高中物理-能量量子化、光的粒子性练习
(学案)13.5能量量子化含答案

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5.能量量子化一、热辐射新冠肺炎疫情期间,红外体温计成为生活必不可少的工具,如图所示的红外体温计具有方便快捷的特点,在疫情防控工作中发挥了重要作用。
那么,这种体温计是根据什么制成的呢?提示:将被测物体发射的红外线具有的辐射能转变成电信号。
红外线辐射能量的大小与物体本身的温度是相关联的,根据转变成电信号大小,就可以确定物体的温度。
1.热辐射:(1)定义:一切物体都在辐射电磁波,这种辐射与物体的温度有关,所以叫作热辐射。
(2)特点:物体在热辐射中随温度的升高,辐射的较短波长的电磁波的成分越来越大。
2.黑体:(1)定义:某种物体能够完全吸收入射的各种波长的电磁波而不发生反射,这种物体就叫作黑体。
(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。
3.热辐射的原因:物体中存在着不停运动的带电微粒,带电微粒的振动会产生变化的电磁场,从而产生电磁辐射。
二、能量子1.普朗克的假设:振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值ε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叫作能量子。
2.能量子公式:ε=hν,其中ν是电磁波的频率,h称为普朗克常量。
h=6.626×10-34J·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。
4.普朗克理论:(1)借助于能量子的假说,普朗克得出了黑体辐射的强度按波长分布的公式,与实验符合得非常好。
(2)普朗克在1900年把能量子列入物理学,正确地破除了“能量连续变化”的传统观念,成为新物理学思想的基石之一。
5.光子说:(1)爱因斯坦认为电磁场本身就是不连续的。
(2)光本身就是由一个个不可分割的能量子组成的,频率为ν的光的能量子为hν,h为普朗克常量。
高中物理第17章波粒二象性6能量量子化光的粒子性习题课件新人教版选修3_5

c 解析:由光电效应方程得 Ek1=h -W0 λ c Ek2=h -W0 2 λ 3 又 Ek2=2Ek1
①
② ③
hc 联立①②③得 W0= 2λ,故选 A.
答案:A
8.在光电效应实验中,飞飞同学用同一光电管在不同实验 条件下得到了三条光电流与电压之间的关系曲线 (甲光、乙光、 丙光),如图所示.则可判断出( )
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
A.热的物体向外辐射电磁波,冷的物体只吸收电磁波 B.温度越高,物体辐射的电磁波越强 C.辐射强度按波长的分布情况只与物体的温度有关,与材 料种类及表面状况无关 D.常温下我们看到的物体的颜色就是物体辐射电磁波的颜 色
解析:一切物体都不停地向外辐射电磁波,且温度越高,辐 射的电磁波越强,A 错误,B 正确;选项 C 是黑体辐射的特性, C 错误;常温下看到的物体的颜色是反射光的颜色,D 错误.
解析:设金属的截止频率为 ν0,则该金属的逸出功 W0=hν0 c c =h ;对光电子,由动能定理得 eU0=hλ-W0, λ0 hc λ0-λ 解得 U0= e · . λλ0
hc 答案: (4 分) λ0
hc λ0-λ e ·λ0λ (6 分)
10.(12 分)光本身是由一个个不可分割的能量子组成的,频 率为 ν 的光的能量子为 hν,这些能量子被称为光子.频率为 ν hν 的光子的动量为 c (c 为真空中的光速),假定在单位时间内垂直 射到平面镜单位面积上的光子数为 N, 并且这些光子全部被平面 镜反射,则光子对平面镜发生的压强为________.
解析:用紫外线照射锌板,锌板发生了光电效应,即锌板有 电子逸出,锌板带正电,A 项正确;紫外线越强,即单位时间打 在锌板上的光子越多, 逸出的电子越多, 锌板所带的电荷量越多, 验电器的指针偏角越大,B 项正确;由于红外线的频率比紫外线 的频率小,因此不一定能发生光电效应,验电器指针不一定会发 生偏转,C 项错误;将一不带电的金属小球与锌板接触,锌板将 部分电荷转移给金属小球, 验电器指针的偏角将减小, D 项正确.
能量量子化、光的粒子性

四、光电效应实验规律
1.光电效应:照射到金属表面的光,能使金属中的__电__子___从表面逸出的现象。 2.光电子:光电效应中发射出来的__电__子___。
3.光电效应的实验规律: (1)存在着__饱__和___电流:在光的颜色不变的情况下,入射光越强,饱和电流越大。这表明对于一定 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:光电子的最大初动能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能发生光电效应。 (3)光电效应具有_瞬__时__性__:光电效应几乎是瞬时发生的,从光照射到产生光电流的时间不超 过10-9 s。
在图甲所示的装置中,K为一个金属板,A为一个金属电极,都密封在真空玻璃管中,单色光可通 过玻璃壳照在K上,E为可调直流电源。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间的电压等于零,回路中也有电流,当A的电势低于K时,电流仍不 为零,A的电势比K低得越多,电流越小,当A比K的电势低到某一值Uc(遏止电压)时,电流消失。 当改变照射光的频率ν时,遏止电压Uc也将随之改变。如果某次实验我们测出的一系列数据如图乙 所示,若知道电子的电荷量e,则根据图象可求出该金属的极限频率为多少?该金属的逸出功W0为 多少?普朗克常量h为多少?
0
能量量子化、光的粒子性
一、自主归纳
一、热辐射
1.热辐射:我们周围的一切物体都在辐射_电__磁__波__,这种辐射与物体的_温__度__有关。 2.一般材料物体的辐射规律:辐射电磁波的情况除与_温__度__有关外,还与_材__料__的种类及 表___面__状__况__有关。
2020年高考复习:第十三章光学部分第3节 光的粒子性(巩固练习题)

C.若用b光照射某金属时不能打出光电子,由于b光的频率大于a光,则用a光照射该金属时,一定不会发生光电效应现象,那么一定打不出光电子.故C正确.
D.只有当频率相同时,才能发生干涉现象.故D错误.
故选C.
D.发生光电效应时,单位时间里照射到金属表面的光子数越多,单位时间内逸出的光电子数越多
【答案】D
【解析】
【详解】
A.普朗克提出了量子化理论,爱因斯坦提出了“光子说”这一科学假说.故A错误;
B.发生光电效应时,从金属表面逸出的光电子速度大小不一定相等,根据爱因斯坦光电效应方程:hν=W+ mv2可知,不同频率的光照射到金属板时,辐射出的光电子的最大初动能不一定相等.故B错误;
A.只能证明光具有波动性,与结论不相符,选项A错误;
B.只能证明光具有粒子性,与结论不相符,选项B错误;
C.只能证明光能够发生衍射,与结论不相符,选项C错误;
D.证明光具有波粒二象性,与结论相符,选项D正确;
4.(5分)用a、b两束单色光分别照射同一双缝干涉装置,在距双缝恒定距离的屏上得到图示的干涉图样,其中甲图是a光照射时形成的,乙图是b光照射时形成的.则关于a、b两束单色光,下述正确的是( )
C、用 光照射锌板发生了光电效应,由单色光 的频率小于单色光 的频率和光电效应方程 可知用 光照射锌板不一定能发生光电效应,故选项C错误;
5.(5分)人眼对绿光最为敏感,正常人的眼睛接收到波长为530nm的绿光时,只要所接收到的功率不低于2.3×10-18W,眼睛就能察觉。已知普朗克常量为6.63×10-34J·s,光速为3×108m/s,人眼能察觉到绿光时,每秒至少接收到的绿光光子数为
第1节 能量量子化 第2节 光的粒子性

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针对训练 2 1: 2010 年浙江理综) ( 在光电效应实验中, 飞飞同学用同一光电管在不同实验条件下得到了三条 光电流与电压之间的关系曲线( 甲光、乙光、丙光)如图所示.则可判断出( , )
A.甲光的频率大于乙光的频率 B.乙光的波长大于丙光的波长 C.乙光对应的截止频率大于丙光的截止频率 D.甲光对应的光电子最大初动能大于丙光的光电子最大初动能
答案: 变长 1
①宏观世界中物体间的相互作用过程中所遵循的规律, 也适用于微观粒子的相互作用过程; ②康普顿效应进一步揭示了光的粒子性, 也再次证明了爱因斯坦光子说的正确性.
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针对训练 3 1: 科学研究证明, 光子有能量也有动量, 当光子与电子碰撞时, 光子的一些能量转移给了电子.则在 光子与电子的碰撞过程中, 下列说法中正确的是( )
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.
1 ○随着着温度的升高,各种波长的辐射强度都有
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2. 能量子 (1)定义: 普朗克做出了这样的大胆假设: 振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值ε的 整数 倍. 当带电 微粒辐射或吸收能量时, 也是以这个最小能量值为单位 一份一份 地辐射或吸收的. 这个不可再分的最小能量 值ε叫做能量子. -34 (2)表达式: ε=hν, 其中 h是一个常量, 称为 普朗克常量 , 其值为 h= 6. 626×10 J·s, ν是电磁波的 频率 . 3. 能量量子化 普朗克认为, 微观粒子的能量是量子化的, 或说微观粒子的能量是 分立 的.
思路点拨: 光电流的方向与光电子定向移动的方向相反; 由光电效应方程求解光电子的最大初动能; 由光电流 大小求解入射的光子数.
高中物理:能量量子化 光的粒子性练习

高中物理:能量量子化光的粒子性练习[全员参与·基础练]1.能正确解释黑体辐射实验规律的是( )A.能量的连续经典理论B.普朗克提出的能量量子化理论C.以上两种理论体系任何一种都能解释D.牛顿提出的能量微粒说【解析】根据黑体辐射的实验规律,随着温度的升高,一方面各种波长的辐射强度都增加;另一方面,辐射强度的极大值向波长较短的方向移动,只能用普朗克提出的能量量子化理论才能得到较满意的解释,故B正确.【答案】 B图171122.(多选)(南京高二检测)黑体辐射的实验规律如图17112所示,以下判断正确的是( )A.在同一温度下,波长越短的电磁波辐射强度越大B.在同一温度下,辐射强度最大的电磁波波长不是最大的,也不是最小的,而是处在最大与最小波长之间C.温度越高,辐射强度的极大值就越大D.温度越高,辐射强度最大的电磁波的波长越短【解析】根据题图中黑体辐射强度与波长的关系知选项B、C、D正确.【答案】BCD3.(多选)( ·东城区高二检测)2006年度诺贝尔物理学奖授予了两名美国科学家,以表彰他们发现了宇宙微波背景辐射的黑体谱形状及其温度在不同方向上的微小变化.他们的出色工作被誉为是宇宙学研究进入精密科学时代的起点.下列与宇宙微波背景辐射的黑体谱相关的说法中正确的是( )A.微波是指波长在10-3 m到10 m之间的电磁波B.微波和声波一样都只能在介质中传播C.黑体的热辐射实际上是电磁辐射D.普朗克在研究黑体的热辐射问题中提出了能量子假说【解析】微波是一种电磁波,波长在10-3 m到10 m之间,传播不需要介质,A正确,B错误;由于分子和原子的热运动引起一切物体不断向外辐射电磁波,又叫热辐射,C正确.能量子假说是普朗克在研究黑体的热辐射问题时提出的,D正确.【答案】ACD4.硅光电池是利用光电效应原理制成的器件,下列表述正确的是( )A.硅光电池是把光能转变为电能的一种装置B.硅光电池中吸收了光子能量的电子都能逸出C.逸出的光电子的最大初动能与入射光的频率无关D.任意频率的光照射到硅光电池上都能产生光电效应【解析】硅光电池是把光能转化为电能的一种装置,A正确;硅光电池中吸收的光子能量大于逸出功的电子才能逸出,B错误;逸出的光电子的最大初动能与入射光的频率有关,C错误;当照射到硅光电池上的光的频率大于极限频率时,才能产生光电效应,D错误.【答案】 A5.(多选)频率为ν的光子,具有的能量为hν,动量为hνc,将这个光子打在处于静止状态的电子上,光子将偏离原运动方向,这种现象称为光子的散射,下列关于光子散射的说法正确的是( )A.光子改变原来的运动方向,且传播速度变小B.光子由于在与电子碰撞中获得能量,因而频率增大C.由于受到电子碰撞,散射后的光子波长大于入射光子的波长D.由于受到电子碰撞,散射后的光子频率小于入射光子的频率【解析】碰撞后光子改变原来的运动方向,但传播速度不变,A错误;光子由于在与电子碰撞中损失能量,因而频率减小,即ν>ν′,再由c=λ1ν=λ2ν′,得到λ1<λ2,B错误,C、D正确.【答案】CD6.( ·重庆一中高二检测)在如图17113所示的光电效应现象中,光电管阴极K的极限频率为ν0,现用频率为ν(ν>ν)的光照射在阴极上,若在A、K之间加一数值为U的反向电压时,光电流恰好为零,则下列判断错误的是( )图17113 A.阴极材料的逸出功等于hνB.有光电子逸出,且光电子的最大初动能可表示为eUC.有光电子逸出,且光电子的最大初动能可表示为hν-hν0 D.无光电子逸出,因为光电流为零【解析】阴极材料的逸出功W0=hν,选项A正确.由于入射光的频率ν>ν,则能发生光电效应,有光电子逸出,选项D错误.但是AK间加的是反向电压,电子飞出后要做减速运动,当速度最大的光电子减速到A端速度为零时,光电流恰好为零,由动能定理得:-eU=0-Ekm,则Ekm =eU,选项B正确.由爱因斯坦光电效应方程:Ekm=hν-W,可得Ekm=hν-hν,选项C正确.故选D.【答案】 D图171147.(多选)如图17114所示是某金属在光的照射下,光电子最大初动能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EB.该金属的逸出功等于hνC.入射光的频率为ν时,产生的光电子的最大初动能为ED.入射光的频率为2ν时,产生的光电子的最大初动能为2E【解析】题中图象反映了光电子的最大初动能Ek与入射光频率ν的关系,根据爱因斯坦光电效应方程Ek =hν-W,知当入射光的频率恰为金属的截止频率ν时,光电子的最大初动能Ek =0,此时有hν=W,即该金属的逸出功等于hν,选项B正确,根据图线的物理意义,有W=E,故选项A正确,而选项C、D错误.【答案】AB8.二氧化碳能很好地吸收红外长波辐射,这种长波辐射的波长范围是 1.43×10-3~1.6×10-3 m,相应的光子能量的范围是________________,“温室效应”使大气全年的平均温度升高,空气温度升高,从微观上看就是空气中分子的____________.(已知普朗克常量h=6.6×10-34 J·s,真空中的光速c=3.0×108 m/s,结果取两位有效数字)【解析】由c=λν,得ν=cλ,代入数据得频率范围为1.88×1011~2.1×1011 Hz,又由ε=hν得能量范围为1.2×10-22~1.4×10-22 J.由分子动理论可知,温度升高,物体分子无规则运动更剧烈,因此分子平均动能增大.【答案】 1.2×10-22~1.4×10-22J 无规则运动(或热运动)更剧烈,或无规则运动(或热运动)的平均动能增大[超越自我·提升练]图171159.( ·北京高考)以往我们认识的光电效应是单光子光电效应,即一个电子在极短时间内只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,一个电子在极短时间内吸收多个光子成为可能,从而形成多光子光电效应,这已被实验证实.光电效应实验装置示意如图17115.用频率为ν的普通光源照射阴极K,没有发生光电效应.换用同样频率ν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 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.U=hνe-WeB.U=2hνe-WeC.U=2hν-W D.U=5hν2e-Ee【解析】 由题意可知一个电子吸收多个光子仍然遵守光电效应方程,设电子吸收了n 个光子,则逸出的光电子的最大初动能为E k =nhν-W(n =2,3,4…),逸出的光电子在遏止电压下运动时应有E k =eU,由以上两式联立得U =nh ν-We,若取n =2,则B 正确. 【答案】 B10.分别用波长为λ和23λ的单色光照射同一金属板,发出的光电子的最大初动能之比为1∶2,以h 表示普朗克常量,c 表示真空中的光速,则此金属板的逸出功为( )A.12hc λB.32hc λC.34hc λ D.45hc λ【解析】 根据光电效应方程得E k1=h cλ-W 0① E k2=hc 23λ-W 0②又E k2=2E k1③ 联立①②③得W 0=12hcλ,A 正确. 【答案】 A11.用波长为λ的光照射金属的表面,当遏止电压取某个值时,光电流便被截止;当光的波长改为原波长的1n 后,已查明使电流截止的遏止电压必须增大到原值的η倍,试计算原入射光的波长λ.(已知该金属的逸出功为W 0)【解析】 由爱因斯坦光电效应方程可知,光电子的初动能E k =hν-W 0,设遏止电压为U e ,eU e =E k ,故eU c =hν-W 0.由题意得eU c =hcλ-W 0① ηeU c =hncλ-W 0② 将①代入②,解得λ=hc (η-n )W 0(η-1).【答案】hc (η-n )W 0(η-1)12.( ·武汉模拟)如图甲所示是研究光电效应规律的光电管.用波长λ=0.50 μm 的绿光照射阴极K,实验测得流过G 表电流I 与AK 之间电势差U AK 满足如图乙所示规律,取h =6.63×10-34 J ·s.结合图象,求:(结果保留两位有效数字)图17116(1)每秒钟阴极发射的光电子数和光电子飞出阴极K 时的最大动能; (2)该阴极材料的极限波长.【解析】 (1)光电流达到饱和时,阴极发射的光电子全部到达阳极A,阴极每秒钟发射的光电子的个数n =I m e =0.64×10-61.6×10-19=4.0×1012(个)光电子的最大初动能为:E km =eU 0=1.6×10-19C ×0.6 V =9.6×10-20J. (2)由爱因斯坦光电效应方程可得h cλ-W 0=E km 又W 0=hc λ0代入数据得λ0=0.66×10-6m.【答案】 (1)4.0×1012个 9.6×10-20J (2)0.66×10-6m。
量子力学第一章课外练习题

第一章绪论一、填空题1、1923年,德布洛意提出物质波概念,认为任何实物粒子,如电子、质子等,也具有波动性,对于质量为1克,速度为1米/秒的粒子,其德布洛意波长为0.123A(保留三位有效数字)。
2、自由粒子的质量为m,能量为E,其德布罗意波长为h/p=h/√2mE(不考虑相对论效应)。
3、写出一个证明光的粒子性的:康普顿效应的发现,从实验上证实了光具有粒子性。
4、爱因斯坦在解释光电效应时,提出光的频率决定光子的能量,光的强度只决定光子的数目概念。
5、德布罗意关系为p=h/λ n(没有写为矢量也算正确)。
7、微观粒子具有波粒二象性。
8、德布罗意关系是粒子能量E、动量P与频率ν、波长λ之间的关系,其表达式为E=hv9、德布罗意波长为λ,质量为m的电子,其动能为已知。
10、量子力学是反映微观粒子运动规律的理论。
11、历史上量子论的提出是为了解释的能量分布问题。
用来解释光电效应的爱因斯坦公式为已知。
12、设电子能量为4电子伏,其德布罗意波长为待定nm。
13、索末菲的量子化条件为在量子理论中,角动量必须是h的整数倍,E待定。
应用这个量子化条件可以求得一维谐振子的能级=n14、德布罗意假说的正确性,在1927年为戴维孙和革末所做的电子衍射实验所证实,德布罗意关系(公式)为见P11。
15、1923年,德布洛意提出物质波概念,认为任何实物粒子,如电子、质子等,也具有波动性。
根据其理论,质量为μ,动量为p的粒子所对应的物质波的频率为,波长为若对于质量为1克,速度为1米/秒的粒子,其德布洛意波长为待定(保留三位有效数字)。
16、1923年,德布罗意提出物质波概念,认为任何实物粒子,如电子、质子等,也具有波动性,对于经过电压为100伏加速的电子,其德布洛意波长为0.123A(保留三位有效数字)。
二、选择题1、利用爱因斯坦提出的光量子概念可以成功地解释光电效应。
A. 普朗克B. 爱因斯坦C. 玻尔D. 波恩2、1927年C和等人所做的电子衍射试验验证了德布洛意的物质波假设。
高中物理第十七章波粒二象性能量量子化光的粒子性课后提升作业新人教版选修.doc

17.1-17.2 能量量子化光的粒子性课后提升作业【基础达标练】1.关于对黑体的认识,下列说法正确的是( )A.黑体只吸收电磁波,不反射电磁波,看上去是黑的B.黑体辐射电磁波的强度按波长的分布除与温度有关外,还与材料的种类及表面状况有关C.黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与温度有关,与材料的种类及表面状况无关D.如果在一个空腔壁上开一个很小的孔,射入小孔的电磁波在空腔内表面经多次反射和吸收,最终不能从小孔射出,这个空腔就成了一个黑体【解析】选C。
黑体自身辐射电磁波,不一定是黑的,故A错误;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,故B错、C对;小孔只吸收电磁波,不反射电磁波,因此是小孔成了一个黑体,而不是空腔,故D错误。
2.(多选)黑体辐射的实验规律如图所示,由图可知( )A.随温度升高,各种波长的辐射强度都有增加B.随温度降低,各种波长的辐射强度都有增加C.随温度升高,辐射强度的极大值向波长较短的方向移动D.随温度降低,辐射强度的极大值向波长较长的方向移动【解析】选A、C、D。
由题图可知,随温度升高,各种波长的辐射强度都有增加,且辐射强度的极大值向波长较短的方向移动,当温度降低时,上述变化都将反过来。
故A、C、D正确,B 错误。
【补偿训练】下列描绘两种温度下黑体辐射强度与波长关系的图中,符合黑体辐射规律的是( )【解析】选A。
黑体辐射规律:随着温度的升高,一方面,各种波长的辐射强度都有所增加,另一方面,辐射强度的极大值向波长较短的方向移动,A图正确。
3.(多选)(2018·厦门高二检测)光电效应实验的装置如图所示,则下列说法中正确的是( )A.用紫外线照射锌板,验电器指针会发生偏转B.用红色光照射锌板,验电器指针会发生偏转C.锌板带的是负电荷D.使验电器指针发生偏转的是正电荷【解析】选A、D。
将擦得很亮的锌板连接验电器,用弧光灯照射锌板(弧光灯发出紫外线),验电器指针张开一个角度,说明锌板带了电。
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高中物理-能量量子化、光的粒子性练习
基础·巩固
1.爱因斯坦由光电效应的实验规律,猜测光具有粒子性,从而提出光子说,从科学探究的方法来说,这属于( )
A.等效替代
B.控制变量
C.科学假说
D.数学归纳
解析:本题考查物理思维方法,爱因斯坦根据光电效应的实验规律,猜测光具有粒子性,从而提出光子说,从科学研究的方法来说,这属于科学猜想,是否正确需要实践的进一步检验,这种方法是科学假说.
答案:C
2.关于光电效应,下列说法中正确的是( )
A.光电子的最大初动能随着入射光的强度增大而增大
B.只要入射光的强度足够强,照射时间足够长,就一定能产生光电效应
C.在光电效应中,饱和电流的大小与入射光的频率无关
D.任何一种金属都有一个极限频率,低于这个频率的光不能使它发射光电效应
解析:由光电效应的四条规律可知选项D 是正确的.由光电效应方程可以推出光电子的最大初动能应随着入射光的频率的增大而增大,所以选项A 正确.饱和电流的大小与光强有关,但不等于说入射光频率,饱和光电流与光强成正比的结论应在入射光频率一定的条件下才成立.若入射光强度一定时,入射光的光子数便取决于光子的能量了,根据光子说可知E=hν,频率越大的光子数就少,饱和光电流便小了,所以在光强一定时,入射光的频率越大,则饱和电流越小.所以选项C 错误.能否发生光电效应和光电子的最大初动能都与光强无关,所以选项A 、B 错误.
答案:D
3.某单色光照射某金属时不能产生光电效应,则下述措施中可能使金属产生光电效应的是
( )
A.延长光照时间
B.增大光的强度
C.换用波长较短的光照射
D.换用频率较低的光照射
解析:对某种金属能否发生光电效应取决于入射光的频率,与入射光的强度和照射时间无关,所以选项A 、B 错误.没有发生光电效应,说明入射光的频率小于极限频率,所以要使金属发生光电效应,应增大入射光的频率,减小波长,所以选项C 正确,D 错误.
答案:C
4.(2004天津理综)人眼对绿光最为敏感,正常人的眼睛接收到波长为530 nm 的绿光时,只要
每秒有6个绿光的光子射入瞳孔,眼睛就能察觉.普朗克常数为6.63×10-34 J·s ,光速为c,
则人眼能察觉到绿光时所接收到的最小功率为( )
A.2.3×10-18 W
B.3.8×10-19 W
C.7.0×10-48 W
D.1.2×10-48
W
解析:P=t c nh t nh t E λν===2.3×10-18 W,所以选项A 正确.
答案:A
5.A 、B 两束不同频率的光波均能使某金属发生光电效应,如果产生光电流的最大值分别为I A 、I B ,且I A <I B ,则下列关系正确的是( )
A.照射光的波长λA >λB
B.照射光的光子能量E A <E B
C.单位时间内照射到金属板的光子数N A <N B
D.照射光的频率νA <νB
解析:由光电效应的规律可知,当入射光的频率大于极限频率时,光电流的强度与入射光的强度成正比,与入射光的频率无关,而入射光的强度由单位时间里照射到金属板的光子数决定.所以选C 项.
答案:C
6.当用一束紫外线照射装在原不带电的验电器金属球上的锌板时,发生了光电效应,这时发生的现象是( )
A.验电器内的金属箔带正电
B.有电子从锌板上飞出来
C.有正离子从锌板上飞出来
D.锌板吸收空气中的正离子
解析:发生光电效应时有光电子逸出,锌板上将由于缺少电子而带正电,所以选项A 、B 正确,选项C 、D 错误.
答案:AB
7.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,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小
D.有可能不发生光电效应
解析:发生光电效应几乎是瞬时的,所以A 项错.入射光强度减弱,说明单位时间内的入射光子数目减少;频率不变,说明光子的能量不变,逸出的光电子量大初动能也就不变,选项B 错.入射光子数目减少,逸出的光电子数目也就减少,故C 项正确.入射光照射到某金属表面上发生光电效应,说明入射光频率高于这种金属的极限频率,一定能发生光电效应,故D 项错. 答案:C
8.光是一种电磁波,可见光的波长的大致范围是400—700 nm.400 nm 、700 nm 电磁辐射的能量子ε的值是多少?
解析:由ε=hν=h λ
c 计算. 400 nm 的电磁辐射的能量子ε=hν=h λ
c =7-8
-34104103106.63⨯⨯⨯⨯ J=4.97×10-19 J; 700 nm 的电磁辐射的能量子ε=hν=h λ
c =7-8
-34107103106.63⨯⨯⨯⨯ J=2.84×10-19 J. 9.在光电效应的实验中:
(1)如果入射光强度增加,将产生什么结果?
(2)如果入射光的频率增加,将产生什么结果?
答案:(1)当入射光的频率高于极限频率时,光强增加,发射的光电子数目增多;当入射光的频率低于极限频率时,无论光强怎么增加,都不会有光电子发射出来.
(2)入射光的频率增加,发射的光电子最大初动能增加.
综合·应用
10.用频率为ν的光照射到某种金属材料上,产生光电子的最大初动能为E k ,若以频率2ν的光照射同一金属材料,则光电子的最大初动能是( )
A.2E k
B.E k +hν
C.E k -hν
D.E k +2hν
解析:根据爱因斯坦光电效应方程E k =hν-W 0可得:当入射光的频率为ν时,可计算出该金属的逸出功W= E k -hν,当入射光的频率为2ν时,光电子的最大初动能为E k ′=2hν-W 0= E k +hν.所以选项B 正确.
答案:B
11.(2006全国理综)已知能使某金属产生光电效应的极限频率为ν0( )
A.当用频率为2ν0的单色光照射该金属时,一定能产生光电子
B.当用频率为2ν0的单色光照射该金属时,所产生的光电子的最大初动能为hν0
C.当照射光的频率ν大于ν0时,若ν增大,则逸出功增大
D.当照射光的频率ν大于ν0时,若ν增大一倍,则光电子的最大初动能也增大一倍
解析:当入射光的频率大于等于金属的极限频率时,就会发生光电效应,A 选项正确.由于金属材料一定,极限频率一定,逸出功W 逸=hν0一定,ν0为极限频率,ν增大,逸出功不变,C 选项错误.由爱因斯坦光电效应方程E km =hν-W 逸,得ν=2ν0时,E km =hν-W 逸=2hν0-hν0=hν0,当ν增大一倍,ν=4ν0时,E km =hν-W 逸=4hν0-hν0=3hν0,所以B 选项正确,D 选项错误.所以A 、B 选项正确.
答案:AB
12.(2006全国理综)红光和紫光相比( )
A.红光光子的能量较大;在同一种介质中传播时红光的速度较大
B.红光光子的能量较小;在同一种介质中传播时红光的速度较大
C.红光光子的能量较大;在同一种介质中传播时红光的速度较小
D.红光光子的能量较小;在同一种介质中传播时红光的速度较小
解析:此题只需比较红光和紫光的区别就行了,红光与紫光相比,红光波长较长、频率较低、光子能量较低、在同种介质中传播速度较快,正确答案为B.
答案:B
13.(2006上海)利用光电管产生光电流的电路如图17-1-8所示,电源的正极应接在端______(填“a”或“b”);若电流表读数为8 μA ,则每秒从光电管阴极发射的光电子至少
是___________个(已知电子电荷量为1.6×10-19 C).
图17-1-8
解析:由题意知,电路图为利用光电管产生光电流的实验电路,光电管的阴极为K,光电子从K 极发射出来要经高电压加速,所以a 端应该接电源正极,b 端接电源负极,假定从阴极发射出来的光电子全部到达阳极A,则每秒从光电管阴极发射出来的光电子数目为n=e Q =e h =19--6
10
1.6108⨯⨯=5×1013(个). 答案:a 5×1013
14.假如一个光子与一个静止的电子碰撞,光子并没有被吸收,只是被电子反弹回来,散射光子的频率与原来光子的频率相比哪个大?为什么?
解析:入射光子与一个静止电子碰撞,要把一部分动量转移给电子,因而光子动量变小,从p=
h 看,动量p 减小意味着波长λ变大,因此散射后光子波长变大,频率变小. 15.(2004上海)在光电效应实验中,如果实验仪器及线路完好,当光照射到光电管上时,灵敏电流计中没有电流通过,可能的原因是:__________________________________________. 解析:本题考查光电效应的规律.入射光频率小于这种金属的极限频率(即入射光波长大于这种金属的极限波长),不能发生光电效应现象,即无光电子逸出;另一种可能是光电管上所加反向电压太大,逸出的光电子做减速运动,速度为零后又返回,使电路中没有电流通过. 答案:入射光波长太大(或反向电压太大)。