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文档简介

1、选修 35第十七章波粒二象性第2节科学的转折:光的粒子性 测试题 2019.91, 已知一束可见光 a是由 m、n、p三种单色光组成的。检测发现三种单色光中, n、p两种色光的频率都大于 m色光; n色光能使某金属发生光电效应,而 p色光不能使该金属发生光电效应。那么,光束 a通过三棱镜的情况是图中的 ( )2, 在中子衍射技术中,常利用热中子研究晶体结构,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=1.67×10-27 kg, 普朗克常量 h=6.63 ×10-34 J·s,可以估算德布罗意波长=1.82 ×10-10 m的热中子

2、动能的数量级为()A10-17 JB10-18 JC10-21 JD10-24 J3, 红外热象仪是利用被测物体的红外辐射进行探测成像的一种器材。它可以作为对电力系统线路状态进行监测的一种手段。红外热象仪可通过红外线遥感测出架空高压输电线各处的温度高低,根据发热点(一般在电线接头处)相对周围环境温度的温升来判断线路缺陷。请思考:红外热象仪为什么要选择红外线来进行遥感呢?线路中有缺陷的地方温度为什么高呢?以下几种答案中正确的是()A红外线光子能量小, 红外热象仪发射红外线时消耗能量少;线路中温度高的地方电流大B红外线光子能量小, 红外热象仪发射红外线时消耗能量少;线路中温度高的地方电阻大C一切物

3、体都在不停地发射红外线,不同的物体在不同的温度下发射红外线的频率和强度不同,线路中温度高的地方电流大D一切物体都在不停地发射红外线,不同的物体在不同的温度下发射红外线的频率和强度不同,线路中温度高的地方电阻大4, 电子衍射实验证明电子具有波动性, 这种波可称为 ()A电磁波 B几率波 C德布罗意波 5, 为了观察晶体的原子排列,可以采用下列方法:D物质波(1) 用分辨率比光学显微镜更高的电子显微镜成像( 由于电子的物质波波长很短,能防止发生明显衍射现象,因此电子显微镜的分辨率高) ;(2)利用 X射线或中子束得到晶体的衍射图样,进而分析出晶体的原子排列则下列分析中正确的是()A电子显微镜所利用

4、的电子的物质波的波长比原子尺寸小得多B电子显微镜中电子束运动的速度应很小C要获得晶体的 X射线衍射图样, x射线波长要远小于原子的尺寸D中子的物质波的波长可以与原子尺寸相当6,1924 年法国物理学家德布罗意提出物质波的概念, 任何一个运动着的物体,小到电子,大到行星、恒星都有一种波与之对应, 波长为 =h/p ,p为物体运动的动量, h是普朗克常数同样光也具有粒子性,光子的动量为: p=h/ 根据上述观点可以证明一个静止的自由电子如果完全吸收一个 光子会发生下列情况:设光子频率为,则 Eh,p=h/ =h/c ,1 mV 2被电子吸收后有 h/c = m eV,h= 2,解得: v = 2c

5、 ,电子的速度为光速的二倍,显然这是不可能的。关于上述过程以下说法正确的是 ()A因为在微观世界动量守恒定律不适用,上述论证错误,所以电子有可能完全吸收一个 光子B因为在微观世界能量守恒定律不适用,上述论证错误,所以电子有可能完全吸收一个光子C动量守恒定律、能量守恒定律是自然界中普遍适用规律,所以唯一结论是电子不可能完全吸收一个光子D若 光子与一个静止的自由电子发生作用,则 光子被电子散射后频率会减小7,2005 年被联合国定为 “世界物理年 ”,以表彰爱因斯坦对科学的贡献。爱因斯坦对物理学的贡献有()A创立 “相对论 ” B 发现 “X”C 提出 “光子说 ” D 建立 “原子核式模式 ”8

6、,a 光经过某干涉仪形成的光的干涉图样如图甲所示,若只将a光换成 b光照射同一干涉仪, 形成的光的干涉图样如图乙所示. 则下述正确的是:()Aa光光子的能量较大B在水中 a光传播的速度较大Cb光光子的能量较大D若用 a光照射某金属时不能发生光电效应,则用b 光照射该金属时也不能发生光电效应9, 在光的双缝干涉实验中,若在光屏处放照相底片,并设法控制入射光线强度和曝光时间,则下列描述中正确的是()A. 若曝光量很小,底片上会出现一些分布不规则的亮点,显示出光的粒子性B. 即使曝光量很小,底片上也会显示出明暗相间的条纹,证明光具有波动性C.若曝光量足够大,底片上会出现亮度均匀的光斑,显示出光的波动性D.若曝光量足够大,底片上会出现明暗相间的条纹,证明光具有波动性10, 如图所示,是现代化工业生产中大部分光电控制设备用到的光控继电器的示意图,它由电源、光电管、放大器、电磁继电器等几部分组成;当用绿光照射图中光电管阴极 K时,可发生光电效应,则以下说法正确的是:()A. 增大绿光照射强度,光电子最大初动能增大;B. 增大绿光照射强度,电路中的光电流增大;C.改用波长比绿光波长大的光照射光电管

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