高中物理-光的粒子性练习
人教版高中物理选修3-5检测:课时训练7 光的粒子性+Word版含答案

课时训练7光的粒子性题组一光电效应的规律1.用下面哪种射线照射同一种金属最有可能产生光电效应,且逸出的光电子的速率最大()A.紫外线B.可见光C.红外线D.γ射线解析:频率越大的光越有可能,并且逸出的光电子的速率最大。
从给出的四种光来看,D项的频率最大。
答案:D2.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该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:光照射金属时能否产生光电效应,取决于入射光的频率是否大于金属的截止频率,与入射光的强度和照射时间无关,故选项A、B、D均错误;又因ν=,所以选项C正确。
答案:C3.如图所示是利用光电管研究光电效应的实验原理示意图,用可见光照射光电管的阴极K,电流表中有电流通过,则()A.滑动变阻器的滑片由a端向b端滑动的过程中,电流表中一定无电流通过B.滑动变阻器的滑片由a端向b端滑动的过程中,电流表的示数一定会持续增大C.将滑动变阻器的滑片置于b端,改用紫外线照射阴极K,电流表中一定有电流通过D.将滑动变阻器的滑片置于b端,改用红外线照射阴极K,电流表中一定无电流通过解析:当滑片自a端向b端移动时,开始一段有光电流而且应增大,若移动到某一位置时达到饱和,则此后的移动过程中光电流不变,故A、B错误。
根据极限频率的含义知C正确,D错误。
答案:C题组二爱因斯坦光电效应方程4.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解析:当光电管两端加上反向截止电压且光电流恰好为零时,有=eU,对同一光电管使用不同频率的光照射,有hν-W0=,两式联立得hν-W0=eU,丙光的反向截止电压最大,则丙光的频率最大,甲光、乙光频率相同,A、C错误;又λ=,可见λ丙<λ乙,B正确;丙光对应的最大初动能最大,D 错误。
高中物理 17.2光的粒子性课后习题 新人教版选修35

2 光的粒子性A组1.下列利用光子说对光电效应的解释正确的是()A.金属表面的一个电子只能吸收一个光子B.电子吸收光子后一定能从金属表面逸出,成为光电子C.金属表面的一个电子吸收若干个光子,积累了足够的能量才能从金属表面逸出D.无论光子能量大小如何,电子吸收光子并积累能量后,总能逸出成为光电子解析:根据光子说,金属中的一个电子一次只能吸收一个光子,只有所吸收的光子频率大于金属的截止频率,电子才能逃离金属表面,成为光电子,且光子的吸收是瞬时的,不需时间的积累,故只有选项A正确。
答案:A2.已知能使某金属产生光电效应的极限频率为ν0,则下列说法正确的是()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hν0C.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:本题考查对光电效应现象的认识、对逸出功概念的理解、对光电效应方程的应用。
该金属的极限频率为ν0,则可知逸出功W0=hν0,逸出功由金属自身性质决定,与照射光的频率无关,因此C选项错误;由光电效应的规律可知A正确;由光电效应方程E km=hν-W0,将W0=hν0代入可知B正确,D错误。
因此本题正确选项为A、B。
答案:AB3.用黄光照射某金属时不能产生光电效应,则下列措施中可能使该金属产生光电效应的是()A.延长黄光的照射时间B.增大黄光的照射强度C.换用波长较大的光照射D.换用紫外线照射解析:光电效应的规律表明:入射光的频率决定着是否发生光电效应以及发生光电效应时产生的光电子的最大初动能的大小;当入射光频率增加后,产生的光电子最大初动能也增加;而照射光的强度增加,只会使单位时间内逸出的光电子数增加,紫外线频率高于黄光,故题述选项正确的有D。
答案:D4.在做光电效应的实验时,某金属被光照射发生了光电效应,实验测得光电子的最大初动能E k与入射光的频率ν的关系如图所示,由实验图象可求出()A.该金属的极限频率和极限波长B.普朗克常量C.该金属的逸出功D.单位时间内逸出的光电子数解析:金属中电子吸收光子的能量为hν,根据爱因斯坦光电效应方程有E k=hν-W0。
高二物理光的粒子性练习

光的粒子性练习(北师大版)1.下面关于光的本性的说法中,符合历史事实的是()A .牛顿支持微粒说,但微粒说在解释光的折射现象时遇到困难B .惠更斯提出光的波动说,波动说在解释光的反射时遇到困难C .泊松积极支持波动说,提出著名的泊松亮斑作为证据D .麦克斯韦提出光的电磁说,爱因斯坦提出光子说,才使我们认识到光的波粒二象性2.红、橙、黄、绿四种单色光中,光子能量最小的是()A .红光B .橙光C .黄光D .绿光3.某金属表面在蓝光照射下刚好能发生光电效应,()A .若增加照射光的强度,则单位时间内逸出的光电子数目将增多B .若增加照射光的强度,则光电流将增大C .若改用紫光照射,则光电子的最大初动能一定增大D .若改用绿光照射,则光电子数目可能增多4.供给白炽灯的能量只有5%用来发出可见光,求功率为100W 的电灯每秒发射平均波长是60000A 的光子数约是多少?(普朗克常量s J h ⋅⨯=-34106.6)5.在可见光范围内,通常人的眼睛可观察出W 18100.1-⨯的光。
某绿色光的波长为m 7100.5-⨯,这种绿光要引起人的视觉,每秒钟内射入人眼的光子数至少应有多少个?参考答案1.A2.A3.A 、B 、C4.解:根据νh E =,且λν=c ,知一个光子能量J cE 108340106000100.3106.6--⨯⨯⨯⨯==λJ 19103.3-⨯= 光子数1900103.31100%5-⨯⨯⨯===E Pt E E N η个19105.1⨯=个5.解:设每秒射入眼的光子数为N ,由能量关系知, λcNh Pt =可见834718100.31063.6100.50.1100.1⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯==---hc Pt N λ 个 3≈ 个。
高考物理总复习5光的粒子性练习题

光的粒子性练习题一、选择题 ( 每题只有一个答案正确 )1. 假如在锌板被弧光灯照耀前,用来和锌版连结的验电器指针就有偏转,用弧光灯照耀锌板后,验电器指针的偏转角度先减小到闭合而后又增大。
这说明 A. 照耀前验电器带负电,锌板带正电 B. 照耀前验电器带正电,照耀后验电器带负电C. 用弧光灯照耀锌板后,有电子从锌板转移到了验电器上D.用弧光灯照耀锌板后,有电子从锌板飞到空间中去2. 对爱因斯坦光电效应方程 E K = h ν -W ,下边的理解正确的有A. 只假如用同种频次的光照耀同一种金属,那么从金属中逸出的所有光电子都会拥有相同的初动能 E KB. 式中的 W 表示每个光电子从金属中飞出过程中战胜金属中正电荷引力所做的功C.逸出功 W 和极限频次 ν 0 之间应知足关系式 W = h ν 0 D. 光电子的最大初动能和入射光的频次成正比3. 已知用一束绿光照耀某种碱金属恰好能使该碱金属发生光电效应,则以下说法中正确的有 A. 改用红光照耀该种碱金属,仍有可能使其发生光电效应 B. 改用更强的黄光照耀该种碱金属,有可能使其发生光电效应 C. 改用较弱的蓝光照耀该种碱金属,必定能使其发生光电效应 D.改用足够强的橙光照耀足够长的时间必定能使该碱金属发生光电效应4. 以下对于光的波粒二象性的说法中正确的有 A. 光的波粒二象性就是牛顿的微粒说和惠更斯的颠簸说的综合 B. 光在直线流传时只拥有粒子性,在发生衍射时只拥有颠簸性 C. 光的偏振现象证明光是一种波,康普顿效应证明光是一种粒子 D.光的颠簸性是因为光子间的互相作用惹起的5. 光电效应实验中有以下现象:①有时不论入射光多强都没法使金属发生光电效应;②用同一种单色光照耀某金属时,照耀光强度越大,单位时间内从金属表面逸出的光电子越多;③只需入射光的频次足够高,即便入射光特别轻微,光电效应的发生也是刹时的;④对同一种金属而言,光电子的最大初动能仅与入射光频次相关,与入射光强度没关。
高中物理测试题光的粒子性与波动性

高中物理测试题光的粒子性与波动性高中物理测试题:光的粒子性与波动性一、选择题1. 以下是关于光的粒子性和波动性的描述,正确的是:A. 光既有粒子性又有波动性B. 光只有粒子性,没有波动性C. 光只有波动性,没有粒子性D. 光既没有粒子性也没有波动性2. 下列现象中,属于光现象表现出波动性的是:A. 光电效应B. 光的偏振C. 光的衍射D. 光的光电效应3. 关于光的粒子性和波动性的实验与现象,以下说法错误的是:A. 霍尔效应证明光具有粒子性B. 杨氏干涉实验证明光具有波动性C. 光电效应实验证明光具有粒子性D. 双缝干涉实验证明光具有波动性4. 光的波动性和粒子性都可以用来解释以下现象,唯一正确的是:A. 光的干涉和光的衍射B. 光的反射和光的折射C. 光的散射和光的吸收D. 光的偏振和光的色散二、简答题1. 请简要解释光的粒子性和波动性,并给出相关实验或现象来支持你的解释。
2. 根据杨氏双缝干涉实验,解释光的波动性。
3. 根据光电效应实验,解释光的粒子性。
4. 什么是光的偏振现象?简述光的偏振与光的波动性之间的联系。
三、大作文光既具有粒子性又具有波动性,这是物理学中的一个重要概念。
粒子性和波动性两个不同的性质共同组成了光的本质。
粒子性表现为光的能量以离散的粒子,即光子的形式存在;而波动性则表现为光的传播方式类似于波动,具有干涉、衍射等波动现象。
光的波动性可以通过杨氏双缝干涉实验来解释。
在实验中,将一束光通过一个狭缝,然后照射到两个相隔一定距离的小孔上,形成两个次级波。
当这两个次级波相遇时,会出现干涉现象,即波峰与波峰相加,波谷与波谷相消。
这种干涉现象说明了光具有波动性,并且可以通过波的叠加产生干涉效应。
光的粒子性可以通过光电效应实验来解释。
光电效应是指当光照射到某些金属表面时,金属表面会产生电子的发射现象。
根据光电效应实验结果可知,只有当光的能量大于金属表面的逸出功时,金属才会发射电子。
这种现象表明光具有粒子性,光的能量以光子的形式存在,并且与电子发射的行为相关。
高中物理 专题 光的本性之光的粒子性课后练习

专题:光的本性之光的粒子性题一如图所示,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,与锌板相连的验电器的铝箔有张角,则该实验能证明( )(1)弧光灯发出的光具有波动性 (2)锌板上带电(3)光通过狭缝时发生了衍射 (4)微观粒子具有波动性A.(1)(2)(3) B.(3)(4) C.(1)(4) D.(2)(4)题二用能量为5.0 eV的光子照射某金属表面,金属发射光电子的最大初动能为1.5 eV,则该金属的逸出功为( )A.1.5 eV B.3.5 eV C.5.0 eV D.6.5 eV题三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,下列说法中正确的是( )A.有可能不发生光电效应B.从光照射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C.逸出的光电子的最大初动能将减小D.单位时间内从金属表面逸出的光电子数目将减少题四已知能使某金属产生光电效应的极限频率为ν0,则( )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hν0C.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题五用同一频率的光照射到甲、乙两种不同的金属上,它们释放的光电子在磁感应强度为B的匀强磁场中做匀速圆周运动,它们的轨道半径之比为R甲∶R乙=3∶1,则下述说法中正确的是( )A.两种金属的逸出功之比为3∶1B.两种光电子的速度大小之比为3∶1C.两种金属的逸出功之比为1∶3D.两种光电子的动量大小之比为3∶1题六爱因斯坦由光电效应的实验规律提出了光子说,以下对光电效应的解释,正确的是( )A.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,就能逸出金属B.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逸出时需要做的最小功,但只要照射时间足够长,光电效应也能发生C.发生光电效应时,入射光越强,光子的能量就越大,光电子的最大初动能就越大D.由于不同金属的逸出功是不相同的,因此使不同金属产生光电效应的入射光的最低频率也不相同课后练习详解题一答案:A详解:“明暗相间的条纹”是单缝衍射图样,说明光具有波动性,“铝箔有张角”说明锌板带上了电,该实验能说明光具有粒子性,只有(4)错。
(完整版)光的粒子性练习

光的粒子性练习1 •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()i/At ——甲—乙Y -r% % oA. 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2 .如图所示,电路中所有元件完好,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()4. 已知能使某金属产生光电效应的极限频率为v °,则下列法错误的是()A当用频率为2v °的单色光照射该金属时,一定能产生光电子B. 当用频率为2v °的单色光照射该金属时,所产生的光电子的动能为h v °C. 当照射光的频率v大于v °时,若v增大,则逸出功增大D. 当照射光的频率v大于v °时,若v增大一倍,则光电子的最大初动能也增大一倍5. 用不同率的紫外线分别照射钨和锌的表面而产生光电效应,可得到光电子最大初动能匕随入射光频率v变化的氐一v图象,已知钨的逸出功是 3. 28eV,锌的逸出功是3.34eV,若将两者的图象分别用实线与虚线画在同一个庄一v图上,则下图中正确的是()BCD6. 对光的认识,下列说法中错误的是()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. 光的波动性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. 光的波粒二象性应理解为: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,光的粒子性表现明显7. 在演示光电效应实验中,原来不带电的一块锌板与灵敏验电器相连,用弧光灯照射锌板时,验电器的指针张开一个角度,如图所示,则A. 入射光强度较弱 B .入射光波长太长C.电源正负极接反 D .光照射时间太短3 .以往我们认识的光电效应是单光子光电效应,即一个电子在短时间内能吸收到一个光子而从金属表面逸出。
高中物理精品练习—光的粒子性

第2讲 光的粒子性题组一 光电效应的现象及规律1.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2.在演示光电效应的实验中,原来不带电的一块锌板与灵敏静电计相连,用弧光灯(紫外线)照射锌板时,静电计的指针就张开一个角度,如图1所示,这时( )A .锌板带正电,指针带负电B .锌板带正电,指针带正电C .若用黄光照射锌板,则可能不产生光电效应现象D .若用红光照射锌板,则锌板能发射光电子3.利用光子说对光电效应的解释,下列说法正确的是( )A .金属表面的一个电子只能吸收一个光子B .电子吸收光子后一定能从金属表面逸出,成为光电子C .金属表面的一个电子吸收若干个光子,积累了足够的能量才能从金属表面逸出D .无论光子能量大小如何,电子吸收光子并积累了能量后,总能逸出成为光电子4.用绿光照射金属钾时恰能发生光电效应,在下列情况下仍能发生光电效应的是 ( )A .用红光照射金属钾,而且不断增加光的强度B .用较弱的紫外线照射金属钾C .用黄光照射金属钾,且照射时间很长D .只要入射光的波长小于绿光的波长,就可发生光电效应5.用紫光照射某金属恰可发生光电效应,现改用较弱的太阳光照射该金属,则( )A .可能不发生光电效应B .逸出光电子的时间明显变长C .逸出光电子的最大初动能不变D .单位时间逸出光电子的数目减小6.下列关于光电效应的说法正确的是( )A .若某材料的逸出功是W ,则它的极限频率0W v h = B .光电子的初速度和照射光的频率成正比C .光电子的最大初动能和照射光的频率成正比D .光电子的最大初动能随照射光频率的增大而增大7.关于光电效应的规律,下列说法中正确的是( )A .只有入射光的波长大于该金属的极限波长,光电效应才能发生B .光电子的最大初动能跟入射光的强度成正比C .发生光电效应的时间一般都大于10-7 sD .发生光电效应时,单位时间内从金属内逸出的光电子数与入射光的强度成正比8.如图2所示,电路中所有元件完好,光照射到光电管上,灵敏电流计中没有电流通过.其原因可能是( )A .入射光太弱B .入射光波长太长C .光照时间太短D .电源正、负极接反题组二 光电效应方程及应用1.当具有5.0eV 能量的光子照射到某金属表面后,从金属表面逸出的电子的最大初动能是1.5eV 。
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高中物理-光的粒子性练习
A组
1.下列利用光子说对光电效应的解释正确的是()
A.金属表面的一个电子只能吸收一个光子
B.电子吸收光子后一定能从金属表面逸出,成为光电子
C.金属表面的一个电子吸收若干个光子,积累了足够的能量才能从金属表面逸出
D.无论光子能量大小如何,电子吸收光子并积累能量后,总能逸出成为光电子
解析:根据光子说,金属中的一个电子一次只能吸收一个光子,只有所吸收的光子频率大于金属的截止频率,电子才能逃离金属表面,成为光电子,且光子的吸收是瞬时的,不需时间的积累,故只有选项A正确.
答案:A
2.已知能使某金属产生光电效应的极限频率为ν0,则下列说法正确的是()
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:本题考查对光电效应现象的认识、对逸出功概念的理解、对光电效应方程的应用.该金属的极限频率为ν0,则可知逸出功W0=hν0,逸出功由金属自身性质决定,与照射光的频率无关,因此C选项错误;由光电效应的规律可知A正确;由光电效应方程E km=hν-W0,将W0=hν0代入可知B
正确,D错误.因此本题正确选项为A、B.
答案:AB
3.用黄光照射某金属时不能产生光电效应,则下列措施中可能使该金属产生光电效应的是()
A.延长黄光的照射时间
B.增大黄光的照射强度
C.换用波长较大的光照射
D.换用紫外线照射
解析:光电效应的规律表明:入射光的频率决定着是否发生光电效应以及发生光电效应时产生的光电子的最大初动能的大小;当入射光频率增加后,产生的光电子最大初动能也增加;而照射光的强度增加,只会使单位时间内逸出的光电子数增加,紫外线频率高于黄光,故题述选项正确的有D. 答案:D
4.在做光电效应的实验时,某金属被光照射发生了光电效应,实验测得光电子的最大初动能E k与入射光的频率ν的关系如图所示,由实验图象可求出()
A.该金属的极限频率和极限波长
B.普朗克常量
C.该金属的逸出功
D.单位时间内逸出的光电子数
解析:金属中电子吸收光子的能量为hν,根据爱因斯坦光电效应方程有E k=hν-W0.任何一种金属的逸出功W0一定,说明E k随ν的变化而变化,且是线性关系,所以直线的斜率等于普朗克常量,直线与横轴的截距OA表示E k=0时的频率ν0,即该金属的极限频率.根据hν0-W0=0,求得逸出功
W0=hν0.已知极限频率,根据波速公式可求出极限波长λ0=.由E k-ν图象并不能知道在单位时间内逸出的光子数.
答案:ABC
5.如图所示,用绿光照射光电管的阴极时,电流表有一定的读数.若改用强度大一倍的紫光照射阴极,将出现()
A.电流表读数为零
B.电流表读数增大
C.逸出光电子的最大初动能减小
D.逸出光电子的最大初动能增大
解析:根据光电效应规律,光电子的最大初动能与入射光频率有关,光电流的大小与入射光的强度相关.因紫光频率大于绿光频率,所以改用强度大一倍的紫光照射阴极,逸出光电子的最大初动能增大、电流表读数增大.本题正确选项为B、D.
答案:BD
6.一束绿光照射某金属发生了光电效应,则下列说法正确的是()
A.若增加绿光的照射强度,则单位时间内逸出的光电子数目不变
B.若增加绿光的照射强度,则逸出的光电子将具有更大的初动能
C.若改用紫光照射,则逸出的光电子将具有更大的初动能
D.若改用紫光照射,则单位时间内逸出的光电子数目增加
解析:光电效应的规律表明:入射光的频率决定着是否发生光电效应以及发生光电效应时产生的光电子的最大初动能的大小;当入射光频率增加后,产生的光电子最大初动能也增加;而照射光的强度增加,会使单位时间内逸出的光电子数增加,紫光频率高于绿光,故选项C正确.
答案:C
7.
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()
解析:入射光的频率相同,则光电子的最大初动能相同,由-eU=知,两种情况下遏止电压相同,故选项A、B错误;光电流的强度与入射光的强度成正比,所以强光的光电流比弱光的光电流大,故选项C正确,选项D错误.
答案:C
8.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.假设光子与电子碰撞前的波长为λ,碰撞后的波长为λ',则碰撞过程中()
A.能量守恒,动量守恒,且λ=λ'
B.能量不守恒,动量不守恒,且λ=λ'
C.能量守恒,动量守恒,且λ<λ'
D.能量守恒,动量守恒,且λ>λ'
解析:能量守恒和动量守恒是自然界的普遍规律,适用于宏观世界也适用于微观世界.光子与电子碰撞时遵循这两个守恒规律,光子与电子碰撞前光子的能量ε=hν=h,当光子与电子碰撞时,光子的一些能量转移给了电子,光子的能量ε'=hν'=h,由ε>ε',可知λ<λ',选项C正确.
答案:C
9.用红光照射光电管阴极发生光电效应时,光电子最大初动能为E k,饱和光电流为I,若改用强度相同的绿光照射同一光电管,产生的光电子最大初动能和饱和电流分别为E k'和I',则下面说法正确的是()
A.E k'<E k,I'>I
B.E k'>E k,I'>I
C.E k'<E k,I'=I
D.E k'>E k,I'<I
解析:由爱因斯坦光电效应方程E k=hν-W0及ν红<ν绿可知,E k红<E k绿,即E k<E k'.又红光和绿光的强度相同,即E=nhν红=n'hν绿,因为ν红<ν绿,所以n>n',即单位时间内入射的红光的光子数多,逸出的光电子数也多,饱和光电流也大,I>I',综上可知答案为D.
答案:D
B组
1.如图所示是用光照射某种金属时逸出的光电子的最大初动能随入射光频率的变化图象,直线与横轴的交点坐标 (4.27,0),与纵轴交点坐标(0,0.5).由图可知()
A.该金属的截止频率为4.27×1014 Hz
B.该金属的截止频率为5.5×1014 Hz
C.该图线的斜率表示普朗克常量
D.该金属的逸出功为0.5 eV
解析:图线在横轴上的截距为截止频率,选项A正确,选项B错误;由光电效应方程E k=hν-W0,可知图线的斜率为普朗克常量,选项C正确;金属的逸出功为W0=hν0= eV=1.77 eV,选项D错误.
答案:AC
2.用同一频率的光照射到甲、乙两种不同的金属上,它们释放的光电子在磁感应强度为B的匀强磁场中做匀速圆周运动,它们的轨道半径之比为R甲∶R乙=3∶1,则下列说法中正确的是()
A.两种金属的逸出功之比为3∶1
B.两种光电子的速度大小之比为3∶1
C.两种金属的逸出功之比为1∶3
D.两种光电子的动量大小之比为3∶1
解析:光电子在磁场中做匀速圆周运动,由evB=m得R=,动量大小和速度大小均和环绕半径成正比,选项B、D正确;光电子的最大初动能之比为9∶1,由爱因斯坦光电效应方程可得:金属的逸出功W=hν-mv2,所以两种金属的逸出功的比值不确定,选项A、C错误.
答案:BD
3.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;当光的波长改变为原波长的后,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W0)
解析:由爱因斯坦的光电效应方程得
光电子的初动能E k=hν-W0①
设遏止电压为U c,则
E k=eU c②
联立①②得
eU c=hν-W0
即eU c=-W0③
ηeU c=h-W0④
④减③得
(η-1)eU c=h(n-1)⑤
将③代入⑤得
λ=.
答案:
4.已知金属铯的极限波长为0.66 μm,用0.50 μm的光照射铯金属表面发射光电子的最大初动能为多少焦耳?铯金属的逸出功为多少焦耳?
解析:本题考查对爱因斯坦质能方程及逸出功的计算.
要明确极限波长的含义,并且注意c=λν的使用.
铯的逸出功为W0=hν0=,
将已知条件代入上式可得W0=3×10-19 J.
根据光电效应方程可知,当用波长为λ=0.50 μm的光照射金属铯时,光电子的最大初动能为E k=-W0≈9.8×10-20 J.
答案:光电子的最大初动能为E k≈9.8×10-20 J;铯的逸出功W0=3×10-19 J。