产生光电效应时,关于逸出光电子的最大初动能,下列说法正确的是()
A. |
对于同种金属,与照射光的强度无关 |
B. |
对于同种金属,与照射光的波长成反比 |
C. |
对于同种金属,与光照射的时间成正比 |
D. |
对于同种金属,与照射光的频率成线性关系 |
E. |
对于不同种金属,若照射光频率不变,与金属的逸出功成线性关系 |
下列关于光和原子的说法正确的是______。(选对一个给3分,选对两个给4分,选对3个给6分。每选错一个扣3分,最低得分为0分)
A.发生光电效应时,产生的光电子的最大初动能与照射光强度无关 |
B.放射性物质发出的α、γ和β三种射线,是同一种原子核发生衰变时释放出的 |
C.所有核反应都会释放能量, |
D.一群处于n=4能级的H原子发生跃迁辐射,最多可观测到6种不同频率的光子 |
E.α粒子散射实验揭示了原子具有核式结构
用如图所示的装置演示光电效应现象.当用某种频率的光照射到光电管上时,电流表G的读数为.若改用更高频率的光照射,此时( )
A.将电池正的极性反转,则光电管中没有光电子产生 |
B.将电键S断开,则有电流流过电流表G |
C.将变阻器的触点向移动,光电子到达阳极时的速度可能变小 |
D.只要电源的电动势足够大,将变阻器的触点向端移动,电流表G的读数必将变大 |
普朗克常量h=6.63×10-34 J·s,铝的逸出功W0=6.72×10-19 J,现用波长λ=200 nm的光照射铝的表面(结果保留三位有效数字).
①求光电子的最大初动能;
②若射出的一个具有最大初动能的光电子正对一个距离足够远且静止的电子运动,求在此运动过程中两电子电势能增加的最大值(除两电子间的相互作用以外的力均不计)。
一台激光器发光功率为P0,发出的激光在真空中波长为,真空中的光速为,普朗克常量为,则每一个光子的能量为 ;该激光器在时间内辐射的光子数为 。
下列说法正确的是
A.卢瑟福创立的原子核式结构模型很好的解释了氢原子光谱 |
B.原子核经过一次α衰变,核电荷数减少4 |
C.重核的裂变过程总质量亏损,轻核的聚变过程总质量增加 |
D.光电效应实验揭示了光的粒子性 |
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
甲、乙两种金属发生光电效应时,光电子的最大初动能与入射光频率间的函数关系分别如图中的I、II所示。下列判断正确的是
A.I与II不一定平行 |
B.乙金属的极限频率大 |
C.图象纵轴截距由人射光强度决定 |
D.I、II的斜率是定值,与人射光和金属材料均无关系 |
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 |
关于近代物理,下列说法正确的是________。(填选项前的字母)
A.α射线是高速运动的氦原子 |
B.中,表示质子 |
C.从金属表面逸出的光电子的最大初动能与照射光的频率成正比 |
D.玻尔将量子观念引入原子领域,其理论能够解释氦原子光谱的特征 |
某种金属光电效应过程中的极限频率8×1014Hz,已知h=6.63×10-34Js,求:
该金属的逸出功多大?
当照射光的频率1×1015Hz时,从该金属表面逸出的光电子的最大初动能多大?