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动能Ek与入射光的频率ν的关系如图所示,由实验图线不能求出( )
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.单位时间逸出的光电子数 |
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更新时间:2022-05-01 15:01:23
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【推荐1】如图所示为某离子的能级图,大量处在能级的离子向低能级跃迁时,图中x、y为向外辐射的两种光子。根据所掌握的知识分析下列选项正确的是( )
A.该离子向外辐射出x光子,其能量减小的量可能小于 |
B.如果y光子能使某金属发生光电效应现象,则x光子也一定能使该金属发生光电效应现象 |
C.处在基态的该离子可以吸收的光子跃迁到第2能级 |
D.处在基态的该离子可以吸收的光子跃迁到第4能级 |
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【推荐2】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小 |
B.光电子的最大初动能与入射光频率成正比 |
C.入射光的频率低于金属的极限频率就不能发生光电效应 |
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 |
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【推荐3】微光夜视仪可以在极低亮度的环境下,利用火光、月光、星光、大气辉光等微弱光线或者发射红外探测光照射物体,物体反射的光通过像增强器放大后转变成人眼可清晰观察的图像,从而实现在夜间对目标进行观察。微光夜视仪的核心部件是像增强器,它主要由光电阴极、微通道板、荧光屏幕三个部分组成(如图所示)。光电阴极将微弱的原始光信号通过光电效应转化成光电子,再通过微通道板对电子进行倍增,利用二次发射的电子能将光电子数量增加数百上千倍,最后在荧光屏幕(阳极)上将增强后的电子信号再次转换为光学信号,让人眼可以看到。在整个过程中,电子会被外加的静电场加速,进一步增强信号,下列说法正确的是( )
A.原始光信号无论频率多少,都能使光阴极发生光电效应 |
B.原始光信号频率越大,则经过光阴极发生光电效应后光电子的最大初动能越大 |
C.原始光信号转化而成的光电子就是光子 |
D.电子被外加静电场加速、说明该电场方向与电子运动方向相同 |
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【推荐1】用如图甲所示的装置研究光电效应现象.闭合开关S,用频率为v的光照射光电管时发生了光电效应.图乙是该光电管发生光电效应时光电子的最大初动能与入射光频率v的关系图像,图线与横轴的交点坐标为,与纵轴的交点坐标为,下列说法中正确的是( )
A.普朗克常量为 |
B.断开开关S后,电流表G的示数不为零 |
C.仅增加照射光的强度,光电子的最大初动能将增大 |
D.保持照射光强度不变,仅提高照射光频率,电流表G的示数保持不变 |
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【推荐2】爱因斯坦光电效应方程给出了光电子的最大初动能Ek与入射光的频率v的关系。但是,很难直接测量光电子的动能,容易测量的是遏止电压Uc。已知某次实验中测得某金属的遏止电压Uc与入射光频率v之间的关系如图所示,已知电子的电荷量为e=1.6×10-19C,则( )
A.图中A为光电管的阴极 |
B.本实验电源的左端为正极 |
C.当入射光的频率为1015HZ时,光电子的最大初动能为3.2×10-19J |
D.根据图像可求出二极管内金属的逸出功为3.2×10-20J |
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【推荐1】如图甲所示,密封的真空玻璃管中的两个电极,阴极K与阳极A之间电压U的大小可调,电源的正负极也可以对调。闭合开关后,阳极A吸收阴极K发出的光电子,形成的光电流与电压的关系图像如图乙所示。现用蓝光、弱黄光、强黄光照射阴极K,图中a、b、c光依次为( )
A.蓝光、弱黄光、强黄光 |
B.弱黄光、蓝光、强黄光 |
C.强黄光、蓝光、弱黄光 |
D.蓝光、强黄光、弱黄光 |
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【推荐2】如图所示,用一光电管进行光电效应的实验,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.截止电压的大小与入射光的频率无关,仅与入射光的光强有关 |
B.入射光的频率变高,光电子的最大初动能变大,饱和光电流变大 |
C.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 |
D.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 |
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