铝的逸出功W0=6.72×10-19J,现在用波长λ=200nm的光照射铝表面。普朗克常量h=6.63×10-34J·s,求:
(1)光电子的最大初动能;
(2)遏止电压;
(3)铝的截止频率。
(1)光电子的最大初动能;
(2)遏止电压;
(3)铝的截止频率。
更新时间:2022-03-08 22:09:09
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适中
(0.65)
【推荐1】某种金属光电效应过程中的极限频率8×1014Hz,已知h=6.63×10﹣34Js,求:
(1)该金属的逸出功多大?
(2)当照射光的频率1×1015Hz时,从该金属表面逸出的光电子的最大初动能多大?
(1)该金属的逸出功多大?
(2)当照射光的频率1×1015Hz时,从该金属表面逸出的光电子的最大初动能多大?
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【推荐2】微观世界中动量和能量守恒是普遍适用的规律。极紫外线是光刻机用来制造先进芯片的光源,其波长λ在121nm到10nm之间。已知电子的质量m=9.0×10-31kg,普朗克常量h=6.6×10-34Js,真空中光速h=3×108m/s,1nm=10-9m。(计算结果保留1位有效数字)。
(1)若用波长为10nm的极紫外线照射锌板,已知能使锌板产生光电效应的极限波长为3.7×10-7m,求逸出光电子的最大初动能Ek;
(2)波长为10nm的极紫外线光子与静止的电子发生相互作用,电子获得能量,光子波长变为121nm,求被碰后电子的速度v。
(1)若用波长为10nm的极紫外线照射锌板,已知能使锌板产生光电效应的极限波长为3.7×10-7m,求逸出光电子的最大初动能Ek;
(2)波长为10nm的极紫外线光子与静止的电子发生相互作用,电子获得能量,光子波长变为121nm,求被碰后电子的速度v。
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名校
【推荐3】美国物理学家密立根用精湛的技术测量光电效应中几个重要的物理量,这项工作成了爱因斯坦方程式在很小误差范围内的直接实验证据。密立根的实验目的是:测量金属的遏止电压
与入射光频率
,由此计算普朗克常量h,并与普朗克根据黑体辐射得出的h相比较,以检验爱因斯坦光电效应方程式的正确性。如图乙所示,是根据某次实验作出的
图像,电子的电荷量
。试根据图像和题目中的已知条件:
(1)写出爱因斯坦光电效应方程;
(2)求这种金属的截止频率
;
(3)用图像的斜率k,写出普朗克常量h的表达式,并根据图像中的数据求出普朗克常量h。
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/a82fdae19790a62b15459d5c47078853.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/06b09bec6122ff51834335344ae13f29.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/f151bbb9d44a3bc2d4dbb162e90eae3d.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/432e0b53d3752d7d84ba1b5801d41080.png)
(1)写出爱因斯坦光电效应方程;
(2)求这种金属的截止频率
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/34ef4c4818a1b8a7774ba5983b2c0ec5.png)
(3)用图像的斜率k,写出普朗克常量h的表达式,并根据图像中的数据求出普朗克常量h。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2022/7/28/be554e55-9ec9-4ee7-a5be-40decc048c0e.png?resizew=516)
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名校
【推荐1】已知从铝金属逸出一个电子至少需要A = 4.2 eV的能量,若用可见光投射到铝的表面,能否产生光电效应?为什么? (普朗克常量h =6.63×10-34 J·s,基本电荷e =1.60×10-19 C)
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(0.65)
名校
【推荐2】紫光在真空中的波长为4.49×10-7 m,用它照射极限频率νc=4.62×1014 Hz的金属钾产生光电效应,发出的光电子照射处于激发态的氢原子,氢原子的能级如图所示,(h=6.63×10-34 J·s)求:
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2019/7/12/2245325862477824/2248139126317057/STEM/166fe4a7-d029-4736-ae78-a73f27080955.png?resizew=248)
(1)紫光的频率是多少?光子的能量是多少?
(2)光电子的最大初动能为多少?
(3)经过光电子照射后,能否使处于某一激发态的氢原子电离,若能则n最小是多少?若不能请说明理由.
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2019/7/12/2245325862477824/2248139126317057/STEM/166fe4a7-d029-4736-ae78-a73f27080955.png?resizew=248)
(1)紫光的频率是多少?光子的能量是多少?
(2)光电子的最大初动能为多少?
(3)经过光电子照射后,能否使处于某一激发态的氢原子电离,若能则n最小是多少?若不能请说明理由.
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【推荐1】用频率为1.6×1015Hz的紫外线照射金属板M时,金属板M会不停地发射速度大小、方向不同的电子。如图1所示,若用一根导线把金属板与距其30cm的金属网N及电流计连接起来,电流计中有电流。如图2所示,现在若在M、N之间加一个电压U替代导线,发现板间某点电势随该点到M板距离变化如图3所示时,电流表中恰好没有电流,取金属网N处电势为零,已知普朗克常量为6.63×10-34J·s。求金属板M的逸出功是多少电子伏特?
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2021/7/3/2756522130022400/2757756917514240/STEM/c09400d6-d4c2-46a8-875b-d77c777b6b7e.png?resizew=766)
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【推荐2】用某种金属甲为阴极的光电管观测光电效应现象,如图所示,将开关拨向2,用光子能量为
的一束光照射阴极
,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
时,电流表读数不为零,当电压表读数大于或等于
时,电流表读数为零,求:
(1)该束光的波长(保留2位有效数字);
(2)金属甲的逸出功;
(3)将开关拨向1,当电压表读数为
时,电子到达阳极时的最大动能为多少?
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/d3ef5fbbe4aa2d73eaa559bb084645c4.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/8b974c96430d008f93e1698c6d71a604.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/848163c32fef88aea864931ec931c5a7.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/848163c32fef88aea864931ec931c5a7.png)
(1)该束光的波长(保留2位有效数字);
(2)金属甲的逸出功;
(3)将开关拨向1,当电压表读数为
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/2fcfb83dbd3fc12cbeb50947af5a68b7.png)
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2021/5/30/2732353756020736/2733710493999104/STEM/0502020a-1fc2-4c47-8360-300e321aeb9f.png?resizew=196)
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(0.65)
名校
【推荐3】如图甲为研究光电效应的电路图,用某光束进行实验时发现,当Uab大于12V时电流表示数将保持不变,而当
时,电流表示数恰为零,已知电子电量为e=1.6×10-19C,普朗克常量为h=6.63×10-34J·s,则:
(1)阴极K处的金属表面逸出的光电子最大初动能为多少eV?
(2)若以上述最大初动能逸出的光电子轰击处于基态的氢原子,氢原子可以全部或部分地吸收光电子的能量到达激发态,则受激发后的氢原子最多可放出几种频率的光子(图乙为氢原子能级图)?这几种光子中最长波长为多少?(保留3位有效数字)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/45138bebe79f66e848abcc75eb1ba4d0.png)
(1)阴极K处的金属表面逸出的光电子最大初动能为多少eV?
(2)若以上述最大初动能逸出的光电子轰击处于基态的氢原子,氢原子可以全部或部分地吸收光电子的能量到达激发态,则受激发后的氢原子最多可放出几种频率的光子(图乙为氢原子能级图)?这几种光子中最长波长为多少?(保留3位有效数字)
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2022/3/27/2952506341744640/2952896294690816/STEM/cd4f702a-39ac-45df-af19-8c8c9b24c512.png?resizew=404)
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