Տրված մետաղի և հարվածային ճառագայթման հաճախականության դեպքում ֆոտոէլեկտրոնների արտանետման արագությունը ուղիղ համեմատական է անկման լույսի ինտենսիվությանը : Ճառագայթման հաճախականության և ֆոտոէլեկտրոնի արտանետման միջև ընկած ժամանակահատվածը շատ փոքր է՝ 10−9 վայրկյանից պակաս:
Ինչպե՞ս է ինտենսիվությունը ազդում ֆոտոէլեկտրոնների վրա:
Երբ դիտվում է ֆոտոէլեկտրական էֆեկտ, արտանետվող էլեկտրոնների թիվը համաչափ է անկման լույսի ինտենսիվությանը: … Ֆոտոէլեկտրոնների առավելագույն կինետիկ էներգիան աճում է ավելի բարձր հաճախականությամբ լույսով:
Ֆոտոէլեկտրական հոսանքը մեծանում է ինտենսիվության հետ:
Ֆոտոէլեկտրոնների թիվը. Լույսի ինտենսիվության աճը մեծացնում է ֆոտոէլեկտրոնների թիվը, պայմանով, որ հաճախականությունը մեծ է շեմային հաճախականությունից: Մի խոսքով, ֆոտոէլեկտրոնների թիվը մեծացնում էֆոտոէլեկտրական հոսանքը:
Արդյո՞ք ավելի բարձր ինտենսիվությունը նշանակում է ավելի շատ ֆոտոններ:
Լույսի մասնիկների մոդելում ավելի բարձր ինտենսիվությունը (ավելի պայծառ լույս) նշանակում է ավելի շատ ֆոտոններ: … Հիշեք, որ յուրաքանչյուր ֆոտոն էներգիայի փաթեթ է, և էներգիայի յուրաքանչյուր փաթեթ կարող է արտանետել էլեկտրոն:
Ինչու՞ ինտենսիվությունը չի ազդում ֆոտոէլեկտրական էֆեկտի վրա:
Այստեղ դուք կարող եք տեսնել, որ ոչինչ կախված չէ լույսի ինտենսիվությունից, քանի որ ինտենսիվությունը էականորեն ֆոտոնների թիվն է և չի ավելացնում կամ նվազեցնում մեկ ֆոտոնի էներգիան, հետևաբար ունի ոչազդեցություն արտանետվող էլեկտրոնի էներգիայի վրա։