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文档简介

专项训练:光电效应1(单选).关于对热辐射的认识,下列说法中正确的是()A.热的物体向外辐射电磁波,冷的物体只吸收电磁波B.温度越高,物体辐射的电磁波越强C.辐射强度按波长的分布情况只与物体的温度有关,与材料种类及表面状况无关

D.常温下我们看到的物体的颜色就是物体辐射电磁波的颜色2(单选).在光电效应实验中,李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(

)A.甲光的频率大于乙光的频率B.乙光的波长大于丙光的波长C.乙光对应的截止频率大于丙光的截止频率D.甲光的光照强度小于乙光的光照强度

3(单选).如图所示为研究光电效应的电路图.开关闭合后,当用波长为的单色光照射光电管的阴极K时,电流表有示数.下列说法正确的是A.若只让滑片P向D端移动,则电流表的示数一定增大B.若只增加该单色光的强度,则电流表示数一定增大C.若改用波长小于的单色光照射光电管的阴极K,则阴极K的逸出功变大D.若改用波长大于的单色光照射光电管的阴极K,则电流表的示数一定为零4(单选).一束单色光照射到某种金属板上时能发生光电效应,下列说法正确的是A.光电子的最大初动能与入射光频率成正比B.人射光波长越短,逸出的光电子最大初动能越大C.人射光强度越大,逸出的光电子最大初动能越大D.人射光频率越高,该金属板的逸出功越大5(单选).如图所示,在光电管研究光电效应的实验中,用某种频率的单色光a照射光电管阴极k,电流计G的指针发生偏转,而用另一频率的单色光b照射光电管阴极K时,电流计G的指针不发生偏转,那么(

)

A.用a光照射光电管阴极K时,通过电流计G的电流方向由d到cB.增加b光的强度可以使电流计G的指针发生偏转C.用同一装置做双缝干涉实验,a光的相邻亮纹间距大于b光的相邻亮纹间距D.两束光以相同的入射角从水中斜射入空气,若出射光线只有一束,则一定是b光6(单选).2002年诺贝尔物理学奖中的一项是奖励美国科学家贾科尼和日本科学家小柴昌俊发现了宇宙射线源,射线是一种高频电磁波,若射线在真空中的波长为,以表示普朗克常量,表示真空中的光速,以和分别表示射线每个光子的能量和动量,则(

)A.,B.,C.,

D.,

7(单选).在探究光电效应现象时,某小组的同学分别用频率为ν1、ν2的单色光照射密封管真空管的钠阴极(阴极K),钠阴极发射出的光电子最大速度之比为2:1,光电子被阳极A吸收,在电路中形成光电流,实验得到了两条光电流与电压之间的关系曲线(为甲光、乙光),如图所示,普朗克常量用h表示.则以下说法正确的是(

)A.甲图对应单色光的频率为B.乙光的强度大于甲光的强度C.该金属的逸出功为D.该金属的截止频率为8(单选).对于带电微粒在辐射和吸收能量时的特点,以下说法正确的是(

)A.以某一个最小能量值一份一份地辐射或吸收B.辐射和吸收的能量是某一最小值的整数倍C.吸收的能量可以是连续的D.辐射和吸收的能量是量子化的

9(单选).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ν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Ek与入射光频率ν的关系图像,图线与横轴的交点坐标为(a,0),与纵轴的交点坐标为(0,-b),下列说法中正确的是(

)A.普朗克常量为h=abB.断开开关S后,电流表G的示数为零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的示数将减小

10(多选).2009年诺贝尔物理学奖得主威拉德·博伊尔和乔治·史密斯主要成就是发明了电荷耦合器件(CCD)图像传感器.他们的发明利用了爱因斯坦的光电效应原理.如图所示电路可研究光电效应规律,图中标有A和K的为光电管,其中A为阳极,K为阴极.理想电流计可检测通过光电管的电流,理想电压表用来指示光电管两端的电压.现接通电源,用光子能量为10.5Ev的光照射阴极K,电流计中有示数,若将滑动变阻器的滑片P缓慢向右滑动,电流计的读数逐渐减小,当滑至某一位置时电流计的读数恰好为零,读出此时电压表的示数为6.0v,现保持滑片P位置不变,以下判断正确的是(

)A.光电管阴极K射出的光电子是具有瞬时性的B.光电管阴极材料的逸出功为4.5EvC.若增大入射光的强度,电流计的读数不为零D.若用光子能量为12Ev的光照射阴极K,光电子的最大初动能一定变大11多选).如图,用某单色光照射光电管的阴板K.会发生光电效应.在阳极A和阴极K之间加上反向电压,通过调节滑动变阻器的滑片逐渐增大加在光电管上的电压,直至电流表中电流恰为零,此时电压表的电压值U称为反向截止电压,现分别用频率为v1和v2的单色光照射阴极,测得反向截止电压分别为U1和U2.设电子的质量为m、电荷量为e,则下列关系式正确的是(

A.频率为的光照射时,光电子的最大初速度为B.阴极K金属的逸出功为C.阴极K金属的极限频率是D.普朗克常数12(多选).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-W13(多选).如图所示是光电效应中光电子的最大初动能Ek与入射光频率ν的关系图象.从图中可知(

)A.入射光频率必须大于或等于极限频率νc时,才能产生光电效应B.Ek与ν成正比C.当用频率为2νc的单色光照射该金属时,所产生的光电子的最大初动能为hνcD.Ek与入射光强度成正比14(多选).如图所示的光电管研究光电效应的实验中,用某种频率的单色光a照射光电管阴极K,电流计G的指针

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