用如图所示的实验装置研究光电效应现象。所用光子能量为2.75eV的光照射到光电管上时发生了光电效应,电流表G的示数不为零,移动变阻器的触点c,发现当电压表的示数大于或等于1.7V时,电流表示数为零,则在该实验中( )
A.光电子的最大初动能为1.7eV |
B.光电管阴极的逸出功为1.05eV |
C.开关S断开,电流表G示数为零 |
D.当滑动触头向a端滑动时,电压表示数增大 |
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更新时间:2021/05/09 08:58:19
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(0.65)
【推荐1】如图为某款条形码扫描笔的工作原理图,发光二极管发出的光频率为。将扫描笔笔口打开,在条形码上匀速移动,遇到黑色线条光几乎全部被吸收;遇到白色线条光被大量反射到光电管中的金属表面(截止频率),产生光电流,如果光电流大于某个值,会使信号处理系统导通,将条形码变成一个个脉冲电信号。下列说法正确的是( )
A.扫描笔在条形码上移动的速度会影响相邻脉冲电信号的时间间隔 |
B.频率为的光照到光电管的金属表面立即产生光电子 |
C.若频率为的光子能量为8eV,则一群氢原子从能级跃迁到能级过程中发出的光,有4种光可以识别条形码 |
D.若部分光线被遮挡,光电子飞出阴极时的最大初动能不变,但光电流减小 |
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【推荐2】下列说法中正确的是( ).(填入正确选项前的字母)
A.中子和质子结合成氘核时,质量亏损为 ,相应的能量 是氘核的结合能,则可知用能量大于2.2MeV的光子照射静止氘核时,氘核可能分解为一个质子和一个中子,它们的动能之和不为零 |
B.氢原子的部分能级如图所示.已知可见光的光子能量在1.62eV到3.11eV之间.由此可推知,氢原子从高能级向n=2能级跃迁时发出的光均为可见光 |
C.1911年卢瑟福依据α粒子散射实验中,极少数α粒子发生了大角度散射现象,提出了原子的核式结构模型 |
D.已知能使某金属发生光电效应的截止频率为 ,则当用频率为 的单色光照射该金属时,所产生的光电子的最大初动能为 |
E.β衰变现象表明电子是原子核的组成部分 |
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适中
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【推荐1】在光电效应实验中,某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.乙光的频率大于丙光的频率 |
C.甲光的光照强度大于乙光 |
D.甲光所产生的光电子最大初动能小于丙光产生的光电子最大初动能 |
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适中
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【推荐2】氢原子的能级图如图所示,现有大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁,下列说法正确的是( )
A.这些氢原子一定能发出6种不同频率的可见光(可见光能量范围:1.62~3.11eV) |
B.氢原子从n=4能级跃迁到n=3能级时,核外电子电势能减小、动能增加 |
C.氢原子从n=4能级跃迁到n=1能级释放的光子波长最大 |
D.已知钠的逸出功为2.29eV,则氢原子从n=4能级跃迁到n=1能级释放的光子从金属钠的表面打出光电子的最大初动能为10.46eV |
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名校
【推荐3】如图是氢原子能级图,大量处在激发态n=5能级的氢原子向低能级跃迁,a是从n=4能级跃迁到n=2能级产生的光,b是从n=5跃迁到n=3能级产生的光.已知某金属的极限频率=5.53×1014Hz,普朗克常量h=6.6×10-34J·s,电子电荷量,则( )
A.在相同的双缝干涉实验装置中,a光产生的干涉条纹比b光更宽 |
B.a光和b光的光子动量之比为255:97 |
C.用a光照射该金属时,能产生最大初动能为0.27的光电子 |
D.在同样的玻璃中,a光的传播速度大于b光的传播速度 |
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名校
【推荐1】以往我们认识的光电效应是单光子光电效应,即一个电子极短时间内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,一个电子在短时间内吸收多个光子成为可能,从而形成多光子电效应,这已被实验证实.光电效应实验装置示意如图。用频率为v的普通光源照射阴极k,没有发生光电效应,换同样频率为v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为逸出功,h为普朗克常量,e为电子电量)( )
A. | B. | C. | D. |
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【推荐2】如图所示。是某金属在光的照射下产生光电效应,其遏止电压与入射光频率的关系图像。则由图像可知( )
A.遏止电压随金属的极限频率增大而增大 |
B.图像的斜率表示普朗克常量h |
C.该金属的逸出功等于 |
D.入射光的频率为时,产生的光电子的最大初动能为 |
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