如乙图所示,一束复色光从空气射向一个球状水滴后被分成了a、b两束单色光,分别将这两束单色光射向图甲所示的装置,仅有一束光能发生光电效应。调节滑片P的位置,当电流表示数恰为零时,电压变示数为。已知该种金属的极限频率为,电子电荷量的绝对值为e,普朗克常量为h,下列说法正确的是( )
A.a光在玻璃中的传播速度比b光小 |
B.b光的光子能量为 |
C.保持光强不变,滑片P由图示位置向左移,电流表示数变大 |
D.用同一双缝做光的干涉实验,a光产生的干涉条纹间距比b光的大 |
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更新时间:2023-04-13 23:00:06
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【推荐1】如图所示,一束蓝光和一束绿光以同一光路从圆心O点斜射入横截面为半圆形的玻璃柱体,其透射光线分别为a和b。已知入射角,a光束与玻璃砖间的夹角,真空中光速。下列说法正确的是( )
A.a光束是蓝光,b光束是绿光 |
B.玻璃对a光的折射率为 |
C.a光玻璃中速度为 |
D.相同介质中a光比b光临界角大 |
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【推荐2】有一束单色光从A穿过B再折向C,如图所示,下列说法中正确的是( )
A.介质B的折射率最大 |
B.介质C的折射率最大 |
C.光在介质B中的速度最大 |
D.光在介质C中的速度最大 |
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【推荐1】用自然光照射一间距为0.5mm的双缝,在其后距离为1.00m处的光屏上得到彩色条纹,已知红光和紫光的波长分别为,。则下列说法正确的是( )
A.干涉条纹的中央亮纹是白色条纹 |
B.两个相邻红色条纹的中心间距与两个相邻紫色条纹的中心间距之差为0.72mm |
C.若测得某色光第11条亮纹与第1条亮纹的中心间距为11mm,则该光的波长为 |
D.如果仅增大双缝到光屏的距离,则所有色光的条纹间距均会减小 |
E.在彩色条纹中,紫色的条纹间距最大 |
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【推荐2】图甲是双缝干涉示意图,两种单色光分别通过同一双缝干涉装置得到的干涉图样如图乙、丙所示。下列说法正确的是( )
A.形成乙图样的光的波长比形成丙图样的光的波长长 |
B.形成丙图样的光的频率比形成乙图样的光的频率小 |
C.若只增大挡板与屏间的距离L,两种单色光相邻亮条纹间的距离都将减小 |
D.若只减小挡板上两个狭缝间的距离d,两种单色光相邻亮条纹间的距离都将增大 |
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【推荐1】对光电效应的解释正确的是( )
A.由于不同金属的逸出功是不相同的,因此使不同金属发生光电效应入射光的最低频率也不同 |
B.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 |
C.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而逸出时所需做的最小功,便不能发生光电效应 |
D.金属钠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 |
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【推荐2】用如图所示的装置研究光电效应现象,闭合,当用能量为的光子照射到光电管上时,电流表示数不为零。移动变阻器的触头c,当电压表的示数大于或等于时,电流表示数为0,则( )
A.光电管阴极的逸出功为 |
B.电键断开后,没有电流流过电流表 |
C.光电子的最大初动能为 |
D.用能量为的光子照射,电流表有电流 |
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【推荐1】如图所示,是研究光电效应的电路图。①、②两束单色光是由处在同一激发态的原子跃迁到I态和II态时产生的,若光束①通过窗口照射到阴极K后,滑动变阻器的滑片P滑到位置a时,电流表的读数恰好变为0:光束②通过窗口照射到阴极K后,滑动变阻器的滑片P滑到位置b时,电流表的读数恰好变为0,则下列说法正确的是( )
A.光束①产生的饱和电流一定小于光束②的饱和电流 |
B.光束①产生的光电子初动能一定小于光束②产生的光电子初动能 |
C.发生原子跃迁后对应能级的能量 |
D.光束①和光束②通过同一狭缝后,光束①的中央亮纹更宽 |
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【推荐2】如图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 |
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【推荐3】以往我们认识的光电效应是单光子光电效应,即一个电子在极短时间内只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,从而形成多光子光电效应,这已被实验证实.光电效应实验装置示意图如图.用频率为ν的普通光源照射阴极K,没有发生光电效应,换同样频率为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为逸出功,h为普朗克常量,e为电子的电荷量)( )
A. | B. | C. | D.2hν-W |
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