(6分)以下有关近代物理内容的若干叙述,正确的是( )
A.紫外线照射到金属锌板表面时能够发生光电效应,则当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大 |
B.质子和中子结合成新原子核一定有质量亏损,释放出能量 |
C.有10个放射性元素的原子核,当有5个原子核发生衰变所需的时间就是该放射性元素的半衰期 |
D.氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时氢原子的电势能减小,电子的动能增大 |
氢原子的能级如图所示,氢原子从n=3能级向n=1能级跃迁所放出的光子,恰能使某种金属产生光电效应,则该金属的逸出功为 eV,用一群处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时所发出的光照射该金属,产生的光电子最大初动能为 eV。
如图所示是研究光电效应的实验装置,某同学进行了如下操作:
①用频率为ν1的光照射光电管,此时电流表中有电流。调节滑动变阻器,将触头P向 端滑动(选填“a”或“b”),使微安表示数恰好变为零,记下电压表示数U1。
②用频率为ν2的光照射光电管,重复①中的步骤,记下电压表示数U2。
已知电子的电量为e,由上述实验可知,普朗克常量h= (用上述已知量和测量量表示)。
如图是氢原子的能级图,对于一群处于n=4的氢原子,下列说法中正确的是 (填入正确选项前的字母,选对1个给3分,选对2个给4分,选对3个给6分,有错选得分为0分)。
A.这群氢原子能够吸收任意能量的光子后向更高能级跃迁 |
B.这群氢原子能够发出6种不同频率的光 |
C.这群氢原子发出的光子中,能量最大为10.2 eV |
D.如果发出的光中子有两种能使某金属产生光电效应,其中一种一定是由n=3能级跃迁到 n=1能级发出的 |
E.从n= 4能级跃迁到n =3能级发出的光的波长最长
下列说法中正确的是( )
A.光电效应是原子核吸收光子向外释放电子的现象 |
B.一群处于n=3能级激发态的氢原子,自发跃迁时能发出3种不同频率的光 |
C.放射性元素发生一次β衰变,原子序数增加1 |
D.汤姆生通过α粒子散射实验建立了原子的核式结构模型 |
如图是某金属在光的照射下产生的光电子的最大初动能Ek与入射光频率ν的关系图象。由图象可知( )
A.该金属的截止频率等于ν0 |
B.该金属的逸出功等于hν0 |
C.入射光的频率为2ν0时,产生的光电子的最大初动能为E |
D.入射光的频率为ν0/2时,产生的光电子的最大初动能为E/2 |
2005年是“世界物理年”,100年前的1905年是爱因斯坦的“奇迹”之年,这一年他先后发表了三篇具有划时代意义的论文,其中关于光量子的理论成功的解释了光电效应现象,关于光电效应,下列说法正确的是:( )
A.当入射光的频率低于极限频率时,不能发生光电效应 |
B.光电子的最大初动能与入射光的频率成正比 |
C.光电子的最大初动能与入射光的强度成正比 |
D.某单色光照射一金属时不发生光电效应,改用波长较短的光照射该金属时可能发生光电效应 |
E.发生光电效应的时间非常短,这与入射光的强度无关
下列说法正确的是
A.汤姆生通过研究阴极射线发现了电子,并提出了原子的葡萄干布丁模型 |
B.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的热核反应 |
C.光电效应中光电子的最大初动能与入射光的频率成正比 |
D.N+H→C+He是α衰变方程 |
一束由两种频率不同的单色光组成的复色光从空气射入玻璃三棱镜后,出射光分成、两束,如图所示,则、两束光()
A. | 垂直穿过同一块平板玻璃, 光所用的时间比 光长 |
B. | 从同种介质射入真空发生全反射时, 光临界角比b光的小 |
C. | 分别通过同一双缝干涉装置, 光形成的相邻条纹间距小 |
D. | 若照射同一金属都能发生光电效应, 光照射时逸出的光电子最大初动能大 |
下列说法正确的是 。(填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)
A.普朗克在研究黑体辐射问题时提出了能量子假说 |
B.在黑体辐射中,随着温度的升高,各种频率的辐射都增加,辐射强度极大值的光向频率较低的方向移动 |
C.用一束绿光照射某金属,能产生光电效应,现把这束绿光遮住一半,仍然可发生光电效应 |
D.用一束绿光照射某金属,能产生光电效应,若换成紫光来照射该金属,也一定能发生光电效应 |
E. 在光电效应现象中,入射光的强度越大,光电子的最大初动能越大
以往我们认识的光电效应是单光子光电效应,即一个电子在短时间内能吸收到一个光子而从金属表面逸出。强激光的出现丰富了人们对于光电效应的认识,用强激光照射金属,由于其光子密度极大,一个电子在短时间内吸收多个光子成为可能,从而形成多光子电效应,这已被实验证实。
光电效应实验装置示意如图。用频率为的普通光源照射阴极k,没有发生光电效应,换同样频率为的强激光照射阴极k,则发生了光电效应;此时,若加上反向电压U,即将阴极k接电源正极,阳极A接电源负极,在kA之间就形成了使光电子减速的电场,逐渐增大U,光电流会逐渐减小;当光电流恰好减小到零时,所加反向电压U不可能是下列的(其中W为逸出功,h为普朗克常量,e为电子电量)
A. | B. | C. | D. |
光电效应结论是:对于某种金属( )
A.无论光强多强,只要光的频率小于极限频率就不能产生光电效应 |
B.无论光的频率多低,只要光照时间足够长就能产生光电效应 |
C.超过极限频率的入射光强度越弱,所产生的光电子的最大初动能就越小 |
D.超过极限频率的入射光频率越高,所产生的光电子的最大初动能就越大 |
在图甲所示的装置中,K为一金属板,A为金属电极,都密封在真空的玻璃管中,W为由石英片封盖的窗口,单色光可通过石英片射到金属板K上,E为输出电压可调的直流电流,其负极与电极A相连,A是电流表,实验发现,当用某种频率的单色光照射K时,K会发出电子(光电效应),这时,即使A、K之间的电压等于零,回路中也有电流.当A的电势低于K时,而且当A比K的电势低到某一值Uc时,电流消失,Uc称为遏止电压,当改变照射光的频率,遏止电压Uc也将随之改变,其关系如图乙所示,如果某次实验我们测出了画出这条图线所需的一系列数据,又知道了电子电量,则( )
A.可得该金属的极限频率 B.可求得该金属的逸出功
C.可求得普朗克常量 D.可求得电子的质量
如图所示,一光电管的阴极用极限波长的钠制成.用波长的紫外线照射阴极尺,光电管阳极A和阴极K之间的电势差U=2.1V时光电流达到饱和,饱和值为I="0.56" mA.则每秒内由K极发射的电子数为______.电子到达阳极A时的最大动能为______J(结果均保留两位有效数字).如果电势差U不变,而照射光的强度增到原值的三倍,此时电子到达阳极A时的最大动能______(填“变大”“不变”或“变小”)已知普朗克常量h =6.63×l0-34 J.s,光速c =3.0×108 m/s,电子电荷量e =1.6×10-19C
下列说法正确的是
A.某色光照射在某金属表面上,不能发生光电效应,是由于该色光波长太长 |
B.太阳上进行的核反应方程是: |
C.大量处于n=4能量轨道的氢原子,可能发出6种不同频率的光 |
D.在可见光中,红光光子能量最大 |