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章末检测(时间:90分钟满分:100分)一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60分.其中1~4题为单项选择题,5~12题为多项选择题)1.某种单色光的频率为ν,用它照射某种金属时,在逸出的光电子中动能最大值为Ek,则这种金属的逸出功和极限频率分别是()A.hν-Ek,ν-eq\f(Ek,h) B.Ek-hν,ν+eq\f(Ek,h)C.hν+Ek,ν-eq\f(h,Ek) D.Ek+hν,ν+eq\f(h,Ek)答案A解析由光电效应方程Ek=hν-A得A=hν-Ek,而A=hν0,则ν0=eq\f(A,h)=eq\f(hν-Ek,h)=ν-eq\f(Ek,h),故A正确.2.关于电子的运动规律,以下说法正确的是()A.电子如果表现出粒子性,则无法用轨迹来描述它们的运动,其运动遵循牛顿运动定律B.电子如果表现出粒子性,则可以用轨迹来描述它们的运动,其运动遵循牛顿运动定律C.电子如果表现出波动性,则无法用轨迹来描述它们的运动,空间分布的概率遵循波动规律D.电子如果表现出波动性,则可以用轨迹来描述它们的运动,其运动遵循牛顿运动定律答案C解析由于电子是概率波,少量电子表现出粒子性,无法用轨迹描述其运动,也不遵从牛顿运动定律,所以选项A、B错误;大量电子表现出波动性,无法用轨迹描述其运动,但可确定电子在某点附近出现的概率且遵循波动规律,选项C正确,D错误.3.关于光电效应实验,下列表述正确的是()A.光照时间越长光电流越大B.入射光足够强就可以有光电流C.遏止电压与入射光的频率无关D.入射光频率大于极限频率才能产生光电子答案D解析光电流的大小与光照时间无关,选项A错误;如果入射光的频率小于金属的极限频率,入射光再强也不会发生光电效应,选项B错误;遏止电压Uc满足eUc=hν-hν0,由该表达式可知,遏止电压与入射光的频率有关,选项C错误;只有当入射光的频率大于极限频率,才会有光电子逸出,选项D正确.4.已知钙和钾的极限频率分别为7.73×1014Hz和5.44×1014Hz,在某种单色光的照射下两种金属均发生光电效应,比较它们表面逸出的具有最大初动能的光电子,钙逸出的光电子具有较大的()A.波长B.频率C.能量D.动量答案A解析根据爱因斯坦光电效应方程eq\f(1,2)mveq\o\al(2,m)=hν-W.由题知W钙>W钾,所以钙逸出的光电子的最大初动能较小.根据p=eq\r(2mEk)及p=eq\f(h,λ)和c=λν知,钙逸出的光电子的特点是:动量较小、波长较长、频率较小.选项A正确,选项B、C、D错误.5.下列各种波是概率波的是()A.声波B.无线电波C.光波D.物质波答案CD解析声波是机械波,A错.无线电波是一种能量波,B错.由概率波的概念和光波以及物质波的特点分析可以得知光波和物质波均为概率波,故C、D正确.6.已知使某金属产生光电效应的极限频率为νc,则()A.当用频率为2νc的单色光照射该金属时,一定能产生光电子B.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hνcC.当照射光的频率ν大于νc时,若ν增大,则逸出功增大D.当照射光的频率ν大于νc时,若ν增大一倍,则光电子的最大初动能也增大一倍答案AB解析当用频率为2νc的单色光照射该金属时,由于2νc大于该金属的极限频率,所以一定能发生光电效应,产生光电子,选项A正确;根据爱因斯坦光电效应方程eq\f(1,2)mev2=hν-W0,当入射光的频率为2νc时,发射的光电子的最大初动能为2hνc-hνc=hνc,选项B正确;当入射光的频率由2νc增大一倍变为4νc时,发射的光电子的最大初动能为4hνc-hνc=3hνc,显然不是随着增大一倍,选项D错误;逸出功是金属本身对金属内电子的一种束缚本领的体现,与入射光的频率无关,选项C错误.7.下列物理现象的发现从科学研究的方法来说,属于科学假说的是()A.安培揭示磁现象电本质B.爱因斯坦由光电效应的实验规律提出光子说C.探究加速度与质量和外力的关系D.建立质点模型答案AB解析探究加速度与质量和外力关系用的是控制变量法;建立质点模型是理想化方法;安培提出分子电流假说揭示了磁现象电本质,爱因斯坦提出光子说成功解释光电效应用的是科学假说.8.用两束频率相同,强度不同的紫外线分别照射两种相同金属的表面,均能产生光电效应,那么()A.两束光的光子能量相同B.两种情况下单位时间内逸出的光电子个数相同C.两种情况下逸出的光电子的最大初动能相同D.两种情况下逸出的光电子的最大初动能不同答案AC解析由E=hν和Ek=hν-W知两束光的光子能量相同,照射金属得到的光电子最大初动能相同,故A、C对,D错;由于两束光强度不同,逸出光电子个数不同,故B错.9.下列对光电效应的解释正确的是()A.金属内的每个电子要吸收一个或一个以上的光子,当它积累的能量足够大时,就能逸出金属B.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C.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D.由于不同金属的逸出功是不同的,因此使不同金属产生光电效应的入射光的最低频率也不同答案BD解析按照爱因斯坦光子说,光子的能量是由光的频率决定的,与光强无关,入射光的频率越大,发生光电效应时产生的光电子的最大初动能越大.但要使电子离开金属,需使电子具有足够的动能,而电子增加的动能只能来源于照射光的光子能量,但电子只能吸收一个光子,不能吸收多个光子,因此只要光的频率低,即使照射时间足够长,也不会发生光电效应.从金属中逸出时,只有在从金属表面向外逸出的电子克服原子核的引力所做的功才最小,这个功称为逸出功,不同金属逸出功不同.故以上选项正确的有B、D.10.电子的运动受波动性的支配,对于氢原子的核外电子,下列说法不正确的是()A.氢原子的核外电子可以用确定的坐标描述它们在原子中的位置B.电子绕核运动时,可以运用牛顿运动定律确定它的轨道C.电子绕核运动的“轨道”其实是没有意义的D.电子轨道只不过是电子出现的概率比较大的位置答案AB解析微观粒子的波动性是一种概率波,对应微观粒子的运动,牛顿运动定律已经不适用了,所以氢原子的核外电子不能用确定的坐标描述它们在原子中的位置,电子的“轨道”其实是没有意义的,电子轨道只不过是电子出现的概率比较大的位置,综上所述A、B错误,C、D正确.11.在做光电效应的实验时,某金属被光照射发生了光电效应,实验测得光电子的最大初动能Ek与入射光的频率ν的关系如图1所示,由实验图像可求出()图1A.该金属的极限频率和极限波长B.普朗克常量C.该金属的逸出功D.单位时间内逸出的光电子数答案ABC解析金属中电子吸收光子的能量为hν,根据爱因斯坦光电效应方程有Ek=hν-W.任何一种金属的逸出功W一定,说明Ek随ν的变化而变化,且是线性关系,所以直线的斜率等于普朗克常量,直线与横轴的截距OA表示Ek=0时频率ν0,即金属的极限频率.根据hν0-W=0,求得逸出功W=hν0,也可求出极限波长λ0=eq\f(c,ν0)=eq\f(hc,W).由图像不能知道单位时间内逸出的光子数,A、B、C对,D错.12.光通过单缝所发生的现象,用位置和动量的不确定关系的观点加以解释,正确的是()A.单缝宽,光沿直线传播,是因为单缝越宽,位置不确定量Δx越大,动量不确定量Δp越大的缘故B.单缝宽,光沿直线传播,是因为单缝越宽,位置不确定量Δx越大,动量不确定量Δp越小的缘故C.单缝越窄,中央亮纹越宽,是因为单缝越窄,位置不确定量Δx越小,动量不确定量Δp越小的缘故D.单缝越窄,中央亮纹越宽,是因为单缝越窄,位置不确定量Δx越小,动量不确定量Δp越大的缘故答案BD解析由粒子位置不确定量Δx与粒子动量不确定量Δp的不确定关系:ΔxΔp≥eq\f(h,4π)可知,单缝越宽,位置不确定量Δx越大,动量不确定量Δp越小,所以光沿直线传播,B正确;单缝越窄,位置不确定量Δx越小,动量不确定量Δp越大,所以中央亮纹越宽,D正确.二、非选择题(本题共4小题,共40分)13.(8分)1924年,法国物理学家德布罗意提出,任何一个运动着的物体都有一种波与它对应.1927年,两位美国物理学家在实验中得到了电子束通过铝箔时的衍射图案,如图2所示.图中,“亮圆”表示电子落在其上的________大,“暗圆”表示电子落在其上的________小.图2答案概率概率14.(10分)已知运动的微小灰尘质量为m=10-10kg,假设我们能够测定它的位置准确到10-6答案5×10-19m解析由不确定性关系ΔpΔx≥eq\f(h,4π),得Δv≥eq\f(h,4πm·Δx),代入数据得Δv≥5×10-19m/s.15.(10分)X射线管中阳极与阴极间所加电压为3×104V,电子加速后撞击X射线管阴极产生X射线,则X射线的最短波长为多少?(电子电荷量e=1.6×10-19C答案4.1×10-11解析X射线光子最大能量hν=eU,即heq\f(c,λ)=eU,λ=eq\f(hc,eU)=4.1×10-11m.16.(12分)质量为10g的子弹与电子的速率相同均为500m/s,测量准确度为0.01%,若位置和速率在同一实验中同时测量,试问它们位置的最小不确定量各为多少?电子质量m=9.1×10-31kg答案1.06×10-31m1.15×10-解析测量准确度也就是速度的不确定性,故子弹、电子的速度不确定量为Δv=0
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