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	<title>遏止电压</title>
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	<title>遏止电压</title>
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		<title>遏止电压(物理学名词)</title>
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		<pubDate>Fri, 25 Nov 2022 06:35:40 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[在光电效应中，当所加电压U为0时，电流I并不为0。只有施加反向电压，也就是阴极接电源正极阳极接电源负极，在光电管两极形成使电子减速的电场，电流才可能为0。使光电流减小到0的反向电压...]]></description>
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<p>在光电效应中，当所加电压U为0时，电流I并不为0。只有施加反向电压，也就是阴极接电源正极阳极接电源负极，在光电管两极形成使电子减速的电场，电流才可能为0。使光电流减小到0的反向电压Uc称为遏止电压。遏止电压的存在意味着光电子具有一定的初速度。</p>
</article>
<article>
<h1>定义</h1>
<p>当所加电压U为0时，电流I并不为0。只有施加反向电压，也就是阴极接电源正极阳极接电源负极，在光电管两级形成使电子减速的电场，电流才可能为0。使光电流减小到0的反向电压Uc称为遏止电压。遏止电压的存在意味着光电子具有一定的初速度。</p>
<p>由电场力对在其内的电子得：遏止电压U与光电子最大动能为Ek=eU。</p>
<h1>逸出功</h1>
<p>逸出功又叫功函数或脱出功。一个电子从金属或半导体表面逸出时克服表面势垒所必须做的功。不同金属具有不同的逸出功。常用单位是电子伏特（eV）。金属材料的逸出功不但与材料的性质有关，还与金属表面的状态有关，在金属表面涂覆不同的材料可以改变金属逸出功的大小。</p>
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