关于光电效应,下列说法正确的是( )
A.极限频率越大的金属材料逸出功越大 |
B.只要光照射的时间足够长,任何金属都能产生光电效应 |
C.从金属表面出来的光电子的最大初动能越大,这种金属的逸出功越小 |
D.入射光的光强一定时,频率越高,单位时间内逸出的光电子数就越少 |
如图所示,N为钨板,M为金属网,它们分别与电池两极相连,各电池的电动势E和极性已在图中标出,钨的逸出功为4. 5 e V,现分别用能量不同的光子照射钨板(各光子的能量也已在图上标出),那么下列图中没有电子到达金属网的是
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")。
德国科学家伦琴由于发现X射线而获得1901年的诺贝尔奖。下图是产生X射线的装置—X射线管,其灯丝K加热后发射出的电子,经高电压加速后,打到重金属阳极A上,发出X射线。一种X射线是由高速电子与靶原子碰撞时骤然减速产生的辐射,高速电子骤然减速时把它的动能的一部分或全部,以光子的形式辐射出去,即X射线。
(1)在图中的X射线管上标出,加速电压的正负极。
(2)如果要产生波长为()的X射线,加速电压至少应是多少?(结果要求2位有效数字。普朗克常量,真空中的光速。)
根据量子理论,光子的能量满足关系式E=pc,其中c为光在真空中的速度,p为光子具有的动量.
有人设想利用光子被物体反射时对物体产生的压力作为宇宙探测器加速的动力.探测器上安装有面积很大,反射率极高的薄膜,使薄膜正对太阳. 已知太阳光照射到薄膜时每平方米面积上的功率为P0,探测器和薄膜的总质量为m,薄膜面积为S,每个光子的动量为p,不考虑万有引力等其它力的作用,试求
(1)经过时间t,照射到探测器薄膜表面的光子数;
(2)探测器的加速度有多大.
用某单色光照射一金属表面,能产生光电效应,现减弱光照强度:( )
A.逸出光电子的最大初动能将减小 |
B.光强减弱后,光电子逸出的时间将增加 |
C.光强减弱到一定程度,有可能不发生光电效应 |
D.单位时间内的金属表面逸出光电子的数目将减少 |
某种金属在单色光照射下发射出光电子,这些光电子的最大初动能( )
A.随照射光强度的增大而增大 |
B.随照射光频率的增大而增大 |
C.随照射光波长的增大而增大 |
D.与照射光的照射时间无关 |
用表示四种单色光,若
①从同种玻璃射向空气,的临界角小于的临界角;
②用和在相同条件下分别做双缝干涉实验,的条纹间距最大
③用照射某金属表面,只有能使其发射电子。
则可推断可能分别是()
A. | 紫光、蓝光、红光、橙光 | B. | 蓝光、紫光、红光、橙光 |
C. | 紫光、蓝光、橙光、红光 | D. | 紫光、橙光、红光、蓝光 |