a、b是两种单色光,其光子能量分别为、,其,则( )
A.a、b光子动量之比为 |
B.若a、b入射到同一双缝干涉装置上,则相邻亮条纹的间距之比 |
C.若a、b都能使某种金属发生光电效应,则光电子最大初动能之差 |
D.若a、b是由处在同一激发态的原子跃迁到a态和b态时产生的,则a、b两态能级之差 |
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更新时间:2017-11-10 10:12:08
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【推荐1】小安同学制作了如图所示的干涉装置。一个底部有双缝的不透光圆柱形杯子,杯口固定一面光屏,用激光按图中方向照射双缝,可在光屏处观察到干涉条纹,为了增加条纹间距,下列做法可行的是( )
A.使用更长的杯子 |
B.使用频率更低的激光 |
C.增大激光器到双缝之间的距离 |
D.在杯子中填充折射率较大的透明物质 |
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【推荐2】如图所示,a、b两种单色光组成的复合光沿AO方向射向半圆形玻璃砖(O为圆心),反射光线沿OB方向,折射光线沿OC方向,单色光a比b的频率高,则下列说法正确的是__________。
A.沿OB方向的仅有单色光a |
B.沿OC方向的仅有单色光b |
C.单色光a在玻璃砖中传播速度比b快 |
D.经同一干涉装置得到a光的干涉条纹间距比b光小 |
E.经过同一狭缝,单色光b更容易发生衍射 |
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【推荐1】如图为氢原子能级图,氢原子中的电子从n=5能级跃迁到n=2能级可产生a光;从n=4能级跃迁到n=2能级可产生b光,a光和b光的波长分别为和,照射到逸出功为2.29eV的金属钠表面均可产生光电效应,遏止电压分别为Ua和Ub,则( )
A. |
B. |
C.a光的光子能量为2.86eV |
D.b光产生的光电子最大初动能Ek=0.26eV |
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【推荐2】用如图所示的装置研究光电效应现象.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0,则下列说法正确的是( )
A.光电管阴极的逸出功为1.05eV |
B.电键S断开后,没有电流流过电流表G |
C.光电子的最大初动能为1.05eV |
D.保持入射光强度不变,改用能量为2.5eV的光子照射,电流表G也有电流,但电流较大 |
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【推荐1】如图所示,是研究光电效应的电路图。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.同等障碍物的情况下,光束①的衍射比光束②的明显 |
B.光束①产生的饱和电流一定小于光束②的 |
C.光束①的光子动量一定小于光束②的 |
D.光束①产生的光电子的初动能一定小于光束②产生的光电子的初动能 |
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【推荐2】表中列出了几种不同物体在某种速度下的德布罗意波长和频率为1MHz的无线电波的波长,由表中数据可知( )
物体 | 质量 | 速度 | 波长 |
弹子球 | |||
电子 | |||
无线电(1MHz) |
A.要检测弹子球的波动性几乎不可能 |
B.无线电波通常情况下只能表现出波动性 |
C.电子照射到金属晶体上能观察到它的波动性 |
D.只有可见光才有波动性 |
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【推荐1】氢原子的n=1、2、3、4各个能级的能量如图所示,一群氢原子处于n=4的激发态,当它们自发地跃迁到较低能级时( )
A.最多激发出3种不同频率的光子 |
B.最多激发出6种不同频率的光子 |
C.由n=4跃迁到n=1时发出光子的频率最小 |
D.由n=4跃迁到n=3时发出光子的频率最小 |
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【推荐2】为了解决光信号长距离传输中的衰减问题,常常在光纤中掺入饵元素,如图所示的是饵离子的能级示意图,标识为的饵离子处在亚稳态,不会立即向下跃迁;如果用光子能量约为的激光把处于基态能级的饵离子激发到能级,再通过“无辐射跃迁”跃迁到能级,从而使该能级积聚的离子数远超过处于基态的离子数。当光纤中传输某波长的光波时,能使处在亚稳态能级的离子向基态跃迁,产生大量能量约为的光子,于是输出的光便大大加强了。其中普朗克常量为。根据上述资料你认为下列说法正确的是( )
A.无辐射跃迁中一个饵离子放出的能量约为 |
B.这种光纤传输任何频率的光信号衰减都能得到有效补偿 |
C.大量处在能级的饵离子向下跃迁能产生3种频率的光子 |
D.上述情景发生时,光纤中传输的光信号波长约为 |
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