a、b两种单色光组成的光束从介质进入空气时,其折射光束如图所示。用a、b两束光
A.先后照射双缝干涉实验装置,若在缝后屏上都能出现干涉条纹,则能确定光是横波 |
B.先后照射某金属,若a光照射时恰能逸出光电子,则b光照射时也能逸出光电子 |
C.从同一介质以相同方向射向空气,其界面为平面,若b光不能进入空气,则a光也不能进入空气 |
D.从同一介质以相同方向射向空气,其界面为平面,a光的反射角比b光的反射角大 |
人类对光的本性认识的过程中先后进行了一系列实验,如图所示的四个示意图所表示的实验不能说明光具有波动性的是:( )
某金属在光的照射下产生光电效应,其遏止电压Uc与入射光频率v的关系图象如图所示。则由图象可知
A.该金属的逸出功等于hv0 |
B.遏止电压是确定的,与照射光的频率无关 |
C.若已知电子电量e,就可以求出普朗克常量h |
D.入射光的频率为2v0时,产生的光电子的最大初动能为hv0 |
如图所示电路可研究光电效应规律。图中标有A和K的为光电管,其中A为阴极,K为阳极。理想电流计可检测通过光电管的电流,理想电压表用来指示光电管两端的电压。现接通电源,用光子能量为10.5eV的光照射阴极A,电流计中有示数,若将滑动变阻器的滑片P缓慢向右滑动,电流计的读数逐渐减小,当滑至某一位置时电流计的读数恰好为零,读出此时电压表的示数为6.0V;现保持滑片P位置不变,以下判断正确的是
A.光电管阴极材料的逸出功为4.5eV |
B.若增大入射光的强度,电流计的读数不为零 |
C.若用光子能量为12eV的光照射阴极A,光电子的最大初动能一定变大 |
D.若用光子能量为9.5eV的光照射阴极A,同时把滑片P向左移动少许,电流计的读数一定不为零 |
某金属在一定频率的光照射下发生光电效应,若减弱该光的光强,则该金属( )
A.逸出功减少 | B.不发生光电效应 |
C.发射光电子的最大初动能不变 | D.发射光电子的最大初动能减小 |
研究光电效应的电路如图15-1-3所示.用频率相同、强度不同的光分别照射密封真空管的钠极板(阴极K),钠极板发射出的光电子被阳极A吸收,在电路中形成光电流.下列光电流I与A、K之间的电压UAK的关系图象中,正确的是( )
图15-1-3
图15-1-4
在做光电效应的实验时,某金属被光照射发生了光电效应,实验测得光电子的最大初动能Ek与入射光的频率ν的关系如图15-1-2所示,由实验图不可求出( )
图15-1-2
A.该金属的极限频率和极限波长 |
B.普朗克常量 |
C.该金属的逸出功 |
D.单位时间内逸出的光电子数 |
用波长为2.0×10-7 m的紫外线照射钨的表面,释放出来的光电子中最大的动能是4.7×10-19 J.由此可知,钨的极限频率是(普朗克常量h=6.63×10-34 J·s,光速c=3.0×108 m/s,结果取两位有效数字)( )
A.5.5×1014Hz | B.7.9×1014Hz |
C.9.8×1014Hz | D.1.2×1015Hz |
硅光电池是利用光电效应原理制成的器件,下列表述正确的是( )
A.硅光电池是把光能转变为电能的一种装置 |
B.硅光电池中吸收了光子能量的电子都能逸出 |
C.逸出的光电子的最大初动能与入射光的频率无关 |
D.任意频率的光照射到硅光电池上都能产生光电效应 |
某金属的逸出功为2.3 eV,这意味着( )
A.这种金属内部的电子克服原子核引力做2.3 eV的功即可脱离表面 |
B.这种金属表面的电子克服原子核引力做2.3 eV的功即可脱离表面 |
C.要使这种金属有电子逸出,入射光子的能量必须小于2.3 eV,且离开金属表面的动能与2.3 eV无关 |
D.这种金属受到光照时若有电子逸出,则电子离开金属表面时的动能至少等于2.3 eV |
用频率为ν1的单色光照射某种金属表面,发生了光电效应现象.现改用频率为ν2的另一单色光照射该金属表面,下面说法正确的是( )
A.如果ν2>ν1,能够发生光电效应 |
B.如果ν2<ν1,不能够发生光电效应 |
C.如果ν2<ν1,逸出光电子的最大初动能增大 |
D.如果ν2>ν1,逸出光电子的最大初动能不受影响 |
已知某金属表面接受波长为λ和2λ的单色光照射时,释放出光电子的最大初动能分别为30 eV和10 eV,求能使此种金属表面产生光电效应的入射光的极限波长为多少?(λ为未知量)
已知金属铯的逸出功为1.9 eV,在光电效应实验中,要使铯表面发出的光电子的最大初动能为1.0 eV,求入射光的波长应为多少?
在演示光电效应的实验中,原来不带电的一块锌板与灵敏验电器相连,用弧光灯照射锌板时,验电器的指针张开一个角度,如图15-1-5所示,这时锌板带________电,指针带________电.