选择性必修第三册第四章 原子结构和波粒二象性第1-2节 普朗克黑体辐射理论;光电效应同步练习_第1页
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PAGE1PAGE普朗克黑体辐射理论;光电效应重难点题型难度高考中的地位重点掌握黑体辐射的实验规律、光电效应的实验规律,并能应用爱因斯坦光电效应方程解释相关规律。对于普朗克黑体辐射理论,单独命题较少,主要是识记性内容,多以选择题出现,属于容易题。而光电效应则是近年高考的热点内容,也是多以选择题出现,难度中等。难点黑体辐射实验规律的理解;光电效应方程的理解和应用。【问题探究】很多地方用红外热像仪监测人的体温,只要被测者从仪器前走过,便可获取他的体温。你知道其中的道理吗?要点提示:根据热辐射规律,人体体温的高低,直接决定了人体辐射的红外线的频率和强度,因此,通过监测被测者辐射的红外线的情况就可以知道这个人的体温状况。普朗克黑体辐射理论(能量量子化)一、黑体与黑体辐射1.黑体的定义如果某种物体能够完全吸收入射的各种波长的电磁波而不发生反射,这种物体就是绝对黑体,简称黑体。比如:在空腔壁上开一个很小的孔,射入小孔的电磁波在空腔内表面会发生多次反射和吸收,最终不能从空腔射出。这个带小孔的空腔就可以近似为一个绝对黑体。2.黑体辐射的定义黑体虽然不反射电磁波,却可以不断地向外辐射电磁波,这样的辐射就叫做黑体辐射。【特别提醒】(1)黑体是一种理想化模型,绝对黑体实际上是不存在的。(2)黑体是指任何温度下都能全部吸收任何波长的电磁波而不发生反射的物体,黑体本身也能向外辐射电磁波,所以黑体不一定是黑色的,甚至有些可看作黑体的物体由于自身有较强的辐射,看起来还会很明亮,比如太阳、白炽灯的灯丝很明亮,但可以当作黑体来处理。【总结提升】一般物体与黑体的比较一般物体黑体热辐射特点辐射电磁波的情况既与温度有关,又与物体的材料种类及表面状况有关辐射电磁波的强度按波长的分布只与黑体的温度有关吸收、反射特点既吸收,又反射,其能力与材料的种类及入射光波长等因素有关完全吸收入射的各种波长的电磁波,不反射二、黑体辐射的实验规律图:四种温度下黑体辐射的强度与波长的关系1.温度一定时,黑体辐射强度随波长的分布有一个极大值。2.随着温度的升高:·各种波长的辐射强度都有增加·辐射强度的极大值向波长较短的方向移动【思考与升华】怎样解释黑体辐射的实验规律?1.维恩公式解释1896年,德国物理学家维恩从热力学理论出发,提出了辐射强度按波长分布的维恩公式,但它只是在短波区与实验非常接近,在长波区则与实验存在明显差异。图:维恩公式与实验结果的比较2.瑞利公式解释1900年,英国物理学家瑞利从经典电磁理论出发,推导出另一个公式,被称为瑞利公式。图:瑞利公式与实验结果的比较瑞利公式在长波区与实验基本一致,但在短波区与实验结果严重不符,由理论得出的荒谬结果被称为“紫外灾难”。3.普朗克公式为了得出同全部实验相符的黑体辐射公式,德国物理学家普朗克做了多种尝试。1900年10月,普朗克通过大胆假设,找到了一个数学公式,它与实验吻合得非常完美。如图,曲线是根据普朗克公式做出的理论图像,曲线上的小圆圈代表实验值,两者非常的吻合。图:普朗克公式与实验结果的比较三、能量子1.普朗克的大胆假设组成黑体的振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值ε的整数倍。例如,可能是ε或2ε、3ε……也就是说,能量的辐射或者吸收只能是一份一份的,不能连续变化。普朗克把这个不可再分的最小能量值ε叫作能量子。2.能量子公式:ε=hν其中:ν是带电微粒的振动频率,也即带电微粒吸收或辐射电磁波的频率。h称为普朗克常量,h=6.626×10-34J·s。(一般取h=6.63×10-34J·s)3.能量的量子化微观粒子的能量是量子化的,或者说微观粒子的能量是分立的,这种现象叫能量的量子化。【思考与升华】在一杯开水中放入一支温度计,可以看到开水的温度是逐渐降低的。根据能量量子化理论,开水的能量是一份一份向外辐射的,为什么它的温度不是一段一段地降低呢?要点提示:首先,要对能量子进行正确理解:在宏观尺度内研究物体的能量变化时我们可以认为:物体的运动是连续的,能量变化是连续的,不必考虑量子化。因为每个能量子的能量很小,宏观物体的能量不连续变化非常不明显,可以忽略不计。但在研究微观粒子时必需考虑能量量子化。这里,开水向外辐射的每一份能量子能量很小(微观量),但是开水温度降低1°C释放的能量是很大的(宏观量)。在宏观世界里观察不到能量量子化的效应,可以认为能量是连续的,所以观察到的温度计的温度不是一段一段降低的,因此可以认为开水的温度是连续变化的。点评:能量子假说的意义普朗克为了得出与实验相符的黑体辐射公式,做了多种尝试后,他大胆地破除了“能量连续变化”的传统观念,提出了能量子假设。可以说,普朗克的能量子观点不仅成功地解决了热辐射中的难题,而且开创了物理学研究的新局面,标志着人类对自然规律的认识已经从从宏观领域进入微观领域,为量子力学的诞生奠定了基础。为此,1918年,普朗克获得了诺贝尔物理学奖。【小试牛刀】黑体辐射的实验规律如图所示,由图可知()A.随温度升高,各种波长的辐射强度都增加B.随温度降低,各种波长的辐射强度都增加C.随温度升高,辐射强度的极大值向波长较短的方向移动D.随温度降低,辐射强度的极大值向波长较长的方向移动【答案】ACD【解析】黑体辐射的实验规律主要有两点:1.温度一定时,黑体辐射强度随波长的分布有一个极大值。2.温度升高,各种波长的辐射强度都增加,且极大值向波长短的方向移动;反之亦然。由图可知,随着温度的升高,各种波长的辐射强度都增加,且辐射强度的极大值向波长较短的方向移动,而当温度降低时,上述变化都将反过来,故A、C、D正确,B错误。【实验探究】把一块锌板连接在验电器上,并使锌板带负电,验电器指针张开。用紫外线灯照射锌板,观察验电器指针的变化。这个现象说明了什么问题?实验发现:若使锌板带负电,用紫外线灯照射后,验电器张开的指针夹角会变小,说明锌板带的负电荷变少了。这也意味着,紫外线会让电子从锌板表面逸出。光电效应一、光电效应现象及实验规律1.光电效应:照射到金属表面的光,能使金属中的电子从表面逸出的现象。2.光电子:光电效应中发射出来的电子。3.光电效应的实验研究图:研究光电效应的电路图如图,阴极K和阳极A是密封在真空玻璃管中的两个电极,阴极K在受到光照时能够发射光电子。阴极K与阳极A之间电压U的大小可以通过改变滑动变阻器的阻值进行调整,电源的正负极也可以对调。如果电源按图示极性连接,闭合开关后,阳极A吸收阴极K发出的光电子,在电路中形成光电流,这导致电压U为0时电流I并不为0。科学家通过大量实验,发现光电效应具有以下规律:(1)存在截止频率当入射光的频率减小到某一数值νc时,光电流消失,这表明已经没有光电子了。νc称为截止频率或极限频率。这就是说,当入射光的频率低于截止频率时不发生光电效应。实验还发现:不同金属的截止频率不同。换句话说,截止频率与金属自身的性质有关。(2)存在饱和电流在光照条件不变的情况下,随着所加电压的增大,光电流趋于一个饱和值。也就是说,在电流较小时电流随着电压的增大而增大;但当电流增大到一定值之后,即使电压再增大,电流也不会再进一步增大了,如图。图:光电流与电压的关系这说明,在一定的光照条件下,单位时间内阴极K发射的光电子的数目是一定的,电压增加到一定值时,所有光电子都被阳极A吸收,这时即使再增大电压,电流也不会增大。实验表明:在光的频率不变的情况下,入射光越强,饱和电流越大。这说明,对于一定频率(颜色)的光,入射光越强,单位时间内发射的光电子数越多。(3)存在遏止电压图:研究光电效应的电路图(反向电压)实验中,如果施加反向电压,也就是阴极K接电源正极、阳极A接电源负极,在光电管两极间形成使电子减速的电场,电流有可能为0。使光电流减小到0的反向电压Uc称为遏止电压。遏止电压的存在意味着光电子具有一定的初速度,初速度的上限vc应该满足以下关系:式中:me是光电子的质量;vc指光电子的初速度;e为光电子的电荷量;Uc为遏止电压。进一步的实验还发现:图:光电流与电压的关系同一种金属对于一定频率的光,无论光的强弱如何,遏止电压都是一样的。光的频率ν改变时,遏止电压Uc也会改变,如图。这意味着,对于同一种金属,光电子的能量只与入射光的频率有关,而与入射光的强弱无关。(4)光电效应具有瞬时性科学家们通过精确地测量实验,还发现:当频率超过截止频率vc时,无论入射光怎样微弱,照到金属时会立即产生光电流,也就是说光电效应几乎是瞬时发生的。二、光电效应经典解释中的疑难人们知道,金属中原子外层的电子会脱离原子而做无规则的热运动。但在温度不是很高时,电子并不能大量逸出金属表面,这又是为什么呢?要点提示:这表明金属表面层内存在一种力,阻碍电子的逃逸。电子要想从金属中挣脱出来,必须获得一些能量,以克服这种阻碍。1.逸出功使电子脱离某种金属所做功的最小值,叫作这种金属的逸出功,用W0表示,不同金属的逸出功不同。2.光电效应与经典电磁理论的3个矛盾(1)矛盾之一:遏止电压由入射光频率决定,与光的强弱无关按照光的经典电磁理论,光越强,光电子的初动能应该越大,所以遏止电压应与光的强弱有关。而实验表明:遏止电压由入射光的频率决定,与光强无关。(2)矛盾之二:存在截止频率按照光的经典电磁理论,不管光的频率如何,只要光足够强,电子都可获得足够的能量从而逸出表面,不应存在截止频率。而实验表明:不同金属有不同的截止频率,当入射光的频率低于截止频率时不发生光电效应。(3)矛盾之三:光电效应具有瞬时性按照光的经典电磁理论,如果光很弱,电子需要几分钟到十几分钟的时间才能获得逸出表面所需的能量,这个时间远远大于实验中产生光电流的时间。三、爱因斯坦的光子说及光电效应理论1.光子说(1)内容光不仅在发射和吸收时能量是一份一份的,而且光本身就是由一个个不可分割的能量子组成的,频率为ν的光的能量子为hν,这些能量子称为光子。(2)光子能量公式为ε=hν,其中ν指光的频率。2.光电效应方程按照爱因斯坦的理论,当光子照到金属上时,它的能量可以被金属中的某个电子全部吸收,金属中的电子吸收一个光子获得的能量是hv,在这些能量中,一部分大小为W0的能量被电子用来脱离金属,剩下的是逸出后电子的初动能,即:hν=Ek+W0或Ek=hν-W0爱因斯坦光电效应方程:Ek=hν-W0【特别说明】对光电效应方程Ek=hν-W0的深入理解(1)式中Ek是光电子的最大初动能,。就某个光电子而言,其离开金属时剩余动能大小可以是0~Ek范围内的任何数值。(2)光电效应方程实质上是能量守恒方程能量为E=hν的光子被电子所吸收,电子把这些能量的一部分用来克服金属表面对它的吸引,另一部分就是电子离开金属表面时的动能。如果克服吸引力做功最少为W0,则电子离开金属表面时动能最大为Ek,根据能量守恒定律可知:Ek=hν-W0。(3)光电效应方程包含了产生光电效应的条件若发生光电效应,则光电子的最大初动能,必须大于零,即Ek=hν-W0>0,亦即hν>W0,ν>=νc,而νc=恰好是光电效应的截止频率。3.对光电效应规律的解释(1)光电子的最大初动能与入射光频率有关,与光的强弱无关。只有当hν>W0时,才有光电子逸出,就是光电效应的截止频率。图:光电效应的Ek-v图像如图是光电子最大初动能Ek随入射光频率ν的变化图线。这里,横轴上的截距是截止频率或极限频率;纵轴上的截距是逸出功的负值;斜率为普朗克常量。(2)电子一次性吸收光子的全部能量,不需要积累能量的时间,所以光电流自然就几乎是瞬时产生的。(3)对于同种颜色也即同种频率的光,光较强时,单位时间内照射到金属表面的光子数较多,照射金属时产生的光电子较多,因而饱和电流较大。【总结提升】光电效应规律中的两条线索与两个关系1.两条线索2.两个关系光越强→光子数目多→发射光电子多→光电流大(同一种光)光子频率高→光子能量大→产生光电子的最大初动能大(同一种金属)三、康普顿效应和光子的动量1.康普顿效应在散射的X射线中,除了与入射波长λ0相同的成分外,还有波长大于λ0的成分,这个现象称为康普顿效应。2.光子的动量:光子不仅具有能量,而且具有动量,公式:p=。【拓展提升】光学发展史学说名称微粒说波动说电磁说光子说波粒二象性代表人物牛顿惠更斯麦克斯韦爱因斯坦公认实验依据光的直线传播、光的反射光的干涉、衍射光能在真空中传播,是横波,光速等于电磁波速光电效应、康普顿效应光既有波的特征,又有粒子的特征内容要点光是一群弹性粒子光是一种机械波光是一种电磁波光是由一份一份光子组成的光既有波动性又有粒子性年代17世纪17世纪19世纪中20世纪初20世纪初利用光电管研究光电效应实验如图所示,用频率为ν的可见光照射阴极K,电流表中有电流通过,则()A.用紫外线照射,电流表一定有电流通过B.用红光照射,电流表一定无电流通过C.用红外线照射,电流表一定无电流通过D.用频率为ν的可见光照射阴极K,当滑动变阻器的滑动触头移到A端时,电流表中一定无电流通过【思路分析】本题题图中加在光电管两端的电压为正向电压,能否有电流通过电流表取决于阴极K能否产生光电效应,所以主要是对光电效应产生的条件和光电管电路进行考查。解答光电效应问题应该掌握光电效应的实验结论:①任何金属都有一个截止频率,只有当入射光频率大于截止频率时才会产生光电效应;②对同种色光,产生光电效应时,饱和光电流强度随入射光强度的增大而增大;③产生光电效应时,光电子最大初动能随入射光频率的增大而增大;④光电效应瞬时发生。【答案】A【解析】A、因紫外线的频率比可见光的频率高,既然频率为的可见光可以发生光电效应,那么用紫外线照射时,也一定能发生光电效应,所以电流表中一定有电流通过,选项A正确。BC、因不知阴极K的截止频率,所以用红光或红外线照射时,也可能发生光电效应,从而电流表中可能有电流通过,选项B、C均错误。D、仍用频率为的可见光照射K,所以阴极K逸出的光电子不受影响,只是当UAK=0,电子在KA间不再加速,但仍然可能有光电子到达A,从而电流表中可能就有电流通过,故D错误。某实验小组用图甲所示的电路研究a、b两种单色光的光电效应规律,通过实验得到的光电流I与电压U的关系如图乙所示,则()A.a光的频率小于b光的频率B.阴极K对a、b两种光的逸出功相等C.a、b两种光照射出的光电子的最大初动能相等D.若仅增大a种单色光的入射强度,与a种单色光对应的饱和电流将增大【思路分析】本题考查了爱因斯坦光电效应的规律,解决本题的关键是要掌握光电效应方程,知道同一种金属,逸出功相同,知道最大初动能与遏止电压的关系,并能灵活运用。【答案】ABD【解析】A、由光电效应方程结合动能定理可知,eUc=Ek═hv﹣W0,则遏止电压大的,光电子的最大初动能大,入射光的频率大。由图乙可知,b光照射光电管时遏止电压大,则其频率大,也即va<vb,故A正确。B、金属的逸出功由金属本身决定,与光的频率无关,故B正确。C、由图乙可知,b光照射光电管时遏止电压大,其逸出的光电子最大初动能大,故C错误;D、对于一定频率的光,在发生光电效应的前提下,饱和光电流与入射光的强度有关,入射光强度越大,饱和光电流越大,故D正确。【规律方法】光电效应规律中4类图像问题·分析要点图像名称图线形状由图线直接(间接)得到的物理量入射光颜色相同、强度不同时,光电流与电压的关系图线①遏止电压Uc:图线与横轴的交点的横坐标②饱和电流Im:电流的最大值③最大初动能:Ek=eUc注意:①Uc相同,说明频率相同的光所产生的的光电子的最大初动能相同。②同种色光,光的强度越大,饱和电流越大。入射光颜色不同时,光电流与电压的关系图线①遏止电压Uc1、Uc2(遏止电压越大,所对应的色光频率越高。)②最大初动能Ek1=eUc1,Ek2=eUc2(遏止电压大,逸出的光电子最大初动能大。)最大初动能Ek与入射光频率ν的关系图线①横截距:截止频率νc②纵截距的绝对值:逸出功W0③斜率:普朗克常量h,即k=h遏止电压Uc与入射光频率ν的关系图线①横截距:截止频率νc(遏止电压Uc:随入射光频率ν的增大而增大)②斜率与电子电荷量的乘积:普朗克常量h,即h=ke【注:此时两极之间接反向电压】常见易错问题剖析用红光照射光电管阴极发生光电效应时,光电子最大初动能为Ek,饱和光电流为I。若改用强度相同的紫光照射同一光电管,产生光电子的最大初动能和光电流分别为Ek'和I',则下面正确的是()A.Ek'<Ek,I'<I B.Ek'>Ek,I'=IC.Ek'<Ek,I'>I D.Ek'>Ek,I'<I【错解】B【错因分析】对光强与饱和光电流的理解有误。【正确答案】D【解析】根据爱因斯坦的光电效应方程Ek=hν-W0,可知光电子的最大初动能与入射光的频率有关,频率增大,则最大初动能增大,与光照强度无关。题中,因为紫光频率比红光频率高,所以Ek'>Ek,AC错误。再看光电流,题中,红光与紫光光照强度相同,只能说明单位时间内照射到金属表面的光子总能量相同,也即N红hν红=N紫hν紫,因为紫光频率大,所以红光光子数比紫光多,而饱和电流又由入射的光子数决定,因此I'<I,答案选D。(答题时间:40分钟)*1.以下关于辐射强度与波长关系的说法中正确的是()A.物体在某一温度下只能辐射某一固定波长的电磁波B.当铁块呈现黑色时,说明它的温度不太高C.当铁块的温度较高时会呈现赤红色,说明此时辐射的电磁波中该颜色的光强度最强D.早、晚时分太阳呈现红色,而中午时分呈现白色,说明中午时分太阳温度最高2.某激光器能发射波长为λ的激光,发射功率为P,c表示光速,h表示普朗克常量,则激光器每秒发射的能量子数为()A. B. C. D.*3.已知钙的逸出功是3.20eV,对此理解正确的是()A.钙中的电子脱离钙需做功3.20eVB.钙表面的电子脱离钙需做功3.20eVC.钙只需吸收3.20eV的能量就有电子逸出D.入射光子的能量必须大于3.20eV才能发生光电效应*4.如图所示为一光电管的工作原理图,光电管能把光信号转变为电信号。当有波长为λ0的光照射光电管的阴极K时,电路中有电流通过灵敏电流计,则()A.用波长为λ1(λ1>λ0)的光照射阴极时,电路中一定没有电流B.用波长为λ2(λ2<λ0)的光照射阴极时,电路中一定有电流C.用波长为λ3(λ3>λ0)的光照射阴极时,电路中可能有电流D.将电源的极性反接后,电路中一定没有电流*5.某中学实验小组的同学在研究光电效应现象时,设计了如图所示的电路,用蓝光照射阴极时,电路中的电流计有示数。则下列说法正确的是()A.用紫光照射阴极时,电流计一定没有示数B.用黄光照射阴极时,电流计可能有示数C.用蓝光照射阴极时,将滑动变阻器的滑片向左移动电流计一定没有示数D.用蓝光照射阴极时,将滑动变阻器的滑片向右移动电流计的示数可能不变*6.美国物理学家康普顿在研究石墨对X射线的散射时,发现在散射的X射线中,除了与入射波长λ0相同的成分外,还有波长大于λ0的成分,这个现象称为康普顿效应。关于康普顿效应,以下说法正确的是()A.康普顿效应说明光子有动量B.康普顿效应现象说明光具有波动性C.康普顿效应现象说明光具有粒子性D.当光子与晶体中的电子碰撞后,其能量增加*7.用如图所示的装置研究光电效应现象,当用光子能量为2.5eV的光照射到光电管上时,电流表G的读数为0.2mA。移动变阻器的触点c,当电压表的示数大于或等于0.7V时,电流表读数为0。则()A.光电管阴极的逸出功为1.8eVB.开关K断开后,没有电流流过电流表GC.光电子的最大初动能为0.7eVD.改用能量为1.5eV的光子照射,电流表G也有电流,但电流较小**8.用不同频率的紫外线分别照射钨和锌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。已知钨的逸出功是3.28eV,锌的逸出功是3.24eV,若将二者的图线画在同一个Ek-ν坐标系中,用实线表示钨,虚线表示锌,则正确反映这一过程的图像是下图中的()ABCD**9.在自然界生态系统中,蛇与老鼠和其他生物通过营养关系构成食物链,在维持生态平衡方面发挥着重要作用。蛇是老鼠的天敌,它是通过接收热辐射来发现老鼠的。假设老鼠的体温约37℃,它发出的最强的热辐射的波长为λmin。根据热辐射理论,λmin与辐射源的绝对温度T(T=273+t)的关系近似为Tλmin=2.90×10-3m·K。求老鼠发出最强的热辐射的波长。**10.在光电效应实验中,小明同学用同一实验装置,如图(a)所示,在甲、乙、丙三种光的照射下得到了三条电流表与电压表读数之间的关系曲线,如图(b)所示。则正确的是()A.乙光的频率大于甲光的频率B.甲光的波长小于丙光的波长C.丙光的光子能量小于甲光的光子能量D.乙光对应的光电子最大初动能小于丙光的光电子最大初动能**11.在探究光电效应现象时,某小组的同学分别用波长为λ、2λ的单色光照射某金属,逸出的光电子的最大速度之比为2∶1,普朗克常量用h表示,光在真空中的速度用c表示。则()A.光电子的最大初动能之比为2∶1B.该金属的截止频率为C.该金属的截止频率为D.用波长为λ的单色光照射该金属时能发生光电效应***12.小明用阴极为金属铷的光电管,观测光电效应现象,实验装置示意图如图甲所示。已知普朗克常量h=6.63×10-34J·s。(计算结果保留3位有效数字)(1)图甲中电极A为光电管的什么极?(2)实验中测得铷的遏止电压Uc与入射光频率ν之间的关系如图乙所示,则铷的截止频率νc和逸出功W0分别是多少?(3)如果实验中入射光的频率ν=7.00×1014Hz,则产生的光电子的最大初动能Ek是多少?***13.光电管是应用光电效应实现光信号与电信号之间相互转换的装置,其广泛应用于光功率测量、光信号记录、电影、电视和自动控制等诸多方面。如图所示,C为光电管,B极由金属钠制成(钠的极限波长为5.0×10-7m)。现用波长为4.8×10-7m的某单色光照射B极。(1)电阻R上电流的方向是向左还是向右?(2)求出从B极发出的光电子的最大初动能;(3)若给予光电管足够大的正向电压时,电路中光电流为10μA,则每秒射到光电管B极的光子数至少为多少个?

1.【答案】BC【解析】A、物体在某一温度下能辐射不同波长的电磁波。故A错误;B、黑体辐射的强度与温度有关,温度越高,则辐射强度的极大值也就越大;当铁块呈现黑色时,是由于它的辐射强度的极大值对应的波长段在红外部分,甚至波长更长,说明它的温度不太高。故B正确;C、当铁块的温度较高时会呈现赤红色,说明此时辐射的电磁波中该颜色的光强度最强,故C正确。D、太阳早、晚时分呈现红色,而中午时分呈现白色,是由于大气的吸收与反射了部分光的原因,不能说明中午时分太阳温度最高。故D错误。2.【答案】C【解析】每个激光光子的能量为ε==h,则激光器的发射功率为P=nε,其中n为激光器每秒钟发射的能量子数,所以n=,故选项C正确。3.【答案】BD【解析】逸出功是使电子脱离某种金属所做功的最小值,它等于金属表面的电子脱离金属所做的功,故A错误,B正确;钙中的电子至少吸收3.20eV的能量才可能逸出,C错误;由光电效应发生的条件知,D正确。4.【答案】BC【解析】波长为λ1(λ1>λ0)的光的频率有可能大于极限频率,电路中可能有光电流,A错误,C正确;波长为λ2(λ2<λ0)的光的频率一定大于极限频率,电路中一定有光电流,B正确;将电源的极性反接,电路中电子受到电场阻力,当所加反向电压小于遏止电压时,电路中仍然有光电流,D错误。5.【答案】BD【解析】由于紫光的频率比蓝光的频率高,因此用紫光照射时,电流计一定有示数,A错误;由于不知阴极K的截止频率,所以用黄光照射时,也可能发生光电效应,因此电流计可能有示数,B正确;当滑片向左移动时,UAK减小,即使UAK=0,电流表中也可能有电流通过,C错误;当滑片向右端滑动时,UAK增大,阳极A吸收光电子的能力增强,光电流会增大,当所有光电子都到达阳极A时,电流达到最大,即饱和电流,若在滑动前,电流已经达到饱和电流,那么即使增大UAK,光电流也不会增大,D正确。6.【答案】AC【解析】康普顿效应说明光具有粒子性,B项错误,A、C正

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