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第四章5A组·基础达标1.(多选)光通过各种不同的障碍物后会产生各种不同的衍射条纹,衍射条纹的图样与障碍物的形状相对应,这一现象说明()A.光是电磁波B.光具有波动性C.光可以携带信息D.光具有波粒二象性【答案】BC【解析】光能发生衍射现象,说明光具有波动性,B正确;衍射图样与障碍物的形状对应,说明衍射图样中包含了障碍物的信息,C正确;光是电磁波,光也具有波粒二象性,但在这个现象中没有得到反映,A、D不符合题意.2.X射线是一种高频电磁波,若X射线在真空中的波长为λ,以h表示普朗克常量,c表示真空中的光速,以E和p分别表示X射线中每个光子的能量和动量,则()A.E=eq\f(hλ,c),p=0 B.E=eq\f(hλ,c),p=eq\f(hλ,c2)C.E=eq\f(hc,λ),p=0 D.E=eq\f(hc,λ),p=eq\f(h,λ)【答案】D【解析】根据E=hν,且λ=eq\f(h,p),c=λν可得X射线每个光子的能量为E=eq\f(hc,λ),每个光子的动量为p=eq\f(h,λ),故选D.3.影响显微镜分辨本领的一个因素是衍射,衍射现象越明显,分辨本领越低.使用电子束工作的电子显微镜有较高的分辨本领,它利用高压对电子束加速,最后打在感光胶片上用来观察显微图像.以下说法正确的是()A.加速电压越高,电子的波长越长,分辨本领越强B.加速电压越高,电子的波长越短,衍射现象越明显C.如果加速电压相同,则用质子流工作的显微镜比用电子流工作的显微镜分辨本领强D.如果加速电压相同,则用质子流工作的显微镜比用电子流工作的显微镜分辨本领弱【答案】C【解析】设加速电压为U,电子电荷量为e,质量为m,则有Ek=eq\f(1,2)mv2=eU=eq\f(p2,2m),又p=eq\f(h,λ),故eU=eq\f(h2,2mλ2),可得λ=eq\r(\f(h2,2emU)).对电子来说,加速电压越高,λ越小,衍射现象越不明显,故A、B错误;电子与质子比较,因质子质量比电子质量大得多,可知质子加速后的波长要小得多,衍射现象不明显,分辨本领强,故C正确,D错误.4.在中子衍射技术中,常利用热中子研究晶体的结构,因为热中子的德布罗意波长与晶体中原子间距相近,已知中子质量m=1.67×10-27kg,普朗克常量h=6.63×10-34J·s,可以估算出德布罗意波长为λ=1.82×10-10m的热中子的动量的数量级可能是()A.10-17kg·m/s B.10-18kg·m/sC.10-20kg·m/s D.10-24kg·m/s【答案】D【解析】根据德布罗意波长公式λ=eq\f(h,p),得p=eq\f(h,λ)=eq\f(6.63×10-34,1.82×10-10)kg·m/s=3.6×10-24kg·m/s,可见,热中子的动量的数量级是10-24kg·m/s.5.(多选)波粒二象性是微观世界的基本特征,以下说法正确的有()A.光电效应现象揭示了光的粒子性B.热中子束射到晶体上产生衍射图样说明中子具有波动性C.黑体辐射的实验规律可用光的波动性解释D.动能相等的质子和电子,它们的德布罗意波的波长也相等【答案】AB【解析】光电效应现象、黑体辐射的实验规律都可以用光的粒子性解释,A正确,C错误;热中子束射到晶体上产生衍射图样说明中子具有波波动性,B正确;由德布罗意波波长公式λ=eq\f(h,p)和p2=2mEk知动能相等的质子和电子动量不同,德布罗意波波长不相等,D错误.6.(多选)频率为ν的光子,德布罗意波波长为λ=eq\f(h,p),能量为E,则光的速度为()A.eq\f(Eλ,h) B.pEC.eq\f(E,p) D.eq\f(h2,Ep)【答案】AC【解析】根据c=λν,E=hν,λ=eq\f(h,p),即可解得光的速度为eq\f(Eλ,h)或eq\f(E,p),故选AC.7.(多选)根据物质波的理论,下列说法正确的是()A.微观粒子有波动性,宏观物体没有波动性B.微观粒子和宏观物体都具有波动性C.宏观物体的波动性不易被察觉,因为它的波长太长D.速度相同的质子和电子,电子的波动性更为明显【答案】BD【解析】一切运动物体都有一种波与它相对应,所以宏观物体也具有波动性,A错误,B正确;物质波的波长与其动量成反比,因宏观物体的动量较大,所以其德布罗意波长非常短,不易观察到其衍射现象,C错误;速度相同的质子和电子,电子的质量较小,动量较小,物质波的波长较长,故波动性更为明显,D正确.8.(多选)如图所示是利用金属晶格(大小约10-10m)作为障碍物观察电子的衍射图样,方法是让电子通过电场加速,然后让电子束照射到金属晶格上,从而得到电子的衍射图样.已知电子质量为m=9.1×10-31kg,电量为e=1.6×10-19C,初速度为0,加速电压为U=1.0×106V,普朗克常量为h=6.63×10-34J·s,则下列说法正确的是()A.物质波是一种概率波B.物质波和电磁波一样,在真空中传播的速度为光速cC.具有相同动能的质子和电子,质子的物质波波长较长D.实验中电子束的德布罗意波的波长为λ=1.0×10-12m【答案】AD【解析】物质波是一种概率波,在空间出现的概率是一种概率,可以用波动规律来描述,故A正确;物质波不同于电磁波,是一种物质的表现形式,没有传播速度的概念,故B错误;根据德布罗意波波长公式λ=eq\f(h,p)=eq\f(h,\r(2mEk)),可知动能相同时,质量越大,波长越短,故C错误;代入德布罗意波波长公式得,λ=eq\f(h,\r(2mEk))=eq\f(h,\r(2meU))=1.0×10-12m,故D正确.9.(多选)2021年开始实行的“十四五”规划提出,把量子技术、人工智能和半导体一起列为重点研发对象,在量子通信技术方面,中国已有量子通信专利数超3000项,领先美国.下列有关说法正确的是()A.玻尔在1900年把能量子引入物理学,破除了“能量连续变化”的传统观念B.动能相同的一个质子和电子,质子的德布罗意波长比电子短C.康普顿效应表明光子不仅具有能量,还具有动量D.普朗克大胆地把光的波粒二象性推广到实物粒子,预言实物粒子也具有波动性【答案】BC【解析】普朗克在1900年把能量子引入物理学,破除了“能量连续变化”的传统观念,A错误;根据p=eq\r(2mEk),因为质子质量大于电子质量,所以质子动量大于电子的动量,由λ=eq\f(h,p),知质子的德布罗意波长比电子的短,B正确;康普顿根据p=eq\f(h,λ),对康普顿效应进行解释,其基本思想是光子不仅具有能量,而且具有动量,C正确;德布罗意大胆地把光的波粒二象性推广到实物粒子,预言实物粒子也具有波动性,D错误.10.任何一个运动着的物体,小到电子、质子,大到行星、太阳,都有一种波与之对应,波长是λ=eq\f(h,p),式中p是运动物体的动量,h是普朗克常量,人们把这种波叫德布罗意波,现有一个德布罗意波长为λ1的物体1和一个德布罗意波长为λ2的物体2相向正碰后粘在一起,已知两物体碰前的动量关系为|p1|<|p2|,则粘在一起的物体的德布罗意波的波长为________.【答案】eq\f(λ1λ2,λ1-λ2)【解析】由动量守恒p2-p1=(m1+m2)v知,eq\f(h,λ2)-eq\f(h,λ1)=eq\f(h,λ),所以λ=eq\f(λ1λ2,λ1-λ2).B组·能力提升11.利用金属晶格(大小约10-10m)作为障碍物观察电子的衍射图样,方法是让电子通过电场加速后,让电子束照射到金属晶格上,从而得到电子的衍射图样.已知电子质量为m,电荷量为e,初速度为0,加速电压为U,普朗克常量为h,则下列说法中正确的是()A.该实验说明了电子具有粒子性B.实验中电子束的德布罗意波波长为λ=eq\f(h,\r(2meU))C.加速电压U越大,电子的衍射现象越明显D.若用相同动能的质子替代电子,衍射现象将更加明显【答案】B【解析】得到电子的衍射图样,说明电子具有波动性,A错误;由德布罗意波波长公式λ=eq\f(h,p),而动量p=eq\r(2mEk)=eq\r(2meU),两式联立得λ=eq\f(h,\r(2meU)),B正确;从公式λ=eq\f(h,\r(2meU))可知,加速电压越大,电子的波长越小,衍射现象就越不明显,C错误;用相同动能的质子替代电子,质子的波长变小,衍射现象相比电子不明显,故D错误.12.电子和光一样具有波动性和粒子性,它表现出波动的性质,就像X射线穿过晶体时会产生衍射一样,这一类物质粒子的波动叫物质波.质量为m的电子以速度v运动时,这种物质波的波长可表示为λ=eq\f(h,mv),电子质量m=9.1×10-31kg,电子电荷量e=1.6×10-19C,普朗克常量h=6.63×10-34J·s.(1)计算具有100eV动能的电子的动量p和波长λ.(2)若一个静止的电子经2500V电压加速,求能量和这个电子动能相同的光子的波长,并求该光子的波长和这个电子的波长之比.解:(1)p=eq\r(2mEk)=eq\r(2×9.1×10-31×100×1.6×10-19)kg·m/s≈5.4×10-24kg·m/s,λ=eq\f(h,mv)=eq\f(6.63×10-34,5.4×10-24)m≈1.2×10-10m.(2)由eq\f(hc,λ)=2500eV=4.0×10-16J得光子波长λ=eq\f(6.63×10-34×3×108,4.0×10-16)m≈5.01×10-10m,电子的动量p′=mv′=eq\r(2mEk′)=eq\r(2×9.1×10-31×2500×1.6×10-19)kg·m/s≈2.7×10-23kg·m/s,电子波长λ′=eq\f(h,mv′)≈2.5×10-11m,则λ∶λ′=1∶20.课后篇素养形成必备知识基础练1.用氢原子发出的光照射某种金属进行光电效应实验,当用频率为ν1的光照射时,遏止电压的大小为U1,当用频率为ν2的光照射时,遏止电压的大小为U2。已知电子电荷量的大小为e,则下列表示普朗克常量和该种金属的逸出功正确的是()A.h=e(U1-UC.W0=eU1ν1-eU答案D解析根据光电效应方程eUc1=hν1-W0,eUc2=hν2-W0,解得h=e(U1-U2)ν1-ν2,W02.分别用波长为λ和34λ的单色光照射同一金属,发出的光电子的最大初动能之比为1∶2,以h表示普朗克常量,c表示真空中的光速,则此金属板的逸出功正确的是()A.5ℎc3λ B.2ℎc3λ C答案B解析由光子的能量ε=ℎcλ和爱因斯坦光电效应方程有Ek1=ℎcλ-W0,Ek2=4ℎc3λ-W0,又Ek1∶Ek2=1∶2,化简即得逸出功W0=3.(多选)如图是某金属在光的照射下,光电子的最大初动能Ek与入射光频率ν的关系图像。由图像可知()A.该金属的逸出功等于hνcB.从金属表面逸出的光电子的最大初动能与入射光的频率成正比C.入射光的频率为2νc时,产生的光电子的最大初动能为ED.相同频率的光照射到不同的金属上,逸出功越大,出射的光电子最大初动能越小答案ACD解析根据Ek=hν-W0得,金属的截止频率等于νc,纵轴截距的绝对值等于金属的逸出功,逸出功等于E,则E=W0=hνc,故A正确;根据Ek=hν-W0,可知从金属表面逸出的光电子的最大初动能与入射光的频率不是成正比关系,故B错误;当入射光的频率为2νc时,根据Ek'=2hνc-W0,而E=W0=hνc,故Ek'=hνc=E,故C正确;根据Ek=hν-W0,可知相同频率的光照射到不同的金属上,逸出功越大,出射的光电子最大初动能越小,故D正确。4.用不同频率的紫外线分别照射锌和钨的表面而产生光电效应,可得到光电子最大初动能Ek随入射光频率ν变化的Ek-ν图像,已知锌的逸出功是3.24eV,钨的逸出功是3.28eV,若将两者的图线画在同一个Ek-ν坐标系中,用实线表示锌,虚线表示钨,则正确反映这一过程的是如图所示的()答案A解析根据光电效应方程有Ek=hν-W0,其中W0为金属的逸出功,则有W0=hνc。由此可知在Ek-ν图像中,斜率表示普朗克常量h,横轴截距大小表示该金属截止频率的大小。由题意可知,锌的逸出功小于钨的逸出功,因此由νc=W0ℎ可知,锌的截止频率小于钨的截止频率,且斜率相同,故A正确,B、C、5.(多选)用甲、乙两种单色光照射同一金属做光电效应实验,发现光电流与电压的关系如图所示。已知普朗克常量为h,被照射金属的逸出功为W0,遏止电压为Uc,电子的电荷量为e。下列说法正确的是()A.甲光的强度大于乙光的强度B.甲光的频率大于乙光的频率C.甲光照射时产生的光电子初动能均为eUcD.乙光的频率为W答案AD解析根据光的强度越强,则光电子数目越多,对应的光电流越大,即可判定甲光的强度较大,选项A正确;由光电效应方程12mv2=hν-W0,12mv2=Uce,结合题图可知,甲、乙的遏止电压相同,故甲、乙的频率相同,选项B错误;甲光照射时产生的光电子的最大初动能为eUc,选项C错误;根据12mv2=hν-W0=eUc,可得ν=eU6.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()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对应的截止频率D.甲光对应的光电子最大初动能大于丙光的光电子最大初动能答案B解析由题图可知,丙光的饱和电流小于甲光和乙光的饱和电流,说明逸出的电子数目最少,即丙光的强度最小。由题图可知丙光对应的光电子的初动能最大,即丙光的频率最高(波长最小),B项正确,D项错误;甲光和乙光的频率相同,A项错误;由于是同一光电管,所以乙光、丙光对应的截止频率是一样的,C项错误。7.如图所示是某次实验中得到的甲、乙两种金属的遏止电压Uc与入射光频率ν的关系图像,两金属的逸出功分别为W甲、W乙,如果用频率为ν1的光照射两种金属,光电子的最大初动能分别为E甲、E乙,则下列关系正确的是()A.W甲>W乙 B.W甲<W乙C.E甲>E乙 D.E甲=E乙答案A解析根据爱因斯坦光电效应方程得Ek=hν-W0=hν-hνc,又Ek=eUc,则eUc=hν-hνc,由Uc-ν图线可知,当Uc=0时,ν=νc,金属甲的截止频率大于金属乙的截止频率,则金属甲的逸出功大于乙的逸出功,即W甲>W乙,选项A正确,B错误;如果用频率为ν1的光照射两种金属,根据光电效应方程,逸出功越大,则其光电子的最大初动能越小,因此E甲<E乙,选项C、D错误。8.1916年,美国著名物理学家密立根,完全肯定了爱因斯坦的光电效应方程,并且测出了当时最精确的普朗克常量h的值,从而获得1923年度诺贝尔物理学奖。若用如图甲所示的实验装置测量某金属的遏止电压Uc与入射光频率ν,作出如图乙所示的Uc-ν图像,电子电荷量e=1.6×10-19C,则下列说法正确的是()A.图甲中电极A连接电源的正极B.普朗克常量约为6.64×10-34J·sC.该金属的截止频率为5.0×1014HzD.该金属的逸出功约为6.61×10-19J答案C解析电子从K极出来,在电场力的作用下做减速运动,所以电场线的方向向右,所以A极接电源负极,故A错误;由爱因斯坦光电效应方程得:Ek=hν-W0,电子在电场中做减速运动,由动能定理可得:-eUc=0-Ek,解得Uc=ℎνe−W0e。由题图可知,金属的截止频率νc=5.0×1014Hz,图像的斜率k=ℎe,结合数据解得:h=6.61×10-34J·s,故B错误,C正确;金属的逸出功W0=hνc=6.61×10-34×5.0×1014J=3.31×10-关键能力提升练9.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,一个电子在极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;换用同样频率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为电子电荷量)()A.U=ℎνe−We C.U=2hν-W D.U=5答案B解析假设阴极K金属中的电子吸收的光子个数为n(n为整数且n>1),则光电子的最大初动能Ek=nhν-W,又因为Ek=eU,解得U=nℎνe−We,故B正确,A、10.(2020山东等级考模拟卷)如图所示,有一束单色光入射到极限频率为ν0的金属板K上,具有最大初动能的某出射电子,沿垂直于平行板电容器极板的方向,从左侧极板上的小孔入射到两极板间的匀强电场后,到达右侧极板时速度刚好为零。已知电容器的电容为C,带电荷量为Q,极板间距为d,普朗克常量为h,电子电荷量的绝对值为e,不计电子的重力。关于电容器右侧极板的带电情况和入射光的频率ν,以下判断正确的是()A.带正电,ν0+QeCℎB.带正电,ν0+QeC.带负电,ν0+QeCℎD.带负电,ν0+Qe答案C解析电子在电容器里面减速运动,所以受到向左的电场力的作用,所以场强方向向右,电容器右侧的极板带负电。一束单色光入射到极限频率为ν0的金属板K上,射出电子的最大初动能为Ek,则:hν-W0=Ek,hν0=W0,电子在电容器中减速运动,由动能定理得:-eU=0-Ek,电容器两极板间的电势差为:U=QC,根据以上各式,解得:ν=ν0+QeCℎ,故选项C正确,选项A、B、11.采用如图甲所示电路可研究光电效应规律,现分别用a、b两束单色光照射光电管,得到光电流I与光电管两极间所加电压U的关系图像如图乙所示。(1)照射阴极材料时,

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