Согласно квантовой теории фотоэффекта, свет представляет собой поток квантов энергии, называемых фотонами. Когда фотон падает на поверхность металла, он может передать свою энергию электрону в металле, вырывая его из атома. Если энергия фотона превышает работу выхода электрона из металла, то последний вырывается и создается фототок.
Сила тока насыщения - это максимальное значение фототока, который может быть достигнут при увеличении интенсивности света. Он достигается когда все вырываемые фотонами электроны удаляются из металла и дальнейшее увеличение интенсивности света не увеличивает силу тока.
Таким образом, с увеличением интенсивности света, количество фотонов, падающих на поверхность металла, увеличивается, что приводит к увеличению количества вырываемых из атомов электронов. Однако при достижении силы тока насыщения все электроны, которые могут быть вырваны, уже были вырваны, и дальнейшее увеличение интенсивности света не приводит к увеличению силы тока насыщения.
Согласно квантовой теории фотоэффекта, свет представляет собой поток квантов энергии, называемых фотонами. Когда фотон падает на поверхность металла, он может передать свою энергию электрону в металле, вырывая его из атома. Если энергия фотона превышает работу выхода электрона из металла, то последний вырывается и создается фототок.
Сила тока насыщения - это максимальное значение фототока, который может быть достигнут при увеличении интенсивности света. Он достигается когда все вырываемые фотонами электроны удаляются из металла и дальнейшее увеличение интенсивности света не увеличивает силу тока.
Таким образом, с увеличением интенсивности света, количество фотонов, падающих на поверхность металла, увеличивается, что приводит к увеличению количества вырываемых из атомов электронов. Однако при достижении силы тока насыщения все электроны, которые могут быть вырваны, уже были вырваны, и дальнейшее увеличение интенсивности света не приводит к увеличению силы тока насыщения.