给光电管加上反向电压可测光电管阴极金属的极限频率,若照射光波长为λ,反向加电压U时电路中刚好无电流,则该光电管阴极金属的极限频率为______________.(真空中光速为c,普朗克常量为h)
已知能使某金属产生光电效应的极限频率为υ0 ,当用频率为2υ0的单色光照射该金属时,所产生的光电子的最大初动能为 。当照射光的频率继续增大时,则逸出功 (填“增大”“减小”或“不变”)(普朗克常量为h)
在X射线管中,由阴极发射的电子被加速后打到阳极,会产生包括X光在内的各种能量的光子,其中光子能量的最大值等于电子的动能.已知阳极与阴极之间的电势差U、普朗克常数h、电子电量e和光速c,则可知该X射线管发出的X光的:
A.最长波长为 | B.最短波长为 |
C.最小频率为 | D.最大频率为 |
通过研究发现原子处于基态和各激发态时具有的能量为El=-13.6eV、E2=一3.4eV、E3=一1.51eV、E4=一0.85eV.若氢原子从第 4 能级跃迁到第 3 能级时,辐射的光子照射某种金属,刚好能发生光电效应.现有大量氢原子处于n= 5 的激发态,则在向低能级跃迁时所辐射的各种能量的光子中,可使这种金属发生光电效应的频率种类有
A.7 | B.8 | C.9 | D.10 |
下列关于光电效应及波粒二象性的叙述中,正确的是 ( )
A.发生光电效应时,光电流的强度与入射光的强度成正比 |
B.发生光电效应时,光电子的最大初动能与入射光频率成正比 |
C.光的波长越长,其波动性越显著;波长越短,其粒子性越显著 |
D.任何一个运动的物体都具有波粒二象性 |
如图所示,用导线将验电器与洁净锌板连接,触摸锌板使验电器指示归零。用紫外线照射锌板,验电器指针发生明显偏转,接着用毛皮摩擦过的橡胶棒接触锌板,发现验电器指针张角减小,此现象说明锌板带 电(选填写“正”或“负”);若改用红外线重复上实验,结果发现验电器指针根本不会发生偏转,说明金属锌的极限频率 红外线(选填“大于”或“小于”)。
A和B两种单色光均垂直照射到同一条直光纤的端面上,A光穿过光纤的时间比B光穿过的时间长,现用A和B两种光照射同种金属,都能发生光电效应,则下列说法正确的是
A.光纤对B光的折射率大 |
B.A光打出的光电子的最大初动能一定比B光的大 |
C.A光在单位时间内打出的电子数一定比B光的多 |
D.A光的波动性一定比B光显著 |
在光电效应实验中,先后用频率相同但光强不同的两束光照射同一个光电管。若实验a中的光强大于实验b中的光强,实验所得光电流I与光电管两端所加电压U间的关系曲线分别以a、b表示,则下列图中可能正确的是( )
当具有5.0 eV能量的光子照射到某金属表面后,从金属表面逸出的电子具有最大的初动能是1.5 eV.为了使这种金属产生光电效应,入射光的最低能量为( )
A.1.5 eV | B.3.5 eV | C.5.0 eV | D.6.5 eV |
下列关于光电效应的说法正确的是( )
A.若某材料的逸出功是W,则它的极限频率 |
B.光电子的初速度和照射光的频率成正比 |
C.光电子的最大初动能和照射光的频率成正比 |
D.光电子的最大初动能与照射光频率无关 |
用图所示的光电管研究光电效应的实验中,用某种频率的单色光a照射光电管阴极K,电流计G的指针发生偏转。而用另一频率的单色光b照射光电管阴极K时,电流计G的指针不发生偏转,那么
A.a光的波长一定大于b光的波长 |
B.增加b光的强度可能使电流计G的指针发生偏转 |
C.用a光照射光电管阴极K时通过电流计G的电流是由d到c |
D.只增加a光的强度可使通过电流计G的电流增大 |
家用节能灯正常工作时约有40%的电能转化为可见光。若普朗克常数取6×10-34J·s,可见光频率取6×1014Hz。根据节能灯功率和以上数据可以估算出节能灯1秒钟释放出的光子数最接近
A.1×1048 | B.1×1034 | C.1×1019 | D.1×1014 |
氢原子从n=3的能级跃迁到n=2的能级辐射出a光,从n=4的能级跃迁到n=2的能级辐射出b光。关于这两种光的下列说法正确的是
A.a光的光子能量比b光的光子的能量大 |
B.在同种介质中a光的传播速度比b光的传播速度小 |
C.若a光不能使某金属发生光电效应,则b光一定不能使该金属发生光电效应 |
D.在同一双缝干涉装置进行实验,所得到的相邻干涉条纹的间距,a光的比b的大一些 |
40瓦的白炽灯,有5%的能量转化为可见光。设所发射的可见光的平均波长为580nm,那么该白炽灯每秒种辐射可见光的光子数为________________个。普朗克常量h=6.63×10-34