2019届高三物理复习《原子与原子核》第一节《光电效应 光的波粒二象性》学生版
江苏专用2019高考物理二轮复习要点回扣专题15原子物理课件201901092118

要点15 原子物理[规律要点]一、波粒二象性1.光电效应(1)光电效应的规律①任何一种金属都有一个截止频率,低于这个截止频率则不能发生光电效应。
②光电子的最大初动能与入射光的强度无关,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。
④大于截止频率的光照射金属时,光电流强度与入射光强度成正比。
(2)光电流与电压的关系给光电管加反向电压时,随电压的增大,光电流逐渐减小,当电压大于或等于遏止电压时,光电流为0。
如图所示,给光电管加正向电压时,随电压的增大光电流逐渐增大,当电压增大到某一值时,光电流达到饱和值,再增大电压,光电流不再增加。
2.光电效应方程3.光的波粒二象性实验基础表现光的波动性干涉和衍射①光是概率波,即光子在空间各点出现的概率可用波动规律来描述;②足够数量的光子在传播时,表现出波的性质。
说明:光的波动性不同于宏观概念的波光的粒子性光电效应和康普顿效应①当光同物质发生作用时,这种作用是“一份一份”进行的,表现出粒子的性质;②少量或个别光子显示出光的粒子性。
说明:光子不同于宏观概念的粒子波动性和粒子性的对立与统一①大量光子易显示出波动性,而少量光子易显示出粒子性;②波长长(频率低)的光波动性强,而波长短(频率高)的光粒子性强;③光子说并未否定波动性,光子能量E=hν=中,ν和λ就是与波有关的物理量;④波和粒子在宏观世界是不能统一的,而在微观世界却是统一的二、玻尔假说1.轨道量子化:原子的不同能量状态跟电子在不同的圆轨道绕核运动相对应。
原子的定态是不连续的,因此电子的轨道也是不连续的。
2.能量状态量子化:原子只能处于一系列不连续的能量状态中,在这些能量状态中原子是稳定的,电子虽然绕核运动,但并不向外辐射能量。
3.跃迁假说:原子从一种定态跃迁到另一种定态时,它辐射或吸收一定频率的光子,光子的能量由这两个定态的能量差决定,即hν=E m-E n。
三、核反应1.衰变:原子核自发地放出某种粒子而转变成新核的变化。
2019年高考高三物理波粒二象性、原子结构、原子核单元总结与测知识点分析(含解析)

2019年高考高三物理波粒二象性、原子结构、原子核单元总结与测知识网络学习重点和难点1、光电效应现象的基本规律。
在光电效应中(1)对光的强度的理解,(2)发生光电效应时光电流的强度为什么跟光电子的最大初动能无关,只与入射光的强度成正比,此处是难点之一;2、玻尔模型中能级的跃迁及计算。
在玻尔原子模型中能级的跃迁问题以及量子化的提出也是难点之一;3、原子核的衰变问题以及核能的产生与计算是本部分重点。
核能的计算与动量和能量的结合既是重点又是难点,要处理好。
知识要点知识梳理知识点一——光的本性1、光电效应(1)产生条件:入射光频率大于被照射金属的极限频率(2)入射光频率决定每个光子的能量决定光子逸出后最大初动能(3)入射光强度决定每秒逸出的光子数决定光电流的大小(4)爱因斯坦光电效应方程2、光的波粒二象性光既有波动性,又具有粒子性,即光具有波粒二象性,这就是光的本性。
(1)大量光子的传播规律体现波动性;个别光子的行为体现为粒子性。
(2)频率越低,波长越长的光,波动性越显著;频率越高,波长越短的波,粒子性越显著。
(3)可以把光的波动性看作是表明大量光子运动规律的一种概率波。
知识点二——原子核式结构1、α粒子散射α粒子散射实验结果:α粒子穿过金箔后,绝大多数沿原方向前进,少数发生较大角度偏转,极少数偏转角大于90°,有的甚至被弹回。
2、核式结构模型原子中心有一个很小的核,叫原子核,原子的全部正电荷和几乎全部的质量都集中在原子核,带负电的电子在核外空间绕核旋转。
原子半径大约为10-10m,核半径大约为10-15~10-14 m。
知识点三——氢原子跃迁对氢原子跃迁的理解:1、原子跃迁的条件原子从低能级向高能级或从高能级向低能级跃迁时吸收或放出恰好等于发生跃迁时的两能级间的能级差的光子;当光子的能量大于或等于13.6eV时,也可以被氢原子吸收,使氢原子电离;当氢原子吸收的光子能量大于13.6eV时,氢原子电离后,电子具有一定的动能;原子还可吸收实物粒子的能量而被激发,由于实物粒子的动能可全部或部分地被氢原子吸收,所以只要实物粒子的能量大于或等于两能级的差值,均可使原子发生能级跃迁。
高考物理总复习第十二章原子与原子核第1课时光电效应波粒二象性课时训练教科版(2021年整理)

2019年高考物理总复习第十二章原子与原子核第1课时光电效应波粒二象性课时训练教科版编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(2019年高考物理总复习第十二章原子与原子核第1课时光电效应波粒二象性课时训练教科版)的内容能够给您的工作和学习带来便利。
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第1课时光电效应波粒二象性1。
(2017·合肥三模)我国科学家潘建伟院士预言十年左右量子通信将“飞”入千家万户。
在通往量子论的道路上,一大批物理学家做出了卓越的贡献,下列有关说法正确的是( B )A.玻尔在1900年把能量子引入物理学,破除了“能量连续变化"的传统观念B.爱因斯坦最早认识到了能量子的意义,提出光子说,并成功地解释了光电效应现象C。
德布罗意第一次将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念D。
普朗克大胆地把光的波粒二象性推广到实物粒子,预言实物粒子也具有波动性解析:普朗克在1900年把能量子引入物理学,破除了“能量连续变化”的传统观念,故A错误;爱因斯坦最早认识到了能量子的意义,为解释光电效应的实验规律提出了光子说,并成功地解释了光电效应现象,故B正确;玻尔第一次将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念,故C错误;德布罗意大胆地把光的波粒二象性推广到实物粒子,预言实物粒子也具有波动性,故D错误.2.(2017·东城区二模)如图所示,把一块不带电的锌板连接在验电器上.当用紫外线照射锌板时,发现验电器指针偏转一定角度,则( B )A.锌板带正电,验电器带负电B。
高中物理 专题复习 《 波粒二象性》《原子与原子核》(含答案解析)

第12课时波粒二象性原子与原子核考点光电效应波粒二象性1.光电效应方程(1)光子:频率为ν的光的能量子为hν.(2)方程表达式:hν=E k+W0或E k=hν-W0.2.三个关系式(1)爱因斯坦光电效应方程:E k=hν-W0(2)最大初动能与遏止电压:E k=eU c(3)逸出功与截止频率:W0=hνc3.两个图象(1)光电流与电压的关系,如图1所示图1①I m为饱和光电流,由光照强度决定.②U c为遏止电压,对应光电子的最大初动能,由光的频率决定.(2)用图象表示光电效应方程,如图2所示图2①截止频率:图线与ν轴的交点的横坐标νc②逸出功:图线与E k轴交点的纵坐标的绝对值W0③普朗克常量:图线的斜率k=h.4.两条线索(1)光强大→光子数目多→发射光电子数多→光电流大(2)光子频率高→光子能量大→产生光电子的最大初动能大5.光的波粒二象性(1)大量光子易显示出波动性,而少量光子易显示出粒子性.(2)波长长(频率低)的光波动性强,而波长短(频率高)的光粒子性强.例1(2019·河南九师联盟质检)关于光电效应,下列说法正确的是()A.在光电效应实验中,用不同频率的光照射相同的金属表面,这种金属的逸出功不同B.若用紫光照射某金属表面能发生光电效应,用黄光照射该金属表面时一定能发生光电效应C.用同一种频率的单色光照射不同的金属(都有光电效应发生),光电子的最大初动能与金属的逸出功成线性关系D.只要增加光照时间和光照强度照射金属表面,该金属一定能发生光电效应答案 C解析在光电效应实验中,金属的逸出功是由金属本身决定的物理量,与入射光的频率无关,选项A错误;黄光的频率小于紫光,则若用紫光照射某金属表面能发生光电效应,用黄光照射该金属表面时不一定能发生光电效应,选项B错误;根据E k=hν-W0可知,用同一种频率的单色光照射不同的金属(都有光电效应发生),光电子的最大初动能与金属的逸出功成线性关系,选项C正确;能否发生光电效应,由入射光的频率决定,与光照时间和光照强度无关,选项D错误.变式训练1.(2019·四川综合能力提升卷)用一种红光照射某种金属,发生了光电效应.现改用紫光照射该金属,下列说法正确的是()A.若紫光强度较小,可能不会产生光电子B.用红光照射时,该金属的逸出功小,用紫光照射时该金属的逸出功大C.用紫光照射时,光电子的最大初动能更大D.两种光比较,用红光照射产生的光电子的动能都比用紫光照射产生的光电子的动能小答案 C解析因为紫光的频率大于红光的频率,红光照射某种金属,发生了光电效应,则紫光一定发生光电效应,选项A错误;某种金属的逸出功与入射光的频率无关,选项B错误;照射在都能产生光电效应的同一种金属上,紫光的光子能量较大,则用紫光照射时,光电子的最大初动能更大,选项C正确;两种光比较,用红光照射产生的光电子的最大初动能比用紫光照射产生的光电子的最大初动能小,但用红光照射产生的光电子的动能不一定都比用紫光照射产生的光电子的动能小,选项D错误.例2(多选)(2019·浙江嘉丽3月联考)某同学用某一金属为阴极的光电管,观测光电效应现象,实验装置示意图如图3甲所示.测得该金属的遏止电压U c与入射光频率ν之间的关系如图乙所示,已知普朗克常量h=6.63×10-34J·s.则()图3A.图甲中电极A为光电管的阳极B.探究遏止电压U c与入射光频率ν关系时,电源的左侧是正极C.该金属的截止频率νc为5.15×1014 HzD.该金属的逸出功为3.41×10-19 eV答案AC解析电子从金属板上射出后被电场加速,知A板为阳极,故选项A正确;探究遏止电压U c与入射光频率ν关系时,应让电子减速,直至光电流为零,故电源左侧是负极,选项B错误;由E k=hν-W0和eU c=E k知,当U c=0时,hνc=W0.据题图乙知截止频率νc=5.15×1014Hz,故选项C正确;W0=hνc=6.63×10-34×5.15×1014 J≈3.41×10-19 J,故D错误.变式训练2.(2020·山东等级考模拟卷·6)如图4所示,有一束单色光入射到极限频率为ν0的金属板K 上,具有最大初动能的某出射电子,沿垂直于平行板电容器极板的方向,从左侧极板上的小孔入射到两极板间的匀强电场后,到达右侧极板时速度刚好为零.已知电容器的电容为C ,带电荷量为Q ,极板间距为d ,普朗克常量为h ,电子电荷量的绝对值为e ,不计电子的重力.关于电容器右侧极板的带电情况和入射光的频率ν,以下判断正确的是( )图4A.带正电,ν0+Qe ChB.带正电,ν0+QeChdC.带负电,ν0+QeChD.带负电,ν0+QeChd答案 C解析 以最大初动能入射至电容器的电子经板间电场到达右侧极板时速度刚好为零,说明电场力做负功,电场强度方向向右,右侧极板带负电,且-eU =0-E k0,由电容器电压与电荷量的关系知U =QC ,由最大初动能与单色光入射频率的关系知E k0=hν-hν0,代入化简可得ν=ν0+Qe Ch.3.(2019·浙江宁波市 “十校联考”)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图如图5.用频率为ν的普通光源照射阴极K ,没有发生光电效应.换用同样频率为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K 、A 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 0为逸出功,h 为普朗克常量,e 为电子电荷量)( )图5A .U =hνe -W 0eB .U =2hνe -W 0eC .U =2hν-W 0D .U =5hν2e -W 0e答案 B解析 发生光电效应时有E k =nhν-W 0(n =2,3,4…),在K 、A 间逐渐增大U ,当光电流为零时,由-eU =0-E k 得U =nhνe -W 0e(n =2,3,4…),故B 项正确.考点氢原子模型与原子结构1.玻尔理论的基本内容(1)能级假设:氢原子E n =E 1n2(n 为量子数).(2)跃迁假设:吸收或释放的能量hν=E m -E n (m >n ). (3)轨道假设:氢原子r n =n 2r 1(n 为量子数). 2.两类能级跃迁(1)自发跃迁:高能级→低能级,释放能量,发出光子. 光子的频率ν=ΔE h =E 高-E 低h.(2)受激跃迁:低能级→高能级,吸收能量.①光照(吸收光子):光子的能量必须恰好等于能级差ΔE . ②碰撞:只要入射粒子能量大于或等于能级差即可,E 外≥ΔE . ③大于电离能的光子被吸收,原子被电离. 3.四点技巧(1)原子跃迁时,所吸收或释放的光子能量只能等于两能级之间的能量差. (2)原子电离时,所吸收的能量可以大于或等于某一能级的绝对值.(3)一群氢原子处于量子数为n 的激发态时,可能辐射光子的种类N =C 2n=n (n -1)2. (4)计算能级能量时应注意:因一般取无穷远处为零电势参考面,故各个能级的能量值均为负值.例3(2019·河南濮阳市5月模拟)He -Ne 激光器产生的波长为6.33×10-7 m 的谱线是Ne 原子从激发态能级(用E 1表示)向能量较低的激发态能级(用E 2表示)跃迁时发生的;波长为3.39×10-6 m 的谱线是Ne 原子从激发态能级E 1向能量较低的激发态能级(用E 3表示)跃迁时发生的.已知普朗克常量h 与光速c 的乘积hc =1.24×10-6 m·eV .由此可知Ne 的激发态能级E 2与E 3的能量差为(结果保留两位有效数字)( ) A .1.6 eV B .2.6 eV C .3.6 eV D .4.0 eV答案 A解析 由E m -E n =hcλ,有E 2-E 1=hcλ1,E 3-E 1=hcλ2,则ΔE =E 2-E 3=hc λ1-hcλ2代入数值得ΔE ≈1.6 eV ,故A 项正确.变式训练4.(2019·四川宜宾市第二次诊断)玻尔首先提出能级跃迁.如图6所示为氢原子的能级图,现有大量处于n =3能级的氢原子向低能级跃迁.下列说法正确的是( )图6A.这些氢原子总共可辐射出三种不同频率的光B.氢原子由n=3能级跃迁到n=2能级产生的光频率最大C.氢原子由n=3能级跃迁到n=1能级产生的光波长最长D.这些氢原子跃迁时辐射出光子能量的最大值为10.2 eV答案 A5.(2019·全国卷Ⅰ·14)氢原子能级示意图如图7所示.光子能量在1.63 eV~3.10 eV的光为可见光.要使处于基态(n=1)的氢原子被激发后可辐射出可见光光子,最少应给氢原子提供的能量为()图7A.12.09 eV B.10.20 eVC.1.89 eV D.1.51 eV答案 A解析因为可见光光子的能量范围是1.63 eV~3.10 eV,所以处于基态的氢原子至少要被激发到n=3能级,要给氢原子提供的能量最少为E=(-1.51+13.60) eV=12.09 eV,故选项A 正确.考点核反应与核能1.核反应的四种类型2.原子核的衰变(1)衰变的实质:α衰变为211H+210n→42He,即放出α射线;β衰变为10n→11H+0-1e,即放出β射线,在α衰变或β衰变过程中放出γ射线.(2)衰变的快慢由原子核内部因素决定,与原子所处的物理、化学状态无关;半衰期是统计规律,对个别、少数原子无意义.3.核反应方程解答技巧(1)熟记常见基本粒子的符号——是正确书写核反应方程的基础.如质子(11H)、中子(10n)、α粒子(42He)、β粒子(0-1e)、正电子( 0+1e)、氘核(21H)、氚核(31H)等.(2)掌握核反应方程遵守的规律——是正确书写核反应方程或判断核反应方程是否正确的依据,所以要理解并会应用质量数守恒和电荷数守恒.(3)明白核反应过程是不可逆的——核反应方程只能用箭头连接并表示反应方向,不能用等号连接.4.核能的计算方法(1)根据ΔE=Δmc2计算时,Δm的单位是“kg”,c的单位是“m/s”,ΔE的单位是“J”.(2)根据ΔE=Δm×931.5 MeV计算时,Δm的单位是“u”,ΔE的单位是“MeV”.(3)根据核子比结合能来计算核能:原子核的结合能=核子比结合能×核子数.例4(2019·安徽A10联盟开年考)关于核反应方程238 92U→X 90Th+42He,其中X为Th原子核的质量数,则下列说法正确的是()A.该反应属于β衰变B. X 90Th中含有148个中子C.238 92U的平均结合能比X 90Th大D.该反应新生成的粒子X 90Th具有放射性答案 D解析该反应放出α粒子,属于α衰变,选项A错误;根据电荷数守恒可知X=238-4=234,则X 90Th中含有234-90=144个中子,选项B错误;核电荷数越小的平均结合能越大,则238 92U 的平均结合能比X 90Th小,选项C错误;该反应新生成的粒子X 90Th原子序数大于83,具有放射性,选项D正确.变式训练7.(2019·天津市和平区上学期期末)天然放射现象的发现,证明了原子核具有复杂的结构.关于原子核,下列说法正确的是()A.β射线是原子的核外电子电离后形成的电子流B.某原子核经过一次α衰变后,核内质子数减少4个C.增大压强不能改变原子核衰变的半衰期D.α射线的贯穿作用很强,可用来进行金属探伤答案 C解析β射线是原子核内的一个中子转化为一个质子同时生成一个电子形成的,故A错误;α衰变是原子核自发放射α粒子的核衰变过程.α粒子是核电荷数为2、质量数为4的氦核.质子数等于核电荷数2,所以“核内质子数减少4个”是错误的,则B错误;原子核的半衰期有其自身决定,与原子所处的物理、化学状态和外部条件无关,故改变压强不能改变半衰期,C正确;γ射线的贯穿作用很强,可用来进行金属探伤,α射线的电离本领最强,D错误.8.(2019·湖北武汉市二月调研)据悉我国第四代先进核能系统之一的钍基熔盐堆核能系统(TMSR)研究已获重要突破.该反应堆以钍为核燃料,钍俘获一个中子后经过若干次β衰变转化成铀;铀的一种典型裂变产物是钡和氪,同时释放巨大能量.下列说法正确的是() A.钍核232 90Th有90个中子,142个质子B.铀核裂变的核反应方程为233 92U+10n→142 56Ba+8936Kr+310nC.放射性元素衰变的快慢与核内部自身因素无关,由原子所处的化学状态和外部条件决定D.重核分裂成中等大小的核,核子的比结合能减小答案 B解析钍核232 90Th有90个质子,142个中子,故A错误;根据反应前后质量数守恒,电荷数守恒可知,故B正确;根据半衰期的特点可知,放射性元素衰变的快慢是由核内部自身的因素决定的,跟原子所处的化学状态和外部条件没有关系,故C错误;较重的核分裂成中等质量大小的核或较轻的核合并成中等质量大小的核的过程中会释放一定的能量,所以核子的比结合能都会增大,故D错误.例5(2019·全国卷Ⅱ·15)太阳内部核反应的主要模式之一是质子-质子循环,循环的结果可表示为411H→42He+201e+2γ,已知11H和42He的质量分别为m p=1.007 8 u和mα=4.002 6 u,1 u=931 MeV/c2,c为光速.在4个11H转变成1个42He的过程中,释放的能量约为()A.8 MeV B.16 MeVC.26 MeV D.52 MeV答案 C解析因电子的质量远小于质子的质量,计算中可忽略不计.核反应质量亏损Δm=4×1.007 8 u -4.002 6 u=0.028 6 u,释放的能量ΔE=0.028 6×931 MeV≈26.6 MeV,选项C正确.变式训练9.(多选)(2019·浙江绍兴市3月选考)一座核电站反应堆产生的热功率为3 400 MW,发电功率为1 100 MW.已知一个铀235核裂变时释放的能量约为200 MeV,下列说法正确的是() A.核裂变的反应方程为23592U+10n→144 56Ba+8936Kr+210nB.核反应后总质量增加了C.核电站的发电效率约为32%D.每秒钟约有1.1×1020个铀235核发生裂变答案CD解析根据质量数守恒和电荷数守恒,核反应方程应为23592U+10n→144 56Ba+8936Kr+310n,由于释放核能,据ΔE=Δmc2,总质量一定减小;发电效率η=1 100 MW3 400 MW×100%≈32%;由Pt=nE,每秒发生裂变的铀核n= 3 400×106 W×1 s≈1.1×1020个.200×106×1.6×10-19J专题突破练级保分练1.(2019·山东日照市上学期期末)用光电管进行光电效应实验中,分别用频率不同的单色光照射到同种金属上,下列说法正确的是()A.频率较小的入射光,需要经过足够长的时间照射才能发生光电效应B.入射光的频率越大,极限频率就越大C.入射光的频率越大,遏止电压就越大D.入射光的强度越大,光电子的最大初动能就越大答案 C解析只要入射光的频率低于金属的极限频率,无论时间多长,无论光的强度多大,都不会发生光电效应,故A错误;金属材料的性质决定金属的逸出功,而逸出功决定金属的极限频率,与入射光的频率无关,故B错误;根据eU c=hν-W0可知,入射光的频率越大,遏止电压就越大,故C正确;根据爱因斯坦光电效应方程E k=hν-W0,可知光电子的最大初动能随照射光的频率增大而增大,与入射光的强度无关,故D错误.2.(多选)(2019·安徽皖江名校联盟摸底大联考) 利用光电效应可以把光信号转变为电信号,因此利用光电效应制作的光电器件在工农业生产、科学技术和文化生活领域内得到了广泛的应用,其中光电管就是应用最普遍的一种光电器件,把光电管接入如图1所示的电路中,闭合开关S,用波长为λ的单色光照射光电管时发生了光电效应,下列说法正确的是()图1A.照射的单色光越强,饱和光电流将越大B.若用波长更长的单色光照射光电管,则光电管中金属的逸出功越大C.若把滑片c向左滑动,电流表G的示数一定增大D.若把电源正负极反接,电流表G的示数可能为零答案AD解析发生光电效应时,保持入射光的频率不变,饱和光电流随入射光强度的增大而增大,A正确;金属的逸出功与入射光的频率(波长)无关,由金属本身决定,B错误;若把滑片c 向左滑动,当电流达到饱和电流后,电流不在随电压的增大而增大,C错误;若把电源正负极反接,则电压为遏止电压,当遏止电压与电子电荷量的乘积大于光电子的最大初动能时,光电子不能到达阳极,光电流为零,D正确.3.(多选)(2019·浙江嘉兴一中高三期末)如图2所示,是某金属在光的照射下产生光电效应,其遏止电压U c与入射光频率ν的关系图象.则由图象可知()图2A.遏止电压与入射光的频率无关B.该金属的逸出功等于hν0C.图象的斜率表示普朗克常量hD.入射光的频率为3ν0时,产生的光电子的最大初动能为2hν0答案BD4.(2019·江西宜春市上学期期末)下列说法中不正确的是()A.光电效应表明光子有能量,康普顿效应表明光子有动量,这两者均证明了光的粒子性B.卢瑟福根据α粒子散射实验,提出了原子的核式结构C.玻尔的原子理论第一次将量子观念引入原子领域,成功地解释了所有原子的光谱D.天然放射现象表明原子核有更为精细的结构答案 C解析光电效应表明光子具有能量,康普顿效应表明光子除了具有能量之外还具有动量,它们都是光的粒子性的证明,故A正确;卢瑟福根据α粒子散射实验,提出了原子的核式结构模型,故B正确;玻尔原子理论第一次将量子观念引入原子领域,成功地解释了氢原子光谱的实验规律,不能解释所有原子光谱的实验规律,故C错误;天然放射现象表明原子核有更为精细的结构,故D正确.5.(多选)(2019·贵州部分重点中学教学质量评测)下列说法中正确的是()A.在核反应21H+31H→42He+10n,42He与10n的质量和一定小于21H与31H的质量和B.卫星可以在大于地球半径的任意圆轨道上运动,电子也可以在大于基态轨道半径的任意圆轨道上运动C.分别用绿光和紫光照射同一金属表面都能发生光电效应,逸出的光电子的最大初动能可能相等D.随着黑体温度的升高,一方面各种波长的辐射强度都有增加,另一方面辐射强度的极大值向波长较短的方向移动答案AD解析在核裂变和核聚变反应中有能量释放,对应的有质量亏损,故A正确;由玻尔理论知电子绕原子核的圆周运动轨道半径是不连续的,故B错误;对同一金属来讲逸出功是一定的,紫光光子的能量大于绿光光子的能量,由光电效应方程知用紫光照射同一金属表面,逸出的光电子的最大初动能较绿光大,故C错误;根据黑体辐射理论,黑体辐射的强度与温度有关,温度越高,黑体辐射的强度越大,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,故D正确.6.(2019·贵州安顺市上学期质量监测)下列说法正确的是()A.电子在核外绕核旋转,向心力为万有引力B.一个氢原子从n=3能级跃迁到n=2能级,该氢原子吸收光子,能量增加C.根据α粒子散射实验,卢瑟福提出了原子的核式结构模型D.光电子的最大初动能随着入射光的强度增大而增大答案 C解析电子在核外绕核旋转,向心力为原子核对电子的静电引力,选项A错误;一个氢原子从n=3能级跃迁到n=2能级,该氢原子释放光子,能量减小,选项B错误;根据α粒子散射实验,卢瑟福提出了原子的核式结构模型,选项C正确;根据爱因斯坦光电效应方程可知,光电子的最大初动能随着入射光的频率增大而增大,选项D错误.7.(2020·山东等级考模拟卷·1)2019年是世界上首次实现元素人工转变100周年.1919年,卢瑟福用氦核轰击氮原子核,发现产生了另一种元素,该核反应方程可写为42He+147N→m 8X+1n Y.以下判断正确的是()A.m=16,n=1B.m=17,n=1C.m=16,n=0D.m=17,n=0答案 B解析由质量数和电荷数守恒可得:4+14=m+1,2+7=8+n,解得:m=17,n=1. 8.(2019·山东临沂市2月质检)氢原子的能级图如图3所示,不同色光的光子能量如下表所示.图3一群处于某激发态的氢原子,发射的光的谱线在可见光范围内只有1条,其颜色为() A.红色 B. 黄色 C. 绿色 D. 蓝—靛答案 A解析如果激发态的氢原子处于第二能级,能够发出10.2 eV的光子,不属于可见光;如果激发态的氢原子处于第三能级,能够发出12.09 eV、10.2 eV、1.89 eV的三种光子,只有1.89 eV属于红色可见光;如果激发态的氢原子处于第四能级,能够发出12.75 eV、12.09 eV、10.2 eV、2.55 eV、1.89 eV、0.66 eV的六种光子,1.89 eV和2.55 eV属于可见光,1.89 eV的光子为红光,2.55 eV的光子为蓝-靛光;由题意,由一群处于某激发态的氢原子,发射的光的谱线在可见光范围内只有1条,则一定对应着从第三能级到低能级的跃迁,其可见光的颜色为红色,故选A.9.(多选)(2019·浙江超级全能生2月联考)如图4所示的四幅图,下列说法中正确的是()图4A.根据甲图氢原子的电子云示意图可知,电子在玻尔理论中的某一轨道上稳定运动,应该是一个概率问题B.根据乙图中原子核的比结合能示意图可知,63Li原子核中的平均核子质量比16 8O的要小C.丙图中的链式反应要能持续,裂变物质必须具有一定的体积或质量D.根据丁图中氡的衰变可知,1 g氡经过38天后还剩0.1 g答案AC10.(2019·山东菏泽市下学期第一次模拟)下列关于核力、原子核的结合能、比结合能的说法正确的是()A.维系原子核稳定的力是核力,核力就是表现为相邻核子间的相互吸引力B.核力是强相互作用的一种表现,原子核尺度内,核力比库仑力小C.比结合能小的原子核分解成比结合能大的原子核时会释放核能D.自由核子组成原子核时,其质量亏损所对应的能量大于该原子核的结合能答案 C解析维系原子核稳定的力是核力,核力既可以是核子间的相互吸引力,也可以是排斥力,A项错误;核力是强相互作用的一种表现,原子核尺度内,核力比库仑力大的多,B项错误;比结合能小的原子核分解成比结合能大的原子核时会亏损质量,释放核能,C项正确;自由核子组成原子核时,其质量亏损所对应的能量等于该原子核的结合能,D项错误.级争分练11.(2019·辽宁葫芦岛市一模)如图5所示,氢原子在不同能级间发生的a、b、c三种跃迁时,释放光子的频率分别是νa、νb、νc,下列关系式正确的是()图5A.νb=νa+νcB.νa=νbνcνb+νcC.νb=νaνcνa+νcD.νc=νbνaνa+νb答案 A解析因为E m-E n=hν,知E b=E a+E c,即hνb=hνa+hνc,解得νb=νa+νc,故选A.12.(2019·湖北恩施州2月教学质量检测)利用氢原子能级跃迁时辐射出来的电磁波去控制校准石英钟,可以制成氢原子钟;如图6所示为氢原子的能级图,一群处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁,能辐射出波长最短的电磁波的频率约为(已知普朗克常量为6.63×10-34 J·s)()图6A.3.08×1014 Hz B.3.08×1015 HzC.1.93×1014 Hz D.1.93×1015 Hz答案 B解析辐射出的波长最短的电磁波为频率最高的电磁波,即为能量最大的电磁波,根据玻尔理论可知:E4-E1=hν,解得ν=[-0.85-(-13.6)]×1.6×10-196.63×10-34Hz≈3.08×1015 Hz,故选B.13.(多选)(2019·浙南名校联盟高三期末)如图7为普通使用的“慢中子”核反应堆的示意图,铀棒是核燃料,一种典型的铀核裂变方程:235 92U+10n→144 56Ba+8936Kr+310n,用重水做慢化剂可使快中子减速,假设中子与重水中的氘核(21H)每次碰撞都是弹性正碰,而且认为碰撞前氘核是静止的,氘核的质量是中子的两倍,则下列说法正确的是()图7A .钡核的比结合能比铀核的大B .若碰撞前中子的动能为E 0,经过一次弹性碰撞后中子动能变成19E 0 C .镉棒插入深一些可增大链式反应的速度D .水泥防护层可用来屏蔽裂变产物放出的射线答案 ABD14.(2019·福建泉州市第一次质量检查)重核裂变的一个核反应方程为235 92U +10n →136 54Xe +9038Sr+х10n ,已知235 92U 、136 54Xe 、9038Sr 的平均结合能分别为7.6 MeV 、8.4 MeV 、8.7 MeV ,则( )A .该核反应方程中x =10B.235 92U 的中子数为92 C .该核反应中质量增加D.235 92U 的平均结合能比136 54Xe 小,235 92U 比136 54Xe 更稳定 答案 A解析 根据质量数和电荷数守恒可知,x =10,故A 正确;235 92U 的质子数为92,质量数为235,所以中子数为143,故B 错误;该核反应是重核裂变,质量会发生亏损,故C 错误;平均结合能越大,表示原子越稳定,故D 错误.15.(多选)(2019·山东实验中学第二次模拟)核泄漏中的钚(Pu)是一种具有放射性的元素,它可破坏细胞基因,增加患癌的风险.已知钚的一种同位素239 94Pu 的半衰期为24 100年,其衰变方程为239 94Pu →X +42He +γ,则下列说法中正确的是( )A .衰变发出的γ射线是波长很短的光子,穿透能力很强B .上述衰变方程中的X 含有143个中子。
2019版总复习高中物理课件:第十二章 波粒二象性 原子结构和原子核12-1-1-考点强化:光电效应

01 课堂互动 02 题组剖析 03 规律总结 04 备选训练
课堂互动
1.对光电效应的四点提醒 (1)能否发生光电效应,不取决 于光的强度而取决于光的频率。 (2)光电效应中的“光”不是特 指可见光,也包括不可见光。 (3)逸出功的大小由金属本身决 定,与入射光无关。 (4)光电子不是光子,而是电子。
有W0= hνa- Eka= hνb- Ekb,故选项D错误。 答案 BC
题组剖析
4.如图甲所示,合上开关,用光子能量为2.5 eV的一
束光照射阴极K,发现电流表读数不为零。调节滑动变
阻器,发现当电压表读数小于0.60 V时,电流表计数仍
不为零,当电压表读数大于或等于0.60 V时,电流表读
ห้องสมุดไป่ตู้
数为零。把电路改为图乙,当电压表读数为2 V时,则
2.光电效应的两条对应关系 光强大→光子数目多→发射光电子多→光电流 大; 光子频率高→光子能量大→光电子的最大初动
课堂互动
3.定量分析时应抓住三个关系式 (1)爱因斯坦光电效应方程:Ek=hν-W0。 (2)最大初动能与遏止电压的关系:Ek=eUc。 (3)逸出功与极限频率的关系:W0=hν0。
大于金属的极限频率(或截止频率)时,才能发生光电效应,选项 C错误,D正确。 答案 D
题组剖析
2.(2017·北京理综,18)2017年年初,我国研制的“大 连光源”——极紫外自由电子激光装置,发出了波长 在100 nm(1 nm=10-9 m)附近连续可调的世界上最强的 极紫外激光脉冲。“大连光源”因其光子的能量大、 密度高,可在能源利用、光刻技术、雾霾治理等领域 的研究中发挥重要作用。一个处于极紫外波段的光子 所碎。具解析据有此的根据判能ε=断量hν,可及能以c=够电λν,电离得离一ε=一个hλc=个分6.分6子×1子0,-3的4但×10能3又0××1量10不08-约9会J≈为把2×(1分取0-1子普8 J,朗打 克常量 h=6.6×10-34 J·s,真空光速c=3×108 m/s)( ) 故A选.项1B0正-确21。J B.10-18 J C.10-15 J D.10-12 J
高考物理一轮复习第15章波粒二象性原子与原子核第1讲光电效应波粒二象性学案

第十五章波粒二象性原子与原子核考情分析高考对本章的考查主要以选择题形式出现,经常结合经典物理理论和最新科技成果考查,难度不会太大。
重要考点波粒二象性1.光电效应(Ⅰ)2.爱因斯坦光电效应方程(Ⅰ)考点解读1.理解光电效应现象,掌握光电效应方程的应用。
高考中常以选择题形式呈现。
2.理解玻尔理论对氢原子光谱的解释,掌握氢原子的能级公式并能灵活应用,用氢原子能级图求解原子的能级跃迁问题是高考的热点。
3.原子核式结构的发现、原子核的组成、放射性、半衰期等仍会是高考命题的重点。
4.了解放射性同位素的应用,了解核力的特点。
5.书写核反应方程,区分核反应的种类并根据质能方程求解核能问题在高考中命题率较高。
6.裂变反应、聚变反应的应用,射线的危害和应用等知识与现代科技联系密切。
原子结构1.氢原子光谱(Ⅰ)2.氢原子的能级结构、能级公式(Ⅰ)原子核1.原子核的组成、放射性、原子核的衰变、半衰期(Ⅰ)2.放射性同位素(Ⅰ)3.核力、核反应方程(Ⅰ)4.结合能、质量亏损(Ⅰ)5.裂变反应和聚变反应、裂变反应堆(Ⅰ)6.射线的危害和防护(Ⅰ)主干梳理对点激活知识点光电效应及其规律Ⅰ1.定义照射到金属表面的光,01电子从表面逸出的现象。
2.光电子02光电效应中发射出来的电子。
3.光电效应规律(1)存在饱和光电流:光照条件不变,当正向电压增大时,光电流趋于一个饱和值,即一定的光照条件下单位时间发出的光电子数目是一定的。
实验表明,光的频率一定时,入射光越强,饱和光电流03越大,单位时间内发射的光电子数04越多。
(2)存在遏止电压:使光电流减小到0的反向电压U c 称为遏止电压。
遏止电压的存在意味着光电子的初动能有最大值E km =12m e v 2c =eU c ,称为光电子的最大初动能。
实验表明,遏止电压(或光电子的最大初动能)与入射光的05强度无关,只随入射光频率的增大而06增大。
(3)存在截止频率:每种金属都有一个极限频率或截止频率νc ,入射光的频率必须07大于等于这个极限频率才能产生光电效应,低于这个频率的光不能产生光电效应。
【高中物理】原子结构和波粒二象性章节复习课件2022-2023学年高二物理人教版2019必修第二册

光电效应
▪ 1) 材料逸出功为常数,因此电子的动能完全由频率决定——截止电压仅由频率决定; ▪ 2的) 存Ek 在> 0;恒成立,因此当 hν < W 时,不会出现电子溢出——解释了图(d)中截止电压 ▪ 3) 光的强度由光子的数目决定——解释了饱和光电流的存在以及饱和光电流仅有光
▪ 这些值是某一最小能量单元 ε0 = hν 的整数倍, 其中 ν 为谐振子的频率。
电子的发现
▪ 电子的发现—Thomson 阴极射线实验 ▪ 阴极射线的本质——电磁辐射?带电微粒? ▪ 汤姆孙实验(在电磁场中偏转) ——阴极射
线是带电粒子流 ▪ 汤姆孙实验(不同材料的阴极,不同的气
体) ——射线粒子的电荷与氢离子一样
玻尔模型的局限性
▪ 玻尔理论成功地解释了氢原子光谱的实验规律。 但对于稍微复杂一点的原子如氦原子,玻尔理 论就无法解释它的光谱现象。
2 光电效应方程与光的波粒二象性
实验结果
▪ 1. 当电压大于一定数值后,光电流达到饱和值 Im ,不随电压的增加而增加 → 从阴极逸出的光电子全部达到了阳极 C;
强决定; ▪ 4) 光强一定,频率变化,饱和光电流就不变,只有截止电压改变——解释了图(b)中
的现象; ▪ 5) 光强变化,频率一定,截止电压就不变,只有饱和光电流改变——解释了图(c)中
的现象; ▪ 6) 电子吸收一个光子后,马上就会有光电子的发射——光电流的响应无时间延迟; ▪ 7) 根据光电方程我们得到了另一种有别于黑体辐射的,测量普朗克常数的方法。
▪ 3.量子理论:玻尔提出的定态和在定态之间跃迁的概念都被保留下来,而不 正确的经典轨道概念就被抛弃了。
1 原子的能级结构
近年届高考物理一轮复习第十二章原子与原子核第1讲光电效应波粒二象性作业新人教版(2021年整理)

2019届高考物理一轮复习第十二章原子与原子核第1讲光电效应波粒二象性作业新人教版编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(2019届高考物理一轮复习第十二章原子与原子核第1讲光电效应波粒二象性作业新人教版)的内容能够给您的工作和学习带来便利。
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第1讲光电效应波粒二象性[课时作业]单独成册方便使用[基础题组]一、单项选择题1.下列有关光的波粒二象性的说法中正确的是( )A.有的光是波,有的光是粒子B.光子与电子是同样的一种粒子C.光的波长越长,其波动性越显著,波长越短,其粒子性越显著D.大量光子的行为往往显示出粒子性解析:一切光都具有波粒二象性,光的有些行为(如干涉、衍射)表现出波动性,有些行为(如光电效应)表现出粒子性,光子不是实物粒子,没有静止质量,电子是以实物形式存在的物质,光子是以场形式存在的物质,A、B错误;光的波粒二象性表明,大量光子的行为表现出波动性,个别光子的行为表现出粒子性.光的波长越长,衍射性越好,即波动性越显著,光的波长越短,其光子能量越大,个别或少数光子的作用就足以引起光接收装置的反应,所以其粒子性就很显著,C正确,D错误.答案:C2.用一束紫外线照射某金属时不能产生光电效应,可能使该金属发生光电效应的措施是()A.改用频率更小的紫外线照射B.改用X射线照射C.改用强度更大的原紫外线照射D.延长原紫外线的照射时间解析: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.不能发生光电效应,说明入射光的频率小于金属的极限频率,所以要使金属发生光电效应,应增大入射光的频率,X射线的频率比紫外线频率高,所以本题答案为B.答案:B3.关于光电效应,下列说法正确的是()A.极限频率越大的金属材料逸出功越大B.只要光照射的时间足够长,任何金属都能产生光电效应C.从金属表面逸出的光电子的最大初动能越大,这种金属的逸出功越小D.入射光的光强一定时,频率越高,单位时间内逸出的光电子数就越多解析:逸出功W=hν0,W∝ν0,A正确;只有照射光的频率ν大于金属极限频率ν0,才能产生光电效应现象,B错误;某金属的逸出功只与该金属的极限频率有关,与从金属表面逸出的光电子的最大初动能无关,C错误;光强E=nhν,ν越大,E一定,则光子数n越小,单位时间内逸出的光电子数就越少,D错误.答案:A4.频率为ν的光照射某金属时,产生光电子的最大初动能为E km。
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第一节 光电效应 光的波粒二象性第一课时班别 姓名 学号一、学习目标1.知道光电效应现象相关的基本概念及光电效应发生的条件.2.掌握爱因斯坦光电效应方程,并能利用光电效应图像分析相关问题.3.知道光的波粒二象性及物质波的概念.二、知识梳理考点一 光电效应的实验规律 1.光电效应—⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪—概念—在光的照射下,金属中的 电子 从表面逸出的现象,发射出的电子叫 光电子—条件—入射光的频率 大于 金属的极限频率—规律—⎪⎪⎪⎪⎪—每种金属都有一个极限频率—光电子的最大初动能随入射光频率的增大 而 增大 —光电效应的发生几乎是瞬时的,一般不超 过10-9s—饱和光电流与入射光的强度成正比—解释—⎪⎪⎪—光子说→空间传播的光是不连续的,一份一份的,每一份为一个光子,能量ε=hν—光电效应方程→E k = hν-W 02.光电效应的研究思路(1)两条线索:(2)两条对应关系:光强大→光子数目多→发射光电子多→光电流大 光子频率高→光子能量大→光电子的最大初动能大【例1】(多选)(2016·课标卷Ⅰ,35(1))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.保持入射光的光强不变,不断减小入射光的频率,始终有光电流产生E.遏止电压的大小与入射光的频率有关,与入射光的光强无关【例2】(多选)所示为光电管的工作电路图,分别用波长为λ0、λ1、λ2的单色光做实验,已知λ1>λ0>λ2.当开关闭合后,用波长为λ0的单色光照射光电管的阴极K时,电流表有示数,则下列说法正确的是() A.光电管阴极材料的逸出功与入射光无关B.若用波长为λ1的单色光进行实验,则电流表的示数一定为零C.若仅增大电源的电动势,则电流表的示数一定增大D.若仅将电源的正负极对调,则电流表的示数可能为零考点二光电效应方程及光电效应图象1.三个关系(1)爱因斯坦光电效应方程E k=hν-W0.(2)光电子的最大初动能E k可以利用光电管实验的方法测得,即E k=eU c,其中U c是遏止电压.(3)光电效应方程中的W0为逸出功,它与极限频率νc的关系是W0=hνc.2.四类图象【例3】(多选)(2017·课标卷Ⅲ,19)在光电效应实验中,分别用频率为νa、νb的单色光a、b照射到同种金属上,测得相应的遏止电压分别为U a 和U b 、光电子的最大初动能分别为E k a 和E k b .h 为普朗克常量.下列说法正确的是( )A .若νa >νb ,则一定有U a <U bB .若νa >νb ,则一定有E k a >E k bC .若U a <U b ,则一定有E k a <E k bD .若νa >νb ,则一定有hνa -E k a >hνb -E k b【例4】(多选)(2017·海南卷,7)三束单色光1、2和3的波长分别为λ1、λ2和λ3(λ1>λ2>λ3).分别用这三束光照射同一种金属.已知用光束2照射时,恰能产生光电子,下列说法正确的是( )A .用光束1照射时,不能产生光电子B .用光束3照射时,不能产生光电子C .用光束2照射时,光越强,单位时间内产生的光电子数目越多D .用光束2照射时,光越强,产生的光电子最大初动能越大【例5】(2015·课标卷Ⅰ,35(1))在某次光电效应实验中,得到的遏止电压U c 与入射光的频率ν的关系如图所示.若该直线的斜率和截距分别为k 和b ,电子电荷量的绝对值为e ,则普朗克常量可表示为 ________,所用材料的逸出功可表示为 ________.【例6】利用图甲所示的实验装置观测光电效应,已知实验中测得某种金属的遏止电压U c 与入射频率ν之间的关系如图乙所示,电子的电荷量为e =1.6×10-19 C ,则( )A .普朗克常量为eν1U 1B .该金属的逸出功为eU 1C .电源的右端为正极D .若电流表的示数为10 μA ,则每秒内从阴极发出的光电子数的最小值为6.25×1012【例7】爱因斯坦因提出了光量子概念并成功地解释光电效应的规律而获得1921年诺贝尔物理学奖.某种金属逸出光电子的最大初动能E k 与入射光频率ν的关系如图所示,其中νc 为极限频率.从图中可以确定的是( )A .逸出功与ν有关B .E k 与入射光强度成正比C .当ν<νc 时,会逸出光电子D .图中直线的斜率与普朗克常量有关【例8】如图所示为用某金属研究光电效应规律得到的光电流随电压变化关系的图象,用单色光1和单色光2分别照射该金属时,逸出的光电子的最大初动能分别为E k1和E k2,普朗克常量为h ,则下列说法正确的是( )A .E k1>E k2B .单色光1的频率比单色光2的频率高C .增大单色光1的强度,其遏止电压会增大D .单色光1和单色光2的频率之差为E k1-E k2h考点三 光的波粒二象性 物质波(高频64) 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. 2.物质波 (1)概率波光的干涉现象是大量光子的运动遵守波动规律的表现,亮条纹是光子到达概率 大 的地方,暗条纹是光子到达概率 小 的地方,因此光波又叫概率波.(2)物质波任何一个运动着的物体,小到微观粒子大到宏观物体都有一种波与它对应,其波长λ= hp ,p 为运动物体的动量,h 为普朗克常量.3.光既具有粒子性,又具有波动性,对光的波粒二象性的理解【例9】(多选)(2015·课标卷Ⅱ,35(1))实物粒子和光都具有波粒二象性.下列事实中突出体现波动性的是 ________ .A .电子束通过双缝实验装置后可以形成干涉图样B .β射线在云室中穿过会留下清晰的径迹C .人们利用慢中子衍射来研究晶体的结构D .人们利用电子显微镜观测物质的微观结构E .光电效应实验中,光电子的最大初动能与入射光的频率有关,与入射光的强度无关第一节光电效应光的波粒二象性第二课时班别姓名学号【例10】对光的认识,下列说法错误的是()A.个别光子的行为表现出粒子性,大量光子的行为表现出波动性B.光的波动是光子本身的一种属性,不是光子之间的相互作用引起的C.光表现出波动性时,就不具有粒子性了;光表现出粒子性时,就不再具有波动性了D.光的波动二象性应理解为:在某种场合下光的波动性表现得明显,在另外的某种场合下,光的粒子性表现得明显【例11】(多选)(2015·江苏卷,12C(1))波粒二象性是微观世界的基本特征,以下说法正确的有________.A.光电效应现象揭示了光的粒子性B.热中子束射到晶体上产生衍射图样说明中子具有波动性C.黑体辐射的实验规律可用光的波动性解释D.动能相等的质子和电子,它们的德布罗意波长也相等【小结】波粒二象性的“三个易错”(1)光子表现为波动性,并不否认光子具有粒子性.(2)宏观物体也具有波动性.(3)微观粒子的波动性与机械波不同,微观粒子的波是概率波.三、针对训练1.(2015·上海卷,11)某光源发出的光由不同波长的光组成,不同波长的光的强度如图所示,表中给出了一些材料的极限波长,用该光源发出的光照射表中材料()A.仅钠能产生光电子B.仅钠、铜能产生光电子C.仅铜、铂能产生光电子D.都能产生光电子2.(多选)(2014·海南卷,17(1))在光电效应实验中,用同一种单色光,先后照射锌和银的表面,都能产生光电效应.对于这两个过程,下列四个物理量中,一定不同的是________.A.遏止电压B.饱和光电流C.光电子的最大初动能D.逸出功3.研究光电效应的电路如图所示.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U AK 的关系图象中,正确的是( )4.如图所示为研究光电效应现象的装置,阴极K 与滑动变阻器的中心抽头c 相连,当滑动触头P 从a 移到c 的过程中,光电流始终为零,为了产生光电流,可采取的措施是( )A .增大入射光的强度B .增大入射光的频率C .将P 从c 向a 移动D .将P 从c 向b 移动5.如图所示,当弧光灯发出的光经一狭缝后,在锌板上形成明暗相间的条纹,同时与锌板相连的验电器铝箔有张角,则该实验( )A .只能证明光具有波动性B .只能证明光具有粒子性C .只能证明光能够发生衍射D .证明光具有波粒二象性四、课后训练1.根据爱因斯坦光子说,光子能量E 等于(h 为普朗克常量,c 、λ为真空中的光速和波长)( )A .h c λB .h λcC.hλ D .hλ2.在光电效应实验中,用单色光照射某种金属表面,有光电子逸出,则光电子的最大初动能取决于入射光的( )A .频率B .强度C .照射时间D .光子数目3.频率为ν的光照射某金属时,产生光电子的最大初动能为E km .改为频率为2ν的光照射同一金属,所产生光电子的最大初动能为(h 为普朗克常量)( )A .E km -hνB .2E kmC .E km +hνD .E km +2hν 4.(多选)三种不同的入射光A 、B 、C 分别射在三种不同的金属a 、b 、c 表面,均恰能使金属中逸出光电子,若三种入射光的波长λA >λB >λC ,则( )A .用入射光A 照射金属b 和c ,金属b 和c 均可发生光电效应现象B .用入射光A 和B 照射金属c ,均可使金属c 发生光电效应现象C .用入射光C 照射金属a 和b ,金属a 、b 均可发生光电效应现象D .用入射光B 和C 照射金属a ,均可使金属a 发生光电效应现象5.某金属在光的照射下发生光电效应,光电子的最大初动能E k 与入射光频率ν的关系如图所示,则( )A .普朗克常量为νcEB .入射光的频率为3νc 时,逸出的光电子的最大初动能为2EC .频率大于2νc 的入射光照射该金属时才会发生光电效应D .若光在真空中的速度为c ,则波长大于cνc的光照射该金属时才会发生光电效应6.如图甲所示为某实验小组成员研究某金属发生光电效应的遏止电压随照射光频率变化关系的实验装置,图乙为实验得到的遏止电压随照射光频率变化的关系图象,电子的电荷量e =1.6×10-19 C ,则下列说法正确的是( )A .图甲中滑动变阻器的滑片移到最左端,电流计G 的示数为零B .由图乙得普朗克常量为6.4×10-33 J·sC .由图乙可知,该金属的极限频率为5.0×1014 HzD .当照射光的频率为17.5×1014 Hz 时,逸出的光电子的最大初动能为3.2×10-19 J 7.(多选)如图为一真空光电管的应用电路,其阴极金属材料的极限频率为4.5×1014 Hz ,则以下判断中正确的是( )A .发生光电效应时,电路中光电流的饱和值取决于入射光的频率B .发生光电效应时,电路中光电流的饱和值取决于入射光的强度C .用λ=0.5 μm 的光照射光电管时,电路中有光电流产生D .光照射时间越长,电路中的电流越大8.(多选)如图所示是某金属在光的照射下,光电子的最大初动能E k 与入射光的波长的倒数(1λ)的关系图象,由图象可知( )A .图象中的λ0是产生光电效应的最小波长B .普朗克常量和光速的乘积hc =Eλ0C .该金属的逸出功等于-ED .若入射光的波长为λ03,产生的光电子的最大初动能为2E9.(多选)某半导体激光器发射波长为1.5×10-6 m ,功率为5.0×10-3 W 的连续激光.已知可见光波长的数量级为10-7m ,普朗克常量h =6.63×10-34 J·s ,该激光器发出的( )A .是紫外线B .是红外线C .光子能量约为1.3×10-18 J D .光子数约为每秒3.8×1016个10.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。