入射光照射到某金属表面上发生光电效应,若入射光强度减弱,而频率保持不变,那么
A.从光照至金属表面上到发射出光电子之间的时间间隔将明显增加 |
B.逸出的光电子的最大初动能将减小 |
C.单位时间内从金属表面逸出的光电子数目将减少 |
D.有可能不发生光电效应 |
用同一光电管研究a、b两种单色光产生的光电效应,得到光电流I与光电管两极间所加电压U的关系如图。则下列叙述正确的是( )
A.照射该光电管时a光使其逸出的光电子最大初动能大 |
B.b光光子能量比a大 |
C.极限频率越大的金属材料逸出功越小 |
D.光电管是基于光电效应的光电转换器件,可使光信号转换成电信号 |
下列的若干叙述中,正确的是__________(填正确答案标号。选对1个得3分,选对2个得4分,选对3个得6分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)
A.黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与黑体的温度有关 |
B.对于同种金属产生光电效应时,逸出光电子的最大初动能 Ek与照射光的频率成线性关系 |
C.一块纯净的放射性元素的矿石,经过一个半衰期以后,它的总质量仅剩下一半 |
D.按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子的能量也减小了 |
E.将核子束缚在原子核内的核力,是不同于万有引力和电磁力的另一种相互作用
如图所示,把一块不带电的锌板接在验电器上,用紫外线灯照射锌板,验电器金属箔张开。下列说法正确的是
A.紫外线是不连续的 |
B.验电器金属箔带正电 |
C.从锌板逸出电子的动能都相等 |
D.改用红外灯照射,验电器金属箔一定张开 |
在物理学的发展过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步。下列表述符合物理学史实的是______。(选对1个给3分,选对2个给4分,选对3个给6分。选错1个扣3分,最低得分为0分)
A.普朗克为了解释黑体辐射现象,第一次提出了能量量子化理论 |
B.爱因斯坦为了解释光电效应的规律,提出了光子说 |
C.卢瑟福通过对a粒子散射实验的研究,提出了原子的核式结构模型 |
D.贝克勒尔通过对天然放射性的研究,发现原子核是由质子和中子组成的 |
E.玻尔大胆提出假设,认为实物粒子也具有波动性
以下说法正确的是( )
A.玻尔理论认为,原子中的电子在某些不连续的特定轨道上绕核转动是稳定的,不产生电磁辐射。 |
B.天然放射现象的发现揭示了原子核有复杂的结构 |
C.爱因斯坦光电效应理论认为光电子的最大初动能跟照射光的频率成正比。 |
D.U→Th+He是衰变 |
E.铋210的半衰期是5天,则8个铋210经过10天后还剩2个。
(多选)下列说法中正确的是 ( )
A.用不可见光照射金属一定比用可见光照射同种金属产生的光电子的初动能大 |
B.按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,但原子的能量增大 |
C.“探究碰撞中的不变量”的实验中得到的结论是碰撞前后两个物体mv的矢量和保持不变 |
D.在光照条件不变的情况下,对发射出来的光电子加上正向电压对光电子加速,所加电压不断增大,光电流也不断增大 |
下列的若干叙述中,正确的是__________(填正确答案标号。选对1个得3分,选对2个得4分,选对3个得6分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)
A.黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与黑体的温度有关 |
B.对于同种金属产生光电效应时,逸出光电子的最大初动能 Ek与照射光的频率成线性关系 |
C.一块纯净的放射性元素的矿石,经过一个半衰期以后,它的总质量仅剩下一半 |
D.按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子的能量也减小了 |
E.将核子束缚在原子核内的核力,是不同于万有引力和电磁力的另一种相互作用
关于光电效应,下列说法中正确的是( )
A.发生光电效应时,入射光越强,光子的能量就越大 |
B.不同金属产生光电效应的入射光的最低频率是相同的 |
C.金属内的每个电子可以吸收一个或一个以上的光子,当它积累的动能足够大时,就能发生光电效应 |
D.如果入射光子的能量小于金属表面的电子克服原子核的引力而逸出时所需做的最小功,便不能发生光电效应 |
如图所示,用某单色光照射光电管的阴板K,会发生光电效应.在阳极A和阴极K之间加上反向电压,通过调节滑动变阻器的滑片逐渐增大加在光电管上的电压,直至电流表中电流恰为零,此时电压表的电压值U称为反向遏止电压。现分别用频率为ν1和ν2的单色光照射阴极,测得反向遏止电压分别为U1和U2.设电子的质量为m、电荷量为e,下列说法正确的是( ).
A.频率为ν1的光照射时,光电子的最大初速度为 |
B.频率为ν2的光照射时,光电子的最大初速度为 |
C.阴极K金属的逸出功为 |
D.阴极K的极限频率是 |
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 |
下列说法不正确的是
A.只有横波才能产生干涉现象和多普勒效应 |
B.均匀变化的磁场产生均匀变化的电场向外传播就形成了电磁波 |
C.泊松亮斑支持了光的波动说,而光电效应支持了光的粒子说 |
D.由红光和绿光组成的一细光束从水中射向空气,在不断增大入射角时水面上首先消失的是绿光 |
下列说法中正确的有
A.光电效应实验中,只要入射光足够强,就能产生光电流 |
B.卢瑟福的α粒子散射实验结果表明电子是原子的组成部分,原子不可再分的观念被打破 |
C.天然放射现象中的γ射线是原子核受激发产生的 |
D.放射性元素的半衰期由其原子核内部结构决定,与外界因素无关 |
E.氢原子从高能级向低能级跃迁时,放出光子,电势能减小
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