高考物理二轮复习光电效应 波粒二象性学前诊断

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高考物理系统性复习 (要点归纳+夯实基础练) 第一节 光电效应和波粒二象性(附解析)

高考物理系统性复习 (要点归纳+夯实基础练) 第一节 光电效应和波粒二象性(附解析)

第一节光电效应和波粒二象性【要点归纳】一、黑体与黑体辐射1.黑体:是指能够完全吸收入射的各种波长的电磁波而不发生反射的物体.2.黑体(1)定义:如果某种物体在任何温度下能够完全吸收射入的各种波长的电磁波而不发生反射,这种物体就是黑体.实际上黑体只是一种理想情况,如在一个空腔壁上开一个很小的孔,那么射入小孔的电磁波在空腔内表面发生多次反射和吸收,最终不能从空腔射出,这个小孔就形成一个绝对黑体,如图所示.黑体看上去不一定是黑色的,只有当自身辐射的可见光非常微弱时看上去才是黑的;有些可看做黑体的物体,由于有较强的辐射,看起来还是很明亮,如太阳等一些发光物体也被当做黑体来处理.(2)黑体辐射的特点: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.二、热辐射(1)定义:物体在任何温度下,都会发射电磁波,温度不同,所发射的电磁波的频率和强度也不同,物理学中把这种现象叫做热辐射.例如:太阳、白炽灯中光的发射就属于热辐射.(2)特点:热辐射强度按波长的分布情况随物体的温度而有所不同.用实验来观察热辐射现象,可以发现热辐射的光谱是连续光谱,并且辐射光谱的性质与温度有关.在室温下,大多数物体辐射不可见的红外线,但当物体被加热到500℃左右时,开始发出暗红色的可见光.随着温度的不断上升,辉光逐渐亮起来,而且波长较短的辐射越来越多.大约在1 500℃时就变成明亮的白炽光.这说明同一物体在一定温度下所辐射的能量,在不同光谱区域的分布是不均匀的,而且温度越高光谱中能量最大的辐射相对应的频率也最高.此外,在实验中还发现:到一定温度下,不同物体所辐射的光谱成分有显著的不同.例如,将钢加热到约800℃时,就可以观察到明亮的红光,但在同一温度下,熔化的水晶却不辐射可见光,必须注意,热辐射不一定要高温,任何温度的物体都发出一定的热辐射.三、黑体辐射的实验规律(1)一般材料的物体,辐射的电磁波除与温度有关外,还与材料的种类及表面状况有关.(2)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,如图所示.①随着温度的升高,各种波长的辐射强度都增加;②随着温度的升高,辐射强度的极大值向波长较短的方向移动.(3)一般物体的热辐射和黑体辐射及其吸收、反射的特点热辐射特点吸收、反射特点一般物体辐射电磁波的情况与温度有关,与材料的种类及表面状态有关既吸收、又反射.其他能力与材料种类及入射波长等因素有关黑体辐射电磁波的强度按波长分布只与黑体的温度有关完全吸收各种入射电磁波,不反射四、能量子1.定义:普朗克认为,带电微粒辐射或者吸收能量时,只能辐射或吸收某个最小能量值的整数倍.即:能的辐射或者吸收只能是一份一份的.这个不可再分的最小能量值ε叫做能量子.2.能量子大小:ε=hν,其中ν是电磁波的频率,h是普朗克常量.h=6.626×10-34 J·s(一般取h=6.63×10-34J·s).3.能量的量子化在微观世界中能量是量子化的,或者说微观粒子的能量是分立的.这种现象叫能量的量子化.五、粒子的波动性1.德布罗意波任何一个运动着的物体,都有一种波与它相对应,这种波叫物质波,也称为德布罗意波. 2.物质波的波长、频率关系式:λ=h p ,ν=εh. 六、物质波的实验验证1.实验探究思路:干涉、衍射是波特有的现象,如果实物粒子具有波动性,则在一定条件下,也应该发生干涉或衍射现象.2.实验验证:1927年戴维孙和汤姆孙分别利用晶体做了电子束衍射的实验,得到了电子的衍射图样,证实了电子的波动性.3.说明:(1)人们陆续证明了质子、中子以及原子、分子的波动性,对于这些粒子,德布罗意给出的ν=εh 和λ=hp关系同样正确. (2)宏观物体的质量比微观粒子大得多,运动时的动量很大,对应的德布罗意波的波长很小,根本无法观察到它的波动性.七、对物质波的认识与理解1.物质波的提出(1)1924年,法国巴黎大学的德布罗意,在论文中把光的波粒二象性推广到了实物粒子,用类比的方法,从理论上预言了物质波的存在.(2)德布罗意认为:每一个运动的粒子都与一个对应的波相联系.并且指出其能量、动量跟它对应的频率ν、波长λ的关系.ν=εh ,λ=h p. 2.物质波的意义:波粒二象性是微观粒子的特殊规律,一切微观粒子都存在波动性,宏观的物体也存在波动性,但波长太小,无法观测.3.对物质波的理解(1)任何物体,小到电子、质子,大到行星、太阳都存在波动性,我们之所以观察不到宏观物体的波动性,是因为宏观物体对应的波长太小的缘故.(2)德布罗意波是一种概率波,粒子在空间各处出现的概率受波动规律支配,不要以宏观观点中的波来理解德布罗意波.(3)德布罗意假说是光子的波粒二象性的一种推广,使之包括了所有的物质粒子,即光子与实物粒子都具有粒子性,又都具有波动性,与光子对应的波是电磁波,与实物粒子对应的波是物质波.八、光电效应1.光电效应:在光的照射下物体发射电子的现象,发射出来的电子叫做光电子.2.光电效应的实验规律(1)存在着饱和电流.(2)存在着遏止电压和截止频率.(3)光电效应具有瞬时性.九、光电效应的实验规律(1)光电效应现象:19世纪末赫兹用实验验证了麦克斯韦的电磁场理论,明确了光的电磁说,同时赫兹也最早发现了光电效应现象。

第十六章 第1讲 光电效应 波粒二象性-2025高三总复习 物理(新高考)

第十六章 第1讲 光电效应 波粒二象性-2025高三总复习 物理(新高考)

三年考情光电效应2023·浙江1月选考·T15、2022·河北卷·T4、2021·海南卷·T3、2021·江苏卷·T8能级跃迁、光子的动量2023·辽宁卷·T6、2023·山东卷·T1、2023·新课标卷·T16、2023·湖北卷·T1、2023·浙江1月选考·T15、2023·海南卷·T10、2023·江苏卷·T14、2023·浙江1月选考·T11、2022·广东卷·T5、2022·浙江6月选考·T7、2022·北京卷·T1、2022·重庆卷·T6黑体辐射、原子的核式结构、物质波2023·浙江6月选考·T15、2022·浙江1月选考·T16、2020·天津卷·T1、2020·江苏卷·T12(1)原子核的衰变、半衰期2023·湖南卷·T1、2023·浙江1月选考·T9、2023·浙江6月选考·T5、2023·海南卷·T1、2022·全国甲卷·T17、2022·山东卷·T1、2022·浙江6月选考·T14、2021·全国甲卷·T17、2021·全国乙卷·T17、2021·山东卷·T1、2021·广东卷·T1、2021·湖南卷·T1、2021·河北卷·T1、2021·福建卷·T9、2021·重庆卷·T2核反应、核能2023·全国甲卷·T15、2023·全国乙卷·T16、2023·湖南卷·T1、2022·浙江1月选考·T14、2022·湖北卷·T1、2022·辽宁卷·T2、2021·浙江6月选考·T14、2021·北京卷·T1、2021·海南卷·T5、2021·江苏卷·T1命题规律目标定位本章主要考查光电效应、能级跃迁、原子核的衰变、半衰期、核反应与核能。

2025高考物理总复习光电效应波粒二象性

2025高考物理总复习光电效应波粒二象性

解析 能完全吸收照射到它上面的各种频率的电磁波而不发生反射的物体
称为黑体,选项A正确;由题图可知,随温度的降低,各种波长的光辐射强度
都有所减小,选项B错误;随着温度的升高,黑体辐射强度的极大值向波长较
短的方向移动,选项C错误;一般物体辐射电磁波的情况除了与温度有关,还
与材料的种类及表面情况有关,但黑体辐射电磁波的情况只与它的温度有
对氢原子光谱的分析,了解原子的能级结构。
4.了解原子核的组成和核力的性质。知道四种基本相互作用。能根据质
量数守恒和电荷数守恒写出核反应方程。
5.了解放射性和原子核衰变。知道半衰期及其统计意义。了解放射性同
位素的应用,知道射线的危害与防护。
6.认识原子核的结合能,了解核裂变反应和核聚变反应。关注核技术应用
关,选项D正确。
考点二
光电效应规律的理解及应用
强基础•固本增分
1.光电效应及其规律
(1)光电效应现象
照射到金属表面的光,能使金属中的 电子
电效应,这种电子常称为 光电子

(2)光电效应的产生条件
入射光的频率 大于或等于
从表面逸出,这个现象称为光
本质是电子,而不是光子
金属的截止频率。
(3)光电效应规律
典题2 (多选)(2024天津模拟)光电效应的实验结论是对于某种金属( AC )
A.无论光的强度多强,只要光的频率小于截止频率就不能产生光电效应
B.用频率大于截止频率的入射光照射,所产生的光电子的最大初动能与入
射光的频率成正比
C.无论照射时间多长,只要光的频率小于截止频率就不能产生光电效应
D.用频率大于截止频率的入射光照射,频率越高,所产生的光电子的初动能
完全吸收 入射的各种波长的电磁

光电效应波粒二象性-高考物理二轮复习课件江苏版

光电效应波粒二象性-高考物理二轮复习课件江苏版

考点二 与光电效应现象有关的图像问题
本考点所涉及的题目,知识综合性较强,难度较大,但只 要清楚四类图像的特点及图线斜率、截距等的意义,问题便可 轻松解决。需要考生学会灵活变通。
(一)看清四类图像
图像名称
图线形状
最大初动能Ek 与入射光频率 ν的关系图线
颜色相同、强 度不同的光, 光电流与电压 的关系
考点一 光电效应规律和光电 效应方程
本考点主要考查光电效应现象、规律及爱因斯坦的光电
效应方程的有关应用,试题难度一般,可以选择题形式命题。
在二轮复习中,注意打牢基础知识,细化审题,就可轻松得
分。建议考生自学为主。
(一)理清知识体系
(二)深化规律内涵 1.能否发生光电效应,由入射光的频率大小决定,与入射光 的强度和照射时间无关;发生光电效应时,光子的能量与入射光的 强度无关,如诊断卷第2题选项A。 2.光电子的最大初动能随入射光频率的增大而增大,但二者 成一次函数,不是正比关系,如诊断卷第4题选项D。 3.在光电流没有达到饱和光电流时,光电管两端正向电压越 大,光电流越大,当达到饱和光电流后,再增大电压,光电流也不 会增大了,如诊断卷第3题选项A。 4.光电子的最大初动能与反向遏止电压的关系:Ekm=eUc(如 诊断卷第6题),因此光电效应方程可以写为:eUc=hν-W0。
流表示数增大
解析:由 Uc=heν-We0知,该金属的极限频率 为 5.1×1014 Hz,斜率为 k 时,普朗克常量为 ke,A、B 正确;用某色光照射金属板时能发 生光电效应,增大光照强度则电流表示数增大,向右移动滑动 变阻器电流表示数将变小,甚至变为零,选项 C 正确,D 错误。
答案:ABC
题点全练
1.一单色光照到某金属表面时,有光电子从金属表面逸出,

高考物理考点一遍过专题波粒二象性光电效应

高考物理考点一遍过专题波粒二象性光电效应

专题56 波粒二象性光电效应一、黑体辐射和量子1.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。

2.实验规律:随着温度升高,各种波长的电磁波辐射强度都增加,辐射强度的极大值向波长较短的方向移动。

3.普朗克提出黑体辐射强度按波长分布的公式,理论与实验结果相符,但要求满足能量子假设。

4.能量子ε=hν,其中ν为电磁波频率,普朗克常量h=6.63×10–34J·s。

二、光电效应1.实验规律:(1)每种金属都有一个发生光电效应的最小频率,称为截止频率或极限频率(νc)。

(2)入射光的频率不变时,入射光越强,饱和光电流越大。

光电流的强度(单位时间内发射的光电子数)与入射光的强度成正比。

(3)入射光的频率不变时,存在一个使光电流减小到0的反向电压,即遏止电压(U c)。

表明光电子的能量只与入射光的频率有关,而与入射光的强度无关。

(4)光照射到金属表面时,光电子的逸出几乎是瞬时的,精确测量为10–9 s。

2.爱因斯坦光电效应方程:E k=hν–W03.光电流与电压的关系图象(I–U图象)(1)电压范围足够大时,电流的最大值为饱和光电流I m,图线与横轴交点的横坐标的绝对值为遏止电压U c,光电子的最大初动能E k=eU c。

(2)频率相同的入射光,遏止电压相同,饱和光电流与光照强度成正比。

(3)不同频率的入射光,遏止电压不同,入射光频率越大,遏止电压越大。

4.最大初动能与入射光频率的关系图象(E k–ν图象)(1)函数方程为E k =hν–W 0=hν–hνc 。

(2)图线斜率等于普朗克常量h ,横轴截距等于截止频率v c ,纵轴截距绝对值E 等于逸出功W 0=hνc 。

5.遏止电压与入射光频率的关系图象(U c –ν图象)(1)函数方程为U c =h e ν–0W e =h e ν–c h eν。

(2)图线斜率与电子电荷量的乘积等于普朗克常量h ,横轴截距等于截止频率νc ,纵轴截距的绝对值与电子电荷量的乘积等于逸出功。

高考物理复习:光电效应 波粒二象性精品课件

高考物理复习:光电效应 波粒二象性精品课件
初动能 .
自测2 (多选)如图1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.该金属的逸出功等于E √B.该金属的逸出功等于hν0
√C.入射光的频率为2ν0时,产生的电子的最大初动能为E
D.入射光的频率为ν20 时,产生的电子的最大初动能为E2
图1
答案
三、光的波粒二象性与物质波 1.光的波粒二象性 (1)光的干涉、衍射、偏振现象证明光具有波动 性. (2)光电效应说明光具有 粒子 性. (3)光既具有波动性,又具有粒子性,称为光的 波粒二象 性.
例1 (多选)现用某一光电管进行光电效应实验,当用某一频率的光入射 时,有光电流产生.下列说法正确的是
√A.保持入射光的频率不变,入射光的光强度变大,饱和光电流变大
B.入射光的频率变高,饱和光电流变大
√C.入射光的频率变高,光电子的最大初动能变大
D.保持入射光的光强度不变,不断减小入射光的频率,始终有光电流产生
h 都有一种波与它对应,其波长λ= p ,p为运动物体的动量,h为普朗克
常量.
自测3 (多选)下列说法中正确的是 A.光的波粒二象性学说彻底推翻了麦克斯韦的光的电磁说 B.在光的双缝干涉实验中,暗条纹的地方是光子永远不能到达的地方
√C.光的双缝干涉实验中,大量光子打在光屏上的落点是有规律的,暗纹
处落下光子的概率小
3.光电效应规律 (1)每种金属都有一个极限频率,入射光的频率必须 大于等于 这个极限 频率才能产生光电效应. (2)光电子的最大初动能与入射光的 强度 无关,只随入射光频率的增大 而 增大 . (3)光电效应的发生几乎是瞬时的,一般不超过10-9 s. (4)当入射光的频率大于极限频率时,饱和光电流的大小与入射光的强 度成正比 .

2021届高三物理二轮复习近代物理部分波粒二象性专题(附答案)

2021届高三物理二轮复习近代物理部分波粒二象性专题(附答案)

波粒二象性专题一、单选题1.以下说法不正确的是A 、某金属产生光电效应,当照射光的颜色不变而增大光强时,光电子的最大初动能不变B 、α衰变是原子核内的变化所引起的C 、原子核的半衰期由核内部自身因素决定,与原子所处的化学状态和外部条件无关D 、511247162N H C He +→+是α衰变方程2.图为玻尔提出的氢原子能级图,可见光光子的能量在1.61 eV~3.10 eV 范围内.现有一个装有大量处于第四能级氢原子的发光管,利用该发光管的光线照射金属钠表面.已知金属钠的逸出功为2.29 eV ,则下面结论正确的是A .发光管能发出5种频率的光子B .发光管能发出2种频率的可见光C .发光管发出的所有光子均能使金属钠发生光电效应D .金属钠所发射的光电子的最大初动能为12.75 eV3.新冠肺炎防控中有一个重要环节是对外来人员进行体温检测,检测用的体温枪工作原理就是黑体辐射定律。

黑体辐射的实验规律如图所示,由图可知下列描述正确的是( )A .随着温度升高,各种波长的辐射强度都有增加B .温度降低,可能部分波长的辐射强度会减小C .随温度升高,辐射强度的极大值向频率较小的方向移动D .随温度降低,辐射强度的极大值向波长较短的方向移动4.物理学史的学习是物理学习中很重要的一部分,下列关于物理学史叙述中不正确的是( )A .汤姆孙通过研究阴极射线实验,发现了电子B .卢瑟福通过对α粒子散射实验现象的分析,提出了原子的核式结构模型C .爱因斯坦发现了光电效应,并提出了光量子理论成功解释了光电效应D .巴耳末根据氢原子光谱分析,总结出了氢原子光谱可见光区波长公式5.下列说法正确的是A .用X 射线和紫光照射同一金属表面都能发生光电效应,则用X 射线照射时光电子的最大初动能较小B .根据玻尔原子理论,氢原子在辐射光子的同时,电子的轨道半径也在连续地减小C .一个质子和一个中子结合为一个氘核,若质子、中子和氘核的质量分别是m 1、m 2、m 3,则放出的的能量是()2123m m m c +- D .若原子核发生一次β衰变,则该原子外层就失去一个电子6.如图所示为氢原子能级图,若a 光是从n =5能级跃迁到n =2能级产生的单色光,b 光是从n =5能级跃迁到n =3能级产生的单色光。

2023年高考物理热点复习:光电效应 波粒二象性(附答案解析)

2023年高考物理热点复习:光电效应 波粒二象性(附答案解析)

2023年高考物理热点复习:光电效应波粒二象性【2023高考课标解读】一、光电效应波粒二象性1.光电效应(1)定义:在光的照射下从金属表面发射出电子的现象(发射出的电子称为光电子)。

(2)产生条件:入射光的频率大于金属极限频率。

(3)光电效应规律①存在着饱和电流:对于一定颜色的光,入射光越强,单位时间内发射的光电子数越多。

②存在着遏止电压和截止频率:光电子的能量只与入射光的频率有关,而与入射光的强弱无关。

当入射光的频率低于截止频率时不发生光电效应。

③光电效应具有瞬时性:当频率超过截止频率时,无论入射光怎样微弱,几乎在照到金属时立即产生光电流,时间不超过10-9s。

2.光电效应方程(1)基本物理量①光子的能量ε=hν,其中h=6.626×10-34J·s(称为普朗克常量)。

②逸出功:使电子脱离某种金属所做功的最小值。

③最大初动能:发生光电效应时,金属表面上的电子吸收光子后克服原子核的引力逸出时所具有动能的最大值。

(2)光电效应方程:E k=hν-W0。

【知识拓展】与光电效应有关的五组概念对比1.光子与光电子:光子指光在空间传播时的每一份能量,光子不带电;光电子是金属表面受到光照射时发射出来的电子,其本质是电子。

光子是光电效应的因,光电子是果。

2.光电子的动能与光电子的最大初动能:光照射到金属表面时,电子吸收光子的全部能量,可能向各个方向运动,需克服原子核和其他原子的阻碍而损失一部分能量,剩余部分为光电子的初动能;只有金属表面的电子直接向外飞出时,只需克服原子核的引力做功的情况,才具有最大初动能。

光电子的初动能小于或等于光电子的最大初动能。

3.光电流与饱和光电流:金属板飞出的光电子到达阳极,回路中便产生光电流,随着所加正向电压的增大,光电流趋于一个饱和值,这个饱和值是饱和光电流,在一定的光照条件下,饱和光电流与所加电压大小无关。

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“光电效应波粒二象性”1.[某种单色光照射到金属表面上发生光电效应,如果入射光的强度减弱,频率不变,那么( )A.从光照到金属表面上到逸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.单位时间内逸出的光电子数将减少D.有可能不发生光电效应解析:选C 若能发生光电效应,发生光电效应的时间与光的强度无关,故A错误;入射光照射到某金属表面上发生光电效应,若入射光的强度减弱,频率保持不变,可知仍然可以发生光电效应,根据光电效应方程E k=hν-W0知,光电子的最大初动能不变,故B、D错误;入射光的强度减弱,则入射光的光子的数目减少,单位时间内从金属表面逸出的光电子数将减少,故C正确。

2.[考查对光电效应的理解]在光电效应的实验结果中,与光的波动理论不矛盾的是( )A.光电效应是瞬时发生的B.所有金属都存在极限频率C.光电流随着入射光增强而变大D.入射光频率越大,光电子最大初动能越大解析:选C 光具有波粒二象性,既具有波动性又具有粒子性,光电效应证实了光的粒子性。

因为光子的能量是一份一份的,不能积累,所以光电效应具有瞬时性,这与光的波动性矛盾,A项错误;同理,因为光子的能量不能积累,所以只有当光子的频率大于金属的极限频率时,才会发生光电效应,B项错误;光强增大时,光子数量增多,所以光电流会增大,这与波动性无关,C项正确;一个光电子只能吸收一个光子,所以入射光的频率增大,光电子吸收的能量变大,所以最大初动能变大,D项错误。

3.[考查光电流的变化规律]如图所示是光电管的原理图,已知当有波长为λ0的光照到阴极K上时,电路中有光电流,则( )A.若增加电路中电源电压,电路中光电流一定增大B.若将电源极性反接,电路中一定没有光电流产生C.若换用波长为λ1(λ1>λ0)的光照射阴极K时,电路中一定没有光电流D.若换用波长为λ2(λ2<λ0)的光照射阴极K时,电路中一定有光电流解析:选D 光电流的强度与入射光的强度有关,当光越强时,光电子数目会增多,初始时电压增加光电流可能会增加,当达到饱和光电流后,再增大电压,光电流也不会增大了,故A错误;将电路中电源的极性反接,电子受到电场阻力,到达A极的数目会减小,则电路中电流会减小,甚至没有电流,故B错误;若换用波长为λ1(λ1>λ0)的光,其频率有可能大于极限频率,电路中可能有光电流,故C错误;若换用波长为λ2(λ2<λ0)的光,则其频率一定大于极限频率,电路中一定有光电流,故D正确。

4.[考查对光电效应方程的理解]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解析:选D 根据光电效应方程可得E k=hν-W0,光子的能量与光照强度无关,A错误;每种金属都有自己的极限频率,B错误;金属内的每个电子一次只能吸收一个光子,而且是不能积累的,C错误;当入射光光子的能量小于金属的逸出功时,不能发生光电效应,D正确。

5.[考查光电效应规律及光电效应方程]现用某一光电管进行光电效应实验,当用频率为ν的光照射时,有光电流产生。

下列说法正确的是( )A.光照时间越长,光电流就越大B.减小入射光的强度,光电流消失C.用频率小于ν的光照射,光电效应现象消失D.用频率为2ν的光照射,光电子的初动能变大解析:选D 发生光电效应的条件是入射光的频率大于金属的极限频率,根据光电效应方程知,光子频率越大,光电子的最大初动能越大,光强度会影响单位时间内逸出的光电子数目。

光电流的大小与入射光的时间无关,入射光的强度越大,饱和光电流越大,故A错误;发生光电效应时,能否发生光电效应与入射光的强度无关,减小入射光的强度,光电流不能消失,故B错误;用频率为ν的光照射时,有光电流产生,用频率小于ν的光照射,光电效应现象不一定消失,还要看入射光的频率是否小于极限频率,故C错误;根据光电效应方程可知,光电子的最大初动能随入射光频率的增大而增大,故D正确。

6.[考查光电效应方程的应用][多选]2009年诺贝尔物理学奖得主威拉德·博伊尔和乔治·史密斯的主要成就是发明了电荷耦合器件(CCD)图像传感器。

他们的发明利用了爱因斯坦的光电效应原理。

如图所示电路可研究光电效应规律。

图中标有A 和K 的为光电管,其中K 为阴极,A 为阳极。

理想电流计可检测通过光电管的电流,理想电压表用来指示光电管两端的电压。

现接通电源,用光子能量为10.5 eV 的光照射阴极K ,电流计中有示数,若将滑动变阻器的滑片P 缓慢向右滑动,电流计的读数逐渐减小,当滑至某一位置时电流计的读数恰好为零,读出此时电压表的示数为6.0 V ;现保持滑片P 位置不变,以下判断正确的是( )A .光电管阴极材料的逸出功为4.5 eVB .若增大入射光的强度,电流计的读数不为零C .若用光子能量为12 eV 的光照射阴极K ,光电子的最大初动能一定变大D .若用光子能量为9.5 eV 的光照射阴极K ,同时把滑片P 向左移动少许,电流计的读数一定不为零解析:选AC 由电路图可知图中所加电压为反向减速电压,根据题意可知遏止电压为6 V ,由E k =h ν-W 0=eU c 得W 0=4.5 eV ,选项A 正确;当电压达到遏止电压时,所有电子都不能到达A 极,无论光强如何变化,电流计示数仍为零,选项B 错;若光子能量增大,根据光电效应方程,光电子的最大初动能一定变大,选项C 正确;若光子能量为9.5 eV 的光照射阴极K ,则遏止电压为5 V ,滑片P 向左移动少许,电流计的读数仍可能为零,选项D 错。

7.[考查光电管的工作原理及光电效应方程][多选]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U 1和U 2,设电子的质量为m 、电荷量为e ,下列说法正确的是( )A .用频率为ν1的光照射时,光电子的最大初速度为2eU 1m B .用频率为ν2的光照射时,光电子的最大初速度为eU 22m C .阴极K 金属的逸出功为W =e U 1ν2-U 2ν1ν1-ν2D .阴极K 金属的极限频率是ν0=U 1ν2-U 2ν1U 1-U 2解析:选ACD 在阳极A 和阴极K 之间加上反向电压,逸出的光电子在反向电场中做减速运动,根据动能定理可得-eU =0-12mv m 2,解得光电子的最大初速度为v m = 2eU m ,所以用频率为ν1的光照射时,光电子的最大初速度为2eU 1m ,用频率为ν2的光照射时,光电子的最大初速度为 2eU 2m ,故A 正确,B 错误;根据光电效应方程可得h ν1=eU 1+W ,h ν2=eU 2+W ,联立可得W =e U 1ν2-U 2ν1ν1-ν2,h =e U 1-U 2ν1-ν2,阴极K 金属的极限频率ν0=W h =U 1ν2-U 2ν1U 1-U 2,C 、D 正确。

8.[考查E k ­[多选]用如图甲所示的装置研究光电效应现象。

闭合开关S ,用频率为ν的光照射光电管时发生了光电效应。

图乙是该光电管发生光电效应时光电子的最大初动能E k 与入射光频率ν的关系图像,图线与横轴的交点坐标为(a,0),与纵轴的交点坐标为(0,-b ),下列说法中正确的是( )A .普朗克常量为h =b aB .断开开关S 后,电流表G 的示数不为零C .仅增加照射光的强度,光电子的最大初动能将增大D .保持照射光强度不变,仅提高照射光频率,电流表G 的示数保持不变解析:选AB 由公式E k =h ν-W 0,可知图线的斜率为普朗克常量,即h =b a,故A 正确;断开开关S 后,初动能大的光电子,也可能到达阳极,所以电流表G 的示数不为零,故B 正确;只有增大入射光的频率,才能增大光电子的最大初动能,与光的强度无关,故C 错误;保持照射光强度不变,仅提高照射光频率,单个光子的能量增大,而光的强度不变,那么光子数一定减少,发出的光电数也减少,电流表G 的示数要减小,故D 错误。

9.[考查U c ­ν图像]下表是按照密立根的方法进行光电效应实验时得到的某金属的遏止电压U c 和入射光的频率的几组数据。

则这种金属的截止频率约为( )A.3.5×1014 Hz B.4.3×1014 HzC.5.5×1014 Hz D.6.0×1014 Hz解析:选B 遏止电压为零时,入射光的频率等于截止频率,根据方程U c=0.397 3ν1014-1.702 4,当U c=0解得ν=4.3×1014 Hz,B正确。

10.[考查光电流I与电压U的关系图像][多选]如图甲是光电效应的实验装置图,图乙是光电流与加在阴极K和阳极A上的电压的关系图像,下列说法正确的是( )A.由图线①、③可知在光的颜色不变的情况下,入射光越强,饱和电流越大B.由图线①、②、③可知对某种确定的金属来说,其遏止电压只由入射光的频率决定C.只要增大电压,光电流就会一直增大D.遏止电压越大,说明从该金属中逸出的光电子的最大初动能越大解析:选ABD 由图线①、③可知在光的颜色不变的情况下,入射光越强,饱和电流越大,故A正确;根据光电效应方程知,E km=hν-W0=eU c,可知入射光频率越大,最大初动能越大,遏止电压越大,可知对于确定的金属,遏止电压与入射光的频率有关,故B正确;增大电压,当电压增大到一定值时,电流达到饱和电流,将不再增大,故C错误;根据E km =eU c,遏止电压越大,说明从该金属中逸出的光电子的最大初动能越大,故D正确。

11.[用很弱的光做双缝干涉实验,把入射光减弱到可以认为光源和感光胶片之间不可能同时有两个光子存在,如图所示是不同数量的光子照射到感光胶片上得到的照片。

这些照片说明( )A.光只有粒子性没有波动性B.光只有波动性没有粒子性C.少量光子的运动显示波动性,大量光子的运动显示粒子性D.少量光子的运动显示粒子性,大量光子的运动显示波动性解析:选D 由这些照片可以看出,少量光子的运动显示粒子性,大量光子的运动显示波动性,故D正确。

12.[考查对物质的波粒二象性的理解][多选]关于物质的波粒二象性,下列说法中正确的是( )A.不仅光子具有波粒二象性,一切运动的微粒都具有波粒二象性B.运动的微观粒子与光子一样,当它们通过一个小孔时,都没有特定的运动轨道C.波动性和粒子性,在宏观现象中是矛盾的、对立的,但在微观高速运动的现象中是统一的D.实物的运动有特定的轨道,所以实物不具有波粒二象性解析:选ABC 由德布罗意波可知A、C正确;运动的微观粒子,达到的位置具有随机性,而没有特定的运动轨道,B正确;由德布罗意理论知,宏观物体的德布罗意波的波长太小,实际很难观察到波动性,不是不具有波粒二象性,D错误。

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