(1)研究光电效应V的电路如图所示,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( )
用一束绿光照射光电管金属时不能产生光电效应,则下述措施可能使该金属产生光电效应的是( )
A.延长光照时间 | B.保持光的频率不变,增大光的强度 |
C.换用一束蓝光照射 | D.增大光电管的正向加速电压 |
下列说法中正确的是
A.原子核内的中子转化成一个质子和一个电子,这种转化产生的电子发射到核外,就是粒子,这就是衰变的实质 |
B.铀核()衰变成粒子和另一原子核,衰变产物的比结合能一定小于铀核的比结合能 |
C.实验表明,只要照射光的强度足够大,就一定能发生光电效应现象 |
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, |
电势能增大,原子的总能量增加
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。
下列说法中正确的是( )
A.光既具有波动性,又具有粒子性 |
B.麦克斯韦首次通过实验证实了电磁波的存在 |
C.某单色光从一种介质进入到另一种介质,其频率和波长都将改变 |
D.紫光照射某金属时有电子向外发射,红光照射该金属时也一定有电子向外发射 |
人眼对绿光最为敏感,正常人眼睛接收到波长为5.3×10-7m的绿光时,每秒内只要有6个绿光光子射入瞳孔即可引起视觉。已知普朗克常量h=6.63×10-34J·s,真空中光速c=3.0×108m/s,求:
(1)绿光光子的能量为多少?(结果保留两位有效数字)
(2)若用此绿光照射逸出功为3.6×10-19J的某金属,则产生的光电子的最大初动能为多少?(结果保留两位有效数字)
(3)功率为100W绿灯泡每秒钟发出绿光光子数是多少?(结果保留两位有效数字)
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。则这两种光
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.从同种玻璃射入空气发生全反射时,a光的临界角大 |
C.通过同一装置发生双缝干涉,b光的相邻条纹间距大 |
D.通过同一玻璃三棱镜时,a光的偏折程度大 |
金属钾的逸出功为2.21 eV,如图所示是氢原子的能级图,一群处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,辐射的光中能使金属钾发生光电效应的光谱线条数是:
A.2条 | B.4条 | C.5条 | D.6条 |
氢原子的能级如图所示.有一群处于n=4能级的氢原子,若原子n=4向n=2跃迁时所发出的光正好使某种金属产生光电效应,则:
①这群氢原子发出的光中共有___种频率的光能使该.金属产生光电效应;
②从n=4向n=1跃迁时发出的光照射该金属,所产生的光电子的最火初动能为___eV.
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 |
用如图所示的装置演示光电效应,当用某种频率的光照射到光电管上时,s闭合,此时电流表A的读数为I,若改用更高频率的光照射,( )
A.将开关S断开,则一定有电流流过电流表A
B.将变阻器的触头c向b端移动,光电子到达阳极时的速度必将变小
C.只要电源的电压足够大,将变阻器的触头c向a端移动,则光电管中可能没有光电子产生
D.只要电源的电压足够大,将变阻器的触头c向a端移动,电流表A读数可能为0
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.下列说法正确的是( )
A.将电池正的极性反转,则光电流减小,甚至可能为零 |
B.用较低频率的光来照射,依然有光电流,但电流较小 |
C.将变阻器的触点向移动,光电流减小,但不为零 |
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的读数必将一直变大 |
在验证光的波粒二象性的实验中,下列说法正确的是 ( )
A.使光子一个一个地通过狭缝,如时间足够长,底片上将会显示衍射图样 |
B.单个光子通过狭缝后,底片上会出现完整的衍射图样 |
C.光子通过狭缝的运动路线像水波一样 |
D.光的波动性是一个光子运动的规律 |
有一个60瓦的白炽灯,有5%的能量转化为可见光,设所发射的可见光的平均波长为600nm,那么该白炽灯每秒种辐射的光子数为___ __ 个。(保留一位有效数字)