的能量是独立的强度;和(2)出射电子的最大能量大致成正比频率的光。这些观察无法解释的理论。爱因斯坦认为,光被吸收广达电脑的能量等于普朗克常数(h)乘以光频率,hν,电子,一次一个。最低能源象征希腊字母psi,ψ,叫做光电功函数前的表面,必须提供电子可以驱逐。当一个量子的能量大于功函数,光电发射的最大能源象征希腊字母ε,光电子(εε马克斯)被爱因斯坦光电方程等于所述的区别光子能量和功函数;即。,ε马克斯=hν-ψ。爱因斯坦解释给大力支持辐射的量子理论。早期的实验测定普朗克常数,h独立,通过以上方程,还建立了一个无限地小延迟涉及吸收光量子之间的和电子的弹射。后者显然是表明粒子相互作用。

准确和可靠的功函数值和弹射能量现在可供大多数固体;的主要发展障碍等数据的困难准备清洁表面的能量损失电子在真空渗透。的光电阈值频率,象征着希腊字母ν与下标0,ν0频率的影响是几乎不可能的;它是由功函数的比值象征希腊字母psi,ψ,普朗克常数(ν0=ψ/h)。的光电产,定义为光电子的数量之比的入射光子,作为衡量的效率的过程。光电收益率从一个零值阈值变换,达到一个最大值(大约)阈值的两倍的频率,并再次下跌时频率进一步增加。一些不寻常的合金表现出正常收益率高达100倍(即。,约为0.1)。正常收益率还取决于极化和入射角的辐射。平行偏振入射面(极化)给更高的收益率比垂直极化,在某些情况下了近10倍。