光强的定义

用一定强度的可见红光照在一块金属板上,可发生光电效应。光电子最大初动能为E1,光电流为I1。用同样强度的紫光照射,最大初动能为E2,光电流为I2。E1与E2,I1与I2的大小关系(答案上说,同样的光强,红光的光子能量较小,所以单位时间照射到金属上的光子数目多,激发的光电子多,光电流大于紫光产生的。)
但是,又有一道选择题:AB两束不同频率的光波均能使某金属发生光电效应,如果产生的光电流是IA,IB,且IA<IB,则下列关系正确的是
A.照射光波长lA<lB
B.照射光的光子能量EA<EB
C.单位时间里照射到金属板的光子数NA<NB
D.照射光的频率fA<fB
答案是C,解释是:当入射光频率大于极限频率,光电流的强度一入射光强度成正比,入射光的强度由单位时间内照射到金属板的光子数决定
这里有个问题,既然前面一道题红紫光成立,这道题又说光强一定光电流大小就一定,算是互相矛盾吗?在搜索里没有找到具体的关于光强的定义,光强一样到底是说单位时间单位面积的金属接受的能量一样还是接受的光子数目一样呢?光子数多激发的光电子就多,这个应该没太大问题。鄙人愚钝,没参悟出两个答案的不同之处,可能有什么细节地方没注意到,希望大家帮忙解释下,就这个问题:不同频率相同强度的两束光照射在同一金属板上,都可以产生光电效应,其产生的光电流究竟是频率低的光波产生的大,还是一样大

发光强度简称光强,国际单位是candela(坎德拉)简写cd,其他单位有烛光,支光。1cd即1000mcd是指单色光源(频率540X10^12HZ)的光,在给定方向上(该方向上的辐射强度为(1/683)瓦特/球面度))的单位立体角发出的光通量。可以用基尔霍夫积分定理计算。

光的本性:从光的本性来讲,把光看成电磁波场,光场中某点的光强指的是通过该点的平均能流密度。

球面度是一个立体角,其定点位于球心,而他在球面上所截取的面积等于以球的半径为边长的正方形面积。光源辐射是均匀时,则光强为I=F/Ω,Ω为立体角,单位为球面度(sr),F为光通量,单位是流明,对于点光源I=F/(4π) 。

发光强度是针对点光源而言的,或者发光体的大小与照射距离相比比较小的场合。

这个量是表明发光体在空间发射的汇聚能力的。可以说,发光强度就是描述了光源到底有多亮。

扩展资料:

测试光线强弱注意事项:

如果不注意在测试环境光线的强弱,很容易损害视力。测光文具盒是在文具含上加装测光电路组成的,它不但有文具盒的功能,而且能显示光线的强弱,这样可指导工作人员在合适的光线下测试,以保护工作人员的视力。

测光文具盒的测光电路。电路中采用硅光电池作为测光传感器,它被安装在文具盒的表面,直接感受光的强弱。采用两个发光二极管作为光照强弱的指示。当光照度小于1001x时,光电池产生的电压较小,半导体管压降较大或处于截止状态,两个发光二极管都不亮。

当光照度在100-200lx之间时,发光二极管VD2点亮,表示光照度适中;当光照度大于200lx时,光电池产生的电压较高,半导体管压降较小,此时两个发光二极管均点亮,表示光照太强了。借助测光表调节电位器RP和R可使电路满足上述要求。

为光电油光电开关电路,由光电池控制旋密特电路构成开关。该电路在输入信号变化十分缓慢的时候,也能确保迅速转换。

光电池在该电路中加以一定的正向偏压,因为在强光照射下,来自这种电池的最大输出电压较小,还不足以引起较大的光电流流过与光电池相连的硅晶体管。当用锗管时,由于基极、发射结电压较小,因而不需要这种正偏压。

为了减小晶体管基极电路的阻抗变化,同时为了尽量降低当电池在未受光照时所随的反压,在电路中给光电池并联了一个电阻。

参考资料来源:百度百科-光强



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第1个回答  推荐于2017-09-13
在光度学(Photometry)中,光强(Luminous intensity)是光源在单位立体角内辐射的光通量,单位是cd。但这不是你题目中所指的光强,你题目中所说的光强是辐照度学中的辐射照度。

在辐射度学(Radiometry)中,辐射照度(Irradiance)是指单位面积上的电磁辐射功率,单位是W/m²。这个才是你题目中所说的光强。因为在光学中,是用辐射照度来表示光强的。(注意:辐射照度和辐射强度又是不同的概念。)

用I表示光学中的光强,v表示光的频率,A为照射区域面积,N为时间间隔t内照到A上的光子总数,则
I=Nhv/At

由光强公式可知,光强一样是指说单位时间单位面积的金属接受的能量一样,光子数可以不同。

入射光的强度不但跟单位时间内照射到金属板的光子数有关,还与光的频率有关。

还有,准确来说,与入射光强度成正比的是“饱和”光电流的强度。电流饱和是指,光照到光电阴极后,单位时间阴极发出的电子数与单位时间到达阳极的电子数相等。

基于以上概念,我对问题的回答是:不同频率相同光强的光产生相同的“饱和光电流”;光强相同,频率小的光单位时间内在阴极处激发的电子数多。但由于光电流的大小取决于单位时间内阳极处接受的光电子数(不一定与阴极发出的光电子数相等),所以根据阴极发出的电子数不能判断光电流的大小。本回答被提问者采纳
第2个回答  2021-06-17
光强:可理解为单位时间,单位面积上辐射的太阳光能量。
对于同一频率的太阳光,【光子能量E=h.v】光子能量不变,所以光强增加的话,只有光子数目增加,才可以使单位时间,单位面积上辐射太阳能量增加。
如果能够发生光电反应,可发生光电效应的入射光子数目增加,则激发的电子数目也会增加,呈现的宏观结果就是广电流变大。
也即,广电流正比于光强。
(同种,可激发光电效应的入射光,对应题目二)
对于,不同频率的入射光(认为两种频率的光都可以发生光电效应)。光强相同的情况下(光强:单位时间,单位面积上辐射太阳能量)光子的频率越高,则单个光子的能量的越大,E=h.v。所以相同光强条件下,频率越高,光子的数量越少。而光子激发电子,只能一一对应,也即:一个光子不论能量多高,最多激发一个电子。所以都能发生光电效应的两束光,光子数量少的光,产生的光电子就会少,宏观表现就是光电流较小。(对应于你说的题目一)
综上:建议理解光强的定义,光子能量和光子数量分开,弄清楚这个问题对于你的理解会有很大的帮助的。
第3个回答  2009-07-30
光强度(luminous intensity)是光源在单位立体角内辐射的光通量,以I表示,单位为坎德拉(candela,简称cd).1坎德拉表示在单位立体角内辐射出1流明的光通量
第4个回答  2009-07-30
光强一样到底是说单位时间单位面积的金属接受的光子数目一样!
没矛盾啊!光强度是看电子的数目,也就是说看电流大小!
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