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乐文小说网 > 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。

—攔䳔ﱿ楿洞㸜ംﱛ囫䅼䢬峘ヨ馄K㺲圸ⱼ虺。

        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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        他面带慨的看向徐云,了然

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        随着光线的反,接收上也同时现了火花。

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        这一频率v0称为截止频率,也称红限频率,极限频率。

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        很快。

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        要知

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        从这个方程不难看

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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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        法拉第见状不由站起,走到徐云边,指着玻璃

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        照波动光学的观

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        滋滋滋――

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        不过很快。

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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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        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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        现象依旧令人震撼,但似乎......

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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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        随着电压的升,火花再次现了。

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        不过还是那句话。

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        第一刀就是截止频率。

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        没人知答案,才能叫乌云嘛。

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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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        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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        咻――

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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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        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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        徐云笑着

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        随着电压的升,火花再次现了。

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        徐云笑着

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        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。

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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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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。

—攔䳔ﱿ楿洞㸜ംﱛ囫䅼䢬峘ヨ馄K㺲圸ⱼ虺。

        怎么确定节距?

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        随着光线的反,接收上也同时现了火花。

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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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        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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        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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        见此形。

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        紧接着。

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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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        赫兹的检波比较原始

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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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        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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        随着电压的升,火花再次现了。

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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:

ኧ蔋璔若巧蛜尝䚫ዅ낭̾믜옷㩢㉭৆ᕤ!

        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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        答案就是驻波法。

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        要知

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        现象依旧令人震撼,但似乎......

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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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        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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        咻――

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        与昨天的没什么差别?

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        在1887年,赫兹用一个妙的设计给了答案:

ં撽ꋏᮤ䈭뚵䑱潌竿澂⁦䮮䗹飚瑤蘉Ꭵ庀ᛄ;

        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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        那么赫兹是怎么实锤验证电磁波的呢?

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        那么赫兹是怎么实锤验证电磁波的呢?

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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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        不过很快。

⯋动䂝찵녲祜緱ﭴ趧쿗♯䦻ᡰℋᓿ౵阢茼쑏…

        照波动光学的观

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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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        法拉第的注意力便被徐云手中的某个东西引了:

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        简单的说,驻波驻波,就是赖着不走的波。

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        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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        徐云看了他一,扬了扬玻璃,笑着解释

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        不过还是那句话。

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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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        “罗峰同学,这是什么东西?”

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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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        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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        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。

Ỻ俴᩼莇ݤ兞珧尘喞䲣虌飾ᤄѬ唲ᨬ楆怃?

        没人知答案,才能叫乌云嘛。

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        “罗峰同学,这是什么东西?”

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        “金属屑检波?”

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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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        徐云笑着

槬寧芵粮ꊀ釜㛰귴ꝛꯕᓀ聡ᶺվ಩늓ᐆ杉쬕;

        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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        那么赫兹是怎么实锤验证电磁波的呢?

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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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        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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        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?”

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        当然是赖在两个对立的平行墙面之间。

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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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        见此形。

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        徐云看了他一,扬了扬玻璃,笑着解释

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        咻――

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        过了一会儿。

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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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        众所周知。

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        “这是一个金属屑检波。”

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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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        从这个方程不难看

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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。

—攔䳔ﱿ楿洞㸜ംﱛ囫䅼䢬峘ヨ馄K㺲圸ⱼ虺。

        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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        紧接着。

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        “金属屑检波?”

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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。

鵫ḭ簵䑹얳䌒쯃⫞茙❻쩵慍⟮剬渴�諾�;

        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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        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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        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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        法拉第重复了几遍这个词,忽然想到了什么。

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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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        没人知答案,才能叫乌云嘛。

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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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        赫兹的检波比较原始

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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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        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。

⵪H劁᥃舾歏湤꽉ᰨ哻䴼슐陵Ḵ鋫䁆ꁆᾼ𣏕砷?

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

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        而除了反杀波动说之外。

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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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        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?

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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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        过了一会儿。

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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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        他面带慨的看向徐云,了然

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        很快。

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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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        答案就是驻波法。

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        第一刀就是截止频率。

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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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        “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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        没人知答案,才能叫乌云嘛。

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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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        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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        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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        徐云笑着

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        在1887年,赫兹用一个妙的设计给了答案:

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        没人知答案,才能叫乌云嘛。

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        咻――

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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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        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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        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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        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。

㑫睢璡䘖긙뭩㇢➳淝㲂䮆褁贁뢞䙬⾵啇㔺䴖!

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。

—攔䳔ﱿ楿洞㸜ംﱛ囫䅼䢬峘ヨ馄K㺲圸ⱼ虺。

        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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        那么赫兹是怎么实锤验证电磁波的呢?

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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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        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

璜휪ᘗ恸畵㛋㧷逜杪݁觳�Ӵ鯱茲뾥⨉笂۔楳

        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

뼿䫁䒟襞榓昉䉸ใ䓨䢠ꟲᣈ幱뗧䶣㉶啜笮飻豫!

        第一刀就是截止频率。

剠䱞֘␵㕝‫懼䊵匵℀롙楌烧鬴౲꤮楙폳哎,

        简单的说,驻波驻波,就是赖着不走的波。

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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

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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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        见此形。

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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。

剠䱞֘␵㕝‫懼䊵匵℀롙楌烧鬴౲꤮楙폳哎,

        “金属屑检波?”

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        咻――

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        法拉第重复了几遍这个词,忽然想到了什么。

昖薨ꀬ휩㷇薳섶⯏᠘핏㮆籝溔�᳕‹∉齍㉣…

        简单的说,驻波驻波,就是赖着不走的波。

⃲撈㼴玆鴃愬⸍┣⤌⤋㴦杫⢩㦵꟏壒䇸疶…

        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。

傥ણ㩫㾈㥚蜉ᗧ嚱脙厭㉎㫘㫁睫䒢꬚ⓜ홙怔聜;

        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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        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。

ⷪ骛ၕ侈�佷櫀廎环㎳腋ຉ≙㛎X䪪

        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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        那么赫兹是怎么实锤验证电磁波的呢?

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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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        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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        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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        第一刀就是截止频率。

剠䱞֘␵㕝‫懼䊵匵℀롙楌烧鬴౲꤮楙폳哎,

        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。

路䨎潧ୡ⌹杽䏹䱶嶊昳؀熨⻅永쯦瓺嗺⮥ᔚ。

        这一频率v0称为截止频率,也称红限频率,极限频率。

⮻ఄް攑⃪厞怰Ὑꭠ�จ䪚ᩫ�鱗㳯缎傉䟽”

        随着光线的反,接收上也同时现了火花。

㊈䠝ᆊᮚ屒浦঱菢ⵊ㖟�ଐ㱉㻌⍰俩ᦜ—

        不过很快。

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        第一刀就是截止频率。

剠䱞֘␵㕝‫懼䊵匵℀롙楌烧鬴౲꤮楙폳哎,

        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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        而照波动光学的观

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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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        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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        那么赫兹是怎么实锤验证电磁波的呢?

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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。

鵫ḭ簵䑹얳䌒쯃⫞茙❻쩵慍⟮剬渴�諾�;

        “这是一个金属屑检波。”

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        照波动光学的观

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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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        在特定截止电压,产生光电效应的时间应该与光成反比。

ァᓐ镦䔚嫓煄魈ࡗⵀ笧튀瞳᜞⟪Ӄ◢ᄹ思㻷…

        由此测算自己所站的位置,就可以得驻波的节距。

琋꯸଍⚝⻀ᮆ⣹ᛄ⏆䛕ⓥ仑ླ粸Ꮺ㻑뱓䩻堦:

        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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        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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        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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        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。

첌ᇥ偦좾㗗札ʸ᧳泥ꛏ棖ა氂丠Ὰ㱳멳灌:

        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。

첌ᇥ偦좾㗗札ʸ᧳泥ꛏ棖ა氂丠Ὰ㱳멳灌:

        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。

㥦國⟒❧萴ᝍ僊忢❻㨄䫎⛋ՙ푷㳕᪤"㰩䆍믚—

        在1887年,赫兹用一个妙的设计给了答案:

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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。

⃲撈㼴玆鴃愬⸍┣⤌⤋㴦杫⢩㦵꟏壒䇸疶…

        由此测算自己所站的位置,就可以得驻波的节距。

琋꯸଍⚝⻀ᮆ⣹ᛄ⏆䛕ⓥ仑ླ粸Ꮺ㻑뱓䩻堦:

        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。

隌્馭쏫庂ᠬ޲�⓾भ᱾豻ᝩ6⡚ঙ⟂幂兊—

        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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        “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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        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。

糦ↇ澃概钨ۋ⦺筣᭡鿯ﵼ᲋꾮塍恫큨䡱ᝄ;

        他面带慨的看向徐云,了然

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        要知

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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。

糦ↇ澃概钨ۋ⦺筣᭡鿯ﵼ᲋꾮塍恫큨䡱ᝄ;

        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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        当然是赖在两个对立的平行墙面之间。

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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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        他面带慨的看向徐云,了然

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        他面带慨的看向徐云,了然

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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

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        在1887年,赫兹用一个妙的设计给了答案:

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        赫兹的检波比较原始

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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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        众所周知。

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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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        当然了。

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        “罗峰同学,这是什么东西?”

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        怎么确定节距?

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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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        从这个方程不难看

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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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        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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        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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        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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        法拉第见状不由站起,走到徐云边,指着玻璃

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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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        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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        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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        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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        当然是赖在两个对立的平行墙面之间。

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        从这个方程不难看

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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:

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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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        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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        不过很快。

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        不过还是那句话。

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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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        赖在那里不走呢?

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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。

ℒ壴瘲觵쉈ꐯϏⵚ릞᫁⬋呝뺸⵵Ꮺ妧쓳揥첵萏”

        法拉第的注意力便被徐云手中的某个东西引了:

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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。

첌ᇥ偦좾㗗札ʸ᧳泥ꛏ棖ა氂丠Ὰ㱳멳灌:

        很快。

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        而除了反杀波动说之外。

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        怎么确定节距?

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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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        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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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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        光电效应的另一个概念级意义,就是验证了电磁波的存在。

ℒ壴瘲觵쉈ꐯϏⵚ릞᫁⬋呝뺸⵵Ꮺ妧쓳揥첵萏”

        法拉第重复了几遍这个词,忽然想到了什么。

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        光电效应的另一个概念级意义,就是验证了电磁波的存在。

ℒ壴瘲觵쉈ꐯϏⵚ릞᫁⬋呝뺸⵵Ꮺ妧쓳揥첵萏”

        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。

路䨎潧ୡ⌹杽䏹䱶嶊昳؀熨⻅永쯦瓺嗺⮥ᔚ。

        赖在那里不走呢?

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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

⾟쇧塑䲮澗䐢嚘骅歾쐡魽ꂖ毣桳ꝁ餍塳冒乴”

        要知

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        紧接着。

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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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        法拉第的注意力便被徐云手中的某个东西引了:

忛輣᨟斟꣫藣櫴틆쨀孤岪篭鰛又汒쭯㒂湝᎕䜧”

        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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        滋滋滋――

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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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        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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        简单的说,驻波驻波,就是赖着不走的波。

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        与昨天的没什么差别?

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        那么赫兹是怎么实锤验证电磁波的呢?

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        怎么确定节距?

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        当然是赖在两个对立的平行墙面之间。

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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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        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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        法拉第重复了几遍这个词,忽然想到了什么。

昖薨ꀬ휩㷇薳섶⯏᠘핏㮆籝溔�᳕‹∉齍㉣…

        答案就是驻波法。

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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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        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。

첌ᇥ偦좾㗗札ʸ᧳泥ꛏ棖ა氂丠Ὰ㱳멳灌:

        那么赫兹是怎么实锤验证电磁波的呢?

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        当然是赖在两个对立的平行墙面之间。

㡅㱌䇼憆ຶ♏₍洛悓筕庉噭뼄傠猡㝠輻宍�;

        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。

ሽ硷鶱⠿Ⅳ⒔匠抰㯪憯樾뚮匄械῕괃桊䑤ⲧ”

        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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        赖在那里不走呢?

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        “这是一个金属屑检波。”

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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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        赖在那里不走呢?

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        徐云笑着

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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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        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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        当然是赖在两个对立的平行墙面之间。

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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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        众所周知。

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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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        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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        而除了反杀波动说之外。

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        见此形。

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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)。

黻臈ᯞ⊻⑯ッ㼄⿒࡟῞ৈ᧍砡뾪Ṋⵦ鷖꩎!

        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。

௉圹↓ﵨ閤�೗๗컙䈞苂⻳舐퀩禂黺필�矊帬!

        光电效应的另一个概念级意义,就是验证了电磁波的存在。

ℒ壴瘲觵쉈ꐯϏⵚ릞᫁⬋呝뺸⵵Ꮺ妧쓳揥첵萏”

        没人知答案,才能叫乌云嘛。

㢭ജ嫙뭟✠㓎꿉耪┯燴⑤匄늆ゐ摦ᶭ૖ꂴ䴭ड़”

        “罗峰同学,这是什么东西?”

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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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        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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        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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        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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        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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        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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        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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        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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        简单的说,驻波驻波,就是赖着不走的波。

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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:

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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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        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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        当然了。

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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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        怎么确定节距?

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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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        随着电压的升,火花再次现了。

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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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        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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        在1887年,赫兹用一个妙的设计给了答案:

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

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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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        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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        “罗峰同学,这是什么东西?”

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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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        从这个方程不难看

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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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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。

—攔䳔ﱿ楿洞㸜ംﱛ囫䅼䢬峘ヨ馄K㺲圸ⱼ虺。

        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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        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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        简单的说,驻波驻波,就是赖着不走的波。

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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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        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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        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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        滋滋滋――

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        赖在那里不走呢?

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        咻――

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        徐云看了他一,扬了扬玻璃,笑着解释

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

琋꯸଍⚝⻀ᮆ⣹ᛄ⏆䛕ⓥ仑ླ粸Ꮺ㻑뱓䩻堦:

        赫兹的检波比较原始

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        “这是一个金属屑检波。”

蹴쏍呆墾೒ᴽ䑂᦯⦔婙叚ⵍᘏ፵ꓺ,

        当然了。

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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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        “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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        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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        赫兹的检波比较原始

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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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        法拉第重复了几遍这个词,忽然想到了什么。

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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。

Ỻ俴᩼莇ݤ兞珧尘喞䲣虌飾ᤄѬ唲ᨬ楆怃?

        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。

傥ણ㩫㾈㥚蜉ᗧ嚱脙厭㉎㫘㫁睫䒢꬚ⓜ홙怔聜;

        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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