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光電效應(yīng)例試題匯總光電效應(yīng)例試題匯總光電效應(yīng)例試題匯總光電效應(yīng):光照耀金屬板時,能夠使金屬板發(fā)射電子的現(xiàn)象。右圖中,鋅板帶正電,驗電器也帶正電。光電效應(yīng)中,金屬板發(fā)射出來的電子叫光電子,光電子的定向挪動能夠形成光電流。有關(guān)知識:電磁波依據(jù)頻次挨次增大〔波長挨次減小〕的次序擺列:無線電波→紅外線→可見光→紫外線→x射線→γ射線可見光又分為7中顏色:紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫。光的頻次和顏色是對應(yīng)關(guān)系,一個頻次對應(yīng)一種光的顏色。單色光就是單調(diào)頻次的光。光照強度:單位時間內(nèi)照耀到單位面積上的光的能量?!补饷⒑徒邮彰娲怪睍r〕平常講,光照強度大就是光芒密集的意思。房間里開一盞燈時沒有開兩盞燈光照強度大。光電效應(yīng)的規(guī)律:〔右圖為研究光電效應(yīng)的電路圖〕1.光電管中存在飽和電流。當光照強度、光的顏色一準時,光電流跟著AK極之間的電壓增大而增大,可是當電壓增大到必定程度此后,光電流就不再增大了,光電流能抵達的最大值叫飽和電流??刂乒獾念伾?,飽和電流與光照強度有關(guān),光照越強那么飽和電流越大。2.光電管兩頭存在著制止電壓。當加反向電壓時,即A極為負極板,

A、K極之間電壓為零時,光電流其實不為零。當在A、K極K極為正極板時,光電子在兩極之間減速運動。反向電壓越大,光電流越小,當反向電壓抵達某一值時,光電流消逝,能夠使光電流消逝的反向電壓叫制止電壓,用

UC表示。制止電壓與光照強度沒關(guān),只與入射光的頻次有關(guān),頻次越大那么制止電壓越大。右圖中,甲乙丙三種光的頻次大小關(guān)系?甲、乙的光照強度大小關(guān)系?乙、3.金屬可否發(fā)生光電效應(yīng)取決于入射光的頻次,與光照強度和光照時間沒關(guān)。當入射光的頻次低于某一值時,不論光照多強,時間多長都不會發(fā)生光電效應(yīng)。而這一值叫做截止頻次,又叫極限頻次,用νc表示。4.假如入射光的頻次超出了截止頻次,不論光照強度多么弱,發(fā)生光電效應(yīng)僅需10-9s。愛因斯坦為認識釋光電效應(yīng),提出了光子說:1.在空間流傳的光是不連續(xù)的,而是一份一份的,每一份叫做一個光子,光子的能量E=hν。ν指光的頻次。2.金屬中的自由電子汲取光子能量時,一定是一次只好汲取一個光子,并且不可以累計汲取。3.光子不可以再分,自由電子汲取光子時要么是所有汲取,要么不汲取。4.自由電子汲取光子僅需10-9s。光子說對光電效應(yīng)的解說:1.當光照顏色一準時,光照越強,那么單位時間內(nèi)照耀到金屬上的光子數(shù)越多,光子數(shù)越多那么發(fā)射出來的光電子數(shù)越多。所以光電流就越大。當

A、K

極間的電壓大到必定程度后,所有的光電子都能從

K極抵達

A極,出現(xiàn)了飽和電流。光照越強,光子數(shù)、光電子數(shù)相應(yīng)越多,那么飽和電流增大。2.自由電子汲取了光子能量后,能夠從金屬內(nèi)部逃逸出來。自由電子從金屬中逃逸出來的過程中,要戰(zhàn)勝原子查對它的引力做功。自由電子從金屬中逃逸出來的過程中所要戰(zhàn)勝引力所做功的最小值,叫金屬的逸出功,用W0表示。逸出功是由金屬自己決定的,不一樣的金屬有不一樣的逸出功。假定要自由電子能夠從金屬中逃逸出來,那么自由電子汲取的光子能量

E=hν一定大于金屬的逸出功

W0

。所以金屬存在著截止頻次,

hνc=W0

。當光子能量

hν>W0

時,才能發(fā)生光電效應(yīng)。電子從金屬中逃逸出來后節(jié)余的動能,由能量守恒定律可知:

EK=hν-W,此中

W指自由電子逃逸過程中戰(zhàn)勝引力做的功,當W最小時,電子節(jié)余的動能那么越大,所以,電子的最大初動能

EKm=hν-W0。3.在光電管中,當在、K極加反向電壓時,電場力對電子做負功,當反向電壓抵達制止電壓UC時,光電子恰巧不可以抵達A極。如右圖,A極接電源負極。那么制止電壓UC知足:-eUC=0-EKm=hν-W0,所以,制止電壓只與入射光的頻次有關(guān),與光照強度和光照時間沒關(guān)。叮叮小文玻原子理:生背景:原子的光光是狀,即,原子出的光的率〔或波〕只好是一些不的特定。每一種原子都有自己獨到的狀,就恰似每一個人都有屬于自己獨到的指一。玻認識原子光的律,提出了玻原子理。1.道量子化假:原子核外的子只好在一些不的、特定的道上核勻速周運。恰似些道是由上帝安排好的一。2.定假:子在那些特定道上運,不會向外射磁波,整個原子的能量不會減少,原子于相定狀,稱定。3.能量量子化假:子在那些特定道上運,原子的能量也有一些不的特定與之。原子的能量也只好是一些不的特定。子的道不一樣,原子的能量也不一樣?!捃壍涝拥哪芰恐福鹤拥哪芎妥优c原子核系的能。玻,子原子核的運律與星地球的運律相像。道半徑越大,第2軌道子的能越小,而能越大,因從低道到高道引力做功。第1軌道由微分算可知,道半徑增大的程中,能增添的多而能減小的少,所以道半徑越大,原子的能量越大。玻以∞道能的零點,子在∞道,能也是零,所以在∞原子的能量零。以∞道的零點,玻算出子在第一道,原子的能量。子在第n道,原子的能量EnE12,此中n是道數(shù),也叫量子數(shù)。n4.能與遷:原子的每一個能量,叫做原子的能。子在低道,原子的能量小,叫低能狀。子在高道,原子的能量大,叫高能狀。高與低都是相的。子只好在那些特定的道上,所以子從一個道到另一道,恰似沒有中程,叫道遷。5.基與激:子在第1道上,原子于第1能狀,此原子最定,不會向外射能量,叫基。子在2、3??道上,原子在相高的能狀,叫激。6.原子從外界汲取能量,子會從低道向高道遷,原子就從低能遷到了高能。而于高能的原子會自地向低能遷。當原子從高能向低能遷,原子的能會減小,而減小的能量就以光子的形式射出去。遷一次就會出一個光子。依據(jù)能量守恒可知,原子射的光子能量E=hν=兩個能的差。原子的能是一些特定,所以能差也是一些不的特定,所以原子光的光是狀。玻算的原子的光與察完整符合,玻所以得。原子汲取光子的能量,也是必定率的,不是隨意能量的光子都能夠汲取。典例:1.能使某金屬生光效的極限率ν0,()A.當用率2ν的色光照耀金屬,必定能生光子0hνB.當用率2ν的色光照耀金屬,所生的光子的最大初能0ν大于ν,假定ν增大,逸出功增大0C.當照耀光的率0D.當照耀光的率ν大于ν0,假定ν增大一倍,光子的最大初能也增大一倍2.如所示,當K斷開,用光子能量2.5eV的一束光照耀陰極P,流表數(shù)不零。合上K,滑阻器,當表數(shù)小于0.60V,流表數(shù)仍不零;當表數(shù)大于或等于0.60V,流表數(shù)零。由此可知陰極資料的逸出功〔〕A.1.9eVB.0.6eVC.2.5eVD.3.1eV3.在光效中,同學(xué)用同一光管在不一樣條件下獲得了三條光流與之的關(guān)系曲(甲光、乙光、丙光),如所示??膳袛喑觥病矨.甲光的率大于乙光的率B.乙光的波大于丙光的波C.乙光的截止率大于丙光的截止率D.甲光的光子最大初能大于丙光的光子最大初能-2叮叮小文庫4.過去我們認識的光電效應(yīng)是單光子光電效應(yīng),即一個電子只好短時間內(nèi)能汲取到一個光子而從金屬表面逸出。強激光的出現(xiàn)豐富了人們對于光電效應(yīng)的認識,用強激光照耀金屬,因為其光子密度極大,一個電子在短時間內(nèi)汲取多個光子成為可能,進而形成多光子電效應(yīng),這已被實考證明。光電效應(yīng)實驗裝置表示如圖。用頻次為v的一般光源照耀陰極k,沒有發(fā)生光電效應(yīng),換相同頻次為v的強激光照耀陰極k,那么發(fā)生了光電效應(yīng);此時,假定加上反向電壓U,馬上陰極k接電源正極,陽極A接電源負極,在kA之間就形成了使光電子減速的電場,漸漸增大U,光電流會漸漸減小;當光電流恰巧減小到零時,所加反向電壓U可能是以下的〔此中W為逸出功,h為普朗克常量,e為電子電量〕〔〕A.U=hwBU=2hweeee5hwD.U=5hwC.U=eee2e5.金屬甲發(fā)生光電效應(yīng)時產(chǎn)生光電子的最大初動能跟入射光的頻次關(guān)系如直線1所示?,F(xiàn)用某單色光照耀金屬甲的表面,產(chǎn)生光電子的最大初動能為E1,假定用相同的單色光照耀金屬乙表面,產(chǎn)生的光電子的最大初動能E2,以下列圖。那么金屬乙發(fā)生光電效應(yīng)時產(chǎn)生光電子的最大初動能跟入射光的頻次關(guān)系圖線應(yīng)是〔〕A.a(chǎn)B.bC.cD.上述三條圖線都有可能6.以下對于光電效應(yīng)的陳說中,正確的選項是( )A.金屬的逸出功與入射光的頻次成正比B.光電流強度與入射光強度沒關(guān)C.用不行見光照耀金屬必定比用可見光照同種金屬產(chǎn)生的光電子最大初動能大D.對任何一種金屬,都有一個“最大波長〞,入射光的波長一定小于這個波長才能產(chǎn)生光電效應(yīng)7.氫原子能級圖的一局部以下列圖,a、b、c分別表示在不一樣能級之間的三種躍遷門路,設(shè)在a、b、c三種躍遷過程中,放出光子的能量和波長分別是Ea、Eb、Ec和a、b、c,那么〔〕A.C.

111bacB.bacbacD.EbEaEc8.用能量為12eV的光子照耀處于基態(tài)的氫原子時,那么以下說法中正確的選項是〔〕A.使基態(tài)電子電離B.使電子躍遷到n=3的能級C.使電子躍遷到n=4的能級D.電子仍處于基態(tài)9.用總能量為13eV的一個自由電子與處于基態(tài)的氫原子發(fā)生碰撞〔不計氫原子的動量變化〕,那么電子可能節(jié)余的能量〔碰撞中無能量損失〕是〔〕10.氫原子的核外電子由一個軌道躍遷到另一軌道時,可能發(fā)生的狀況有〔〕放出光子,電子動能減少,原子勢能增添,且動能減少許小于勢能的增添量放出光子,電子動能增添,原子勢能減少,且動能增添量與勢能減少許相等汲取光子,電子動能減少,原子勢能增添,且動能減少許小于勢能的增添量汲取光子,電子動能增添,原子勢能減少,且動能增添量等于勢能的減少許光子能量為E的一束單色光照耀到容器中的氫氣上,氫原子汲取光子能量后處于激發(fā)態(tài),并能發(fā)射光子.現(xiàn)測得該氫氣發(fā)射的光子共有3種,其頻次分別為1、2、3,且123,那么入射光光子的能量E值是〔設(shè)普朗克常量為h〕〔〕A、h(123)B、h(23)C、h1D、h3-3叮叮小文庫講堂練習(xí):1.當用擁有1.87eV能量的光子照耀n=3激發(fā)態(tài)的氫原子時,氫原子〔〕A.不會汲取這個光子B.汲取該光子后被電離,電離后的動能為C.汲取該光子后被電離,電離后電子的動能為零D.汲取該光子后不會被電離2.氫原子在某三個相鄰能級之間躍遷時,可發(fā)出三種不一樣波長的輻射光。此中的兩個波長分別為1、2,且12,那么另一個波長可能是〔〕1212A.12B.12C.12D.123.氫原子的能級以下列圖,可見的光的光子能量范圍約為1.62eV~3.11eV.以下說法錯誤的選項是〔〕A.處于n=3能級的氫原子能夠汲取隨意頻次的紫外線,并發(fā)生電離B.大批氫原子從高能級向n=3能級躍遷時,發(fā)出的光擁有明顯的熱效應(yīng)C.大批處于n=4能級的氫原子向低能級躍遷時,可能發(fā)出6種不一樣頻次的光D.大批處于n=4是能級的氫原子向低能級躍遷時,可能發(fā)出3種不一樣頻次的可見光4.欲使處于基態(tài)的氫原子激發(fā),以下舉措可行的是( )A.用10.2eV的光子照耀B.用11eV的光子照耀C.用14eV的光子照耀D.用11eV的電子碰撞5.對玻爾理論的談?wù)摵驼務(wù)?,正確的選項是〔〕.玻爾理論的成功,說明經(jīng)典電磁理論不合用于原子系統(tǒng),也說了然電磁理論不合用于電子運動B.玻爾理論成功地解說了氫原子光譜的規(guī)律,為量子力學(xué)的成立確立了根基C.玻爾理論的成功之處是引入量子看法D.玻爾理論的成功之處,是它保留了經(jīng)典理論中的一些看法,如電子軌道的看法6.μ子與氫原子核〔質(zhì)子〕組成的原子稱為μ氫原子〔hydrogenmuonatom〕,它在原子核物理的研究中有重要作用。圖為μ氫原子的能級表示圖。假定光子能量為E的一束光照射容器中大批處于n=2能級的μ氫原子,μ氫原子汲取光子后,發(fā)出頻次為v1、v2、v3、v4、v5和v6的光,且頻次挨次增大,那么E等于( )A.h〔v3-v1〕B.h〔v5+v6〕C.hv3D.hv47.頻次為ν的光照耀某金屬時,產(chǎn)生光電子的最大初動能為Ekm.改用頻次為2ν的光照耀同一金屬,所產(chǎn)生光電子的最大初動能為(h為普朗克常量)( )A.Ekm-h(huán)νB.2EkmC.Ekm+hνD.Ekm+2hν8.用一束綠光照耀某金屬,恰能產(chǎn)生光電效應(yīng),此刻把入射光的條件改變,再照耀這類金屬.以下說法正確的選項是〔〕A.把這束綠光遮住一半,那么可能不產(chǎn)生光電效應(yīng)B.把這束綠光遮住一半,那么逸出的光電子數(shù)將減少C.假定改用一束黃光照耀,那么逸出的光電子數(shù)將減少D.假定改

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