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原子打在金屬板上和電子打在金屬板上的區別
1、原子有原子內部的電子軌道,電子在自己的軌道上運動;這也就是說,原子軌道,其實還是電子的軌道。
2、原子是由原子核和核外電子組成,呈電中性(正負電荷相等)。當原子失去電子(一般為1-3個)就變為相應的離子(帶有多余的未被中和的正電荷或者負電荷)。
3、光電子是光照射在金屬板上,金屬板內的電子獲能后變為光電子,這時的光電子是飛出金屬板了,而叫光電子了(我認為)。能量子是粒子獲能后的說法,不是一個概念。
太空中兩塊金屬板相遇,為什么會粘到一起?
因為在太空條件下,金屬在真空狀態下相遇會產生一種冷焊的現象。
這個在太空中叫冷焊現象,因為金屬受高溫的時候表面原子就會分解,在太空中因為沒有引力金屬表面原子就分解開,金屬和金屬碰到了就會吸附在一起。
所以在太空的環境中,金屬的表面會失去所吸附的一些氣體的物質,然后當兩塊金屬板碰撞在一起的時候,原子就會自然的結合在一起,出現了冷焊現象。
空間中周圍環境真空度高,大多數金屬開始揮發產生金屬蒸汽。這時,金屬表面上的氧化膜消失了,產生較小的壓力,金屬元素將相互擴散,焊接在一起。例如,對于新鮮面條,我們可以在壓力下將它們粘在一起,就像做餃子一樣。
是這樣的,在太空中兩塊金屬相遇,在滿足一定條件下,可能就會熔接在一起。 這種現象被稱為冷焊,冷焊就是 在超高真空環境下, 固體和固體表面相互接觸時發生不同程度地粘合現象。
用功率P0=1W的光源,照射離光源r=3m處的某塊金屬的薄片.已知光源發出...
求光子數。一個光子的能量原子打在金屬板上:hc/λ原子打在金屬板上,1秒鐘發射1焦耳能量,一秒鐘發射的光子數為1/(hc/λ)原子打在金屬板上;如果是點光源,3米遠處總的面積是4πr^2;所求結果就是[1/(hc/λ)]/(4πr^2)。
,光源每秒輻射到r=3m的球面S上的能量為1J,則在1mm2面積 上的能量為W=1×10-4/S ,每個光子能量:為w.=hλ。
*10^(-19)J;光源發光是一個球形的,因此在距離此處3m的球面上光子是均勻分布的。球面公式:S=4*π*R^2;即:S=4*π*9=36π;功率為1W 一秒中就是一焦耳。
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