入射光照射到某金属表面上发生光电效应,若入射光的强度减弱,而频率保持不变,那么
A.从光照射金属表面到发射出光电子之间的时间间隔将明显增加 |
B.逸出的光电子的最大初动能将减小 |
C.单位时间内从金属表面逸出的光电子数目将减少 |
D.有可能不发生光电效应 |
)爱因斯坦因提出了光量子概念并成功地解释光电效应的规律而获得1921年诺贝尔物理学奖.某种金属逸出光电子的最大初动能Ekm与入射光频率ν的关系如图所示,其中ν0为极限频率。从图中可以确定的是 。(填选项前的字母)
A.逸出功与ν有关 |
B.Ekm与入射光强度成正比 |
C.当ν>ν0时,会逸出光电子 |
D.图中直线的斜率与普朗克常量有关 |
E.遏止电压的大小只由入射光的频率决定
以下叙述正确的是 .
A.若使放射性物质的温度升高,其半衰期将减小 |
B.在、、这三种射线中,射线的穿透能力最强,射线的电离能力最强 |
C.光电效应现象说明光具有粒子性 |
D.放射性元素发生正电子衰变时,产生的新核质量数不变,核电荷数减少1 |
下列说法正确的是
A.光电效应现象说明光具有粒子性 |
B.普朗克在研究黑体辐射问题时提出了能量子假说 |
C.玻尔建立了量子理论,成功解释了各种原子发光现象 |
D.运动的宏观物体也具有波动性,其速度越大物质波的波长越大 |
在光电效应实验中,某金属的截止频率为ν0,该金属的逸出功为 。若用频率为ν(ν>ν0)的单色光做该实验,则其遏止电压为 。(已知电子的电荷量、真空中的光速和普朗克常量分别为、和)
用同一光电管研究、两种单色光产生的光电效应,得到光电流I与光电管两极间所加电压U的关系如图。则这两种光的说法正确的有( )
A.用光照射该光电管时逸出的光电子最大初动能大 |
B.单位时间内光照射到光电管上的光子数少 |
C.光的光子频率大于光的光子频率 |
D.光的遏止电压小于光的遏止电压 |
如图为氢原子能级的示意图,现有大量的氢原子处于n=4的激发态,当向低能级跃迁时辐射出若干不同频率的光。关于这些光下列说法正确的是( )
A.由n=4能级跃迁到n=l能级产生的光子能量最大 |
B.由n=2能级跃迁到n=1能级产生的光子频率最小 |
C.这些氢原子总共可辐射出3种不同频率的光 |
D.用n=2能级跃迁到n=l能级辐射出的光照射逸出功为6.34eV的金属铂能发生光电效应 |
下列说法正确的是( )
A.结合能越大表示原子核中核子结合得越牢靠,原子核越稳定 |
B.β射线和光电效应中逸出的电子都是原子核衰变产生的 |
C.均匀变化的电场可以产生电磁波 |
D.在任何惯性系中,光在真空中沿任何方向的传播速度都相同。 |
某次光电效应实验中,测得某金属的入射光的频率(和反向遏制电压Uc的值如下表所示。(已知电子的电量为e =1.6×10-19C)
Uc/V |
0.541 |
0.637 |
0.741 |
0.809 |
0.878 |
(/1014Hz |
5.664 |
5.888 |
6.098 |
6.303 |
6.501 |
根据表格中的数据,作出了Uc-(图像,如图所示,则根据图像求出:
①这种金属的截止频率为Hz;(保留三位有效数字)
②普朗克常量Js。(保留两位有效数字)
在光电效应的实验结果中,与光的波动理论不矛盾的是()
A. | 光电效应是瞬时发生的 | B. | 所有金属都存在极限频率 |
C. | 光电流随着入射光增强而变大 | D. | 入射光频率越大,光电子最大初动能越大 |
已知钙和钾的截止频率分别为7.73×1014和5.44×1011,在某种单色光的照射下两种金属均发生光电效应,比较它们表面逸出的具有最大初动能的光电子,钙逸出的光电子具有较大的。
A. | 波长 | B. | 频率 | C. | 能量 | D. | 动量 |
在光电效应实验中,用同一种单色光,先后照射锌和银的表面,都能产生光电效应。对于这两个过程。下列四个物理量中,一定不同的是。
A. | 遏制电压 | B. | 饱和光电流 | C. | 光电子的最大初动能 | D. | 逸出功 |
在光电效应实验中,用频率为的光照射光电管阴极,发生了光电效应,下列说法正确的是()
A. | 增大入射光强度,光电流增大 |
B. | 减小入射光的强度,光电效应现象消失 |
C. | 改用频率小于 的光照射,一定不发生光电效应 |
D. | 改用频率大于 的光照射,光电子的最大初动能变大 |
光电效应实验中,下列表述正确的是( ).
A.光照时间越长光电流越大 |
B.入射光足够强就可以有光电流 |
C.遏止电压与入射光的频率有关 |
D.入射光频率大于极限频率能产生光电子 |