- 光的波粒二象性
- 共136题
(1)研究光电效应电路如图所示,用频率相同、强度不同的光分别照射密封真空管的钠极板(阴极K),钠极板发射出的光电子被阳极A吸收,在电路中形成光电流,下列光电流I与A、K之间的电压的关系图象中,正确的是 。
(2)钠金属中的电子吸收光子的能量,从金属表面逸出,这就是光电子,光电子从金属表面逸出的过程中,其动量的大小 (选填“增大”、“减小”或“不变”),原因是_______。
(3)已知氢原子处在第一、第二激发态的能级分别为-3.40eV和-1.51eV,金属钠的截止频率为Hz,普朗克常量h=Js,请通过计算判断,氢原子从第二激发态跃迁到第一激发态过程中发出的光照射金属钠板,能否发生光电效应。
正确答案
(1)C
(2)减小;光电子受到金属表面层中力的阻碍作用(或需要克服逸出功)
(3)氢原子放出的光子能量,带入数据的金属钠的逸出功,带入数据得因为,所以不能发生光电效应。
解析
(1)本题考查光电效应规律,光强超强,饱和光电流越大,C正确。
(2)电子需要克服金属中正电荷对它的引力做功,因此动量减小,能量减小。
(3)略
知识点
在光电效应的实验结果中,与光的波动理论不矛盾的是
正确答案
解析
光具有波粒二象性,即既具有波动性又具有粒子性,光电效应证实了光的粒子性。因为光子的能量是一份一份的,不能积累,所以光电效应具有瞬时性,这与光的波动性矛盾,A项错误;同理,因为光子的能量不能积累,所以只有当光子的频率大于金属的极限频率时,才会发生光电效应,B项错误;光强增大时,光子数量和能量都增大,所以光电流会增大,这与波动性无关,C项正确;一个光电子只能吸收一个光子,所以入射光的频率增大,光电子吸收的能量变大,所以最大初动能变大,D项错误。
知识点
用一束紫外线照射某金属时不能产生光电效应,可能使该金属产生光电效应的措施是
正确答案
解析
对某种金属能否发生光电效应取决于入射光的频率,与入射光的强度和照射时间无关,不能发生光电效应,说明入射光的频率小于极限频率,所以要使金属发生光电效应,应增大入射光的频率,减小波长,B正确。
知识点
当用一束紫外线照射锌板时,产生了光电效应,这时
正确答案
解析
当用一束紫外线照射锌板时,产生了光电效应,有电子从锌板逸出,锌板带正电,选项C正确ABD错误。
知识点
13. 下列说法中正确的是
正确答案
解析
卢瑟福通过α粒子散射实验,提出原子核式结构,A正确;
α射线为氦原子核,γ射线是电磁波,B错误;
核电站是利用铀核的裂变,即中核的裂变,C错误;
放射性元素的半衰期不随温度变化而变化,D错误。
考查方向
解题思路
卢瑟福通过α粒子散射实验,提出原子核式结构;α射线为氦原子核,γ射线是电磁波;核电站是利用铀核的裂变,即中核的裂变;放射性元素的半衰期不随温度变化而变化。
易错点
这些原子物理中的常考知识点,要牢记。
知识点
30.下列说法正确的是 。
正确答案
解析
A.β衰变产生的电子,来自原子核,是原子核中的一个中子转变为一个质子和一个电子,电子释放出来,但是电子不是原子核的组成部分.故A错误;
B.在中子轰击下生成和的过程中,是裂变反应,原子核中的平均核子质量变小,所以该反应过程会产生质量亏损,从而放出核能,B正确;
C. 太阳辐射的能量主要来自太阳内部的轻核聚变反应,故C正确;
D.卢瑟福进行了α粒子散射实验后,根据实验的现象提出,原子只能由位于原子中心的原子核和核外的电子组成,原子核应集中全部正电荷及大部分的质量,即原子核式结构模型,故D正确;
E. 按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,要吸收能量,电子的动能减小,电势能增大且原子总能量增大,D错误;故选BCD
考查方向
解题思路
β衰变是中子转变成质子而放出的电子;太阳辐射能量来自于轻核的聚变;α粒子散射实验提出原子核式结构模型;裂变后,有质量亏损,释放能量,则平均核子质量变化;玻尔理论,电子半径变大时,动能减小,电势能增大,而原子总能量增大。
易错点
对β衰变的理解不要认为是来自原子核外的电子,其本质是原子核中的一个中子转变为一个质子和一个电子;对氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,按照玻尔理论,此过程要吸收光子或实物粒子能量,故原子总能量增大。
知识点
下列各项中,应计入资产负债表“应收账款”项目的有( )。
A.“应收账款”科目所属明细科目的借方余额
B.“应收账款”科目所属明细科目的贷方余额
C.“预收账款”科目所属明细科目的借方余额
D.“预收账款”科目所属明细科目的贷方余额
E.“应付账款”科目所属明细科目的借方余额
正确答案
A,C
解析
[解析] 资产负债表“应收账款”项目,应根据“应收账款”账户和“预收账款”账户所属明细账借方余额之和减去对应的“坏账准备”的金额填列。
4.关于原子核及其变化,下列说法中正确的是( )
正确答案
解析
裂变需要中子的轰击,A错;β衰变并不是说原子核内部有电子,是中子变成质子的产物,B错;半衰期与外界条件无关,所以温度无法改变半衰期,C错;同种放射性元素在化合物中的半衰期与单质中的半衰期相等,半衰期有原子核本身的属性决定,D对。
考查方向
解题思路
原子核的半衰期与原子核的本身属性有关
易错点
原子核的半衰期的理解
知识点
在光电效应实验中,飞飞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( )
正确答案
解析
光电管加正向电压情况:
P右移时,参与导电的光电子数增加;
P移到某一位置时,所有逸出的光电子都刚参与了导电,光电流恰达最大值;P再右移时,光电流不能再增大。
光电管加反向电压情况:
P右移时,参与导电的光电子数减少;
P移到某一位置时,所有逸出的光电子都刚不参与了导电,光电流恰为零,此时光电管两端加的电压为截止电压,对应的光的频率为截止频率;P再右移时,光电流始终为零。
入射光的频率越高,对应的截止电压越大。
从图象中看出,丙光对应的截止电压最大,所以丙光的频率最高,丙光的波长最短,丙光对应的光电子最大初动能也最大。
知识点
以往我们认识的光电效应是单光子光电效应,即一个电子子啊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kA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)
正确答案
解析
由题意可知,用强激光照射发生光电效应时有(n=2,3,4,5,6......),在kA之间逐渐增大U,当光电流恰好减小到零时,由动能定理可得,联立可得(n=2,3,4,5,6......),对比各选项可知选B。
知识点
扫码查看完整答案与解析