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文档简介
1.知道光电效应现象及其实验规律。2.掌握爱因斯坦光电效应方程及其意义。3.了解康普顿效应及其意义。
学习目标定位知识储备区1.(1)电子
光电子(2)①高于这个极限频率②入射光频率
无关③入射光的强度④瞬时
1×10-9s2.(1)不连续
一份一份
hν(2)最小值
逸出功3.(1)更长(2)动量(3)学习探究区一、光电效应产生的条件二、光电效应的实验规律三、爱因斯坦的光子说一、光电效应产生的条件问题设计在课本的“探究光电效应产生的条件”实验中:(1)用紫外线灯照射锌板擦净的一面,验电器的箔片张角有何变化?答案
验电器的张角变小,说明在紫外线灯照射下锌板上电子减少了。(2)在紫外线灯和锌板间插入一块玻璃,验电器的箔片张角有何变化?答案验电器张角变小,速率明显变慢。因为紫外线不能穿过玻璃板而可见光却能。由此说明金属板产生光电效应是光中紫外线照射的结果而不是可见光。(3)用白炽灯照射锌板擦净的一面,验电器的箔片张角有何变化?设法增加白炽灯的亮度,情况有无变化?答案验电器张角不变。说明可见光不能使锌板发生光电效应。要点提炼1.光电效应的实质:光现象
电现象。2.光电效应中的光包括不可见光和
。3.金属都存在一个极限频率,只有入射光的频率
时,光电效应才能发生。可见光高于该金属的极限频率转化为例1如图2所示,用弧光灯照射锌板,验电器指针张开一个角度,则下列说法中正确的是(
)A.用紫外线照射锌板,验电器指针会发生偏转B.用红光照射锌板,验电器指针会发生偏转C.锌板带的是负电荷D.使验电器指针发生偏转的是正电荷图2解析将擦得很亮的锌板与验电器连接,用弧光灯照射锌板(弧光灯发出紫外线),验电器指针张开一个角度,说明锌板带了电,进一步研究表明锌板带正电。这说明在紫外线的照射下,锌板中有一部分自由电子从表面飞出来,锌板中由于缺少电子,于是带正电,选项A、D正确。红光不能使锌板发生光电效应。答案
AD二、光电效应的实验规律如图3所示,阴极K和阳极A是密封在真空玻璃管中的两个电极,K用铯做成。电源加在K和A之间的电压大小可以调整,正负极也可以对调。(1)加在光电管两极间电压为零时,用紫光照射阴极K,回路中有电流吗?改变入射光强度,光电流大小如何变化?问题设计答案有。光越强,光电流越大。图3(2)保持入射光的强度不变,更换滤色片以改变入射光频率,使光由紫光→蓝光→绿光→红光,会看到什么现象?这说明什么?答案紫光、蓝光、绿光照射下有光电流,红光则没有。说明入射光的频率低于某一极限频率时将不能产生光电效应。(3)在紫光照射下,加上反向电压,直至电流为0。改变光强做两次,记录下各个遏止电压的值;改用蓝光和绿光再各做一次,也记录下遏止电压的值。你发现什么规律?遏止电压U与光电子的最大动能Ekm什么关系?从实验记录数据你又能得出什么结论?(可以结合课本“实验探究:研究光电效应的规律”中表1的数据分析)答案用紫光照射,不管光强如何,遏止电压相同,由紫光逐次换成蓝光和绿光,遏止电压逐次减小,说明遏止电压随入射光频率的减小而减小。根据动能定理eU=Ekm,遏止电压不同说明光电子的最大动能只与入射光频率有关,且随入射光频率的增大而增大。要点提炼1.光电效应的四条规律(1)极限频率的存在:入射光的频率必须
ν0,才能产生光电效应,与光强度及照射时间无关。(2)光电子的最大动能随着
的增加而增加,与入射光的强度
。(3)当产生光电效应时,光电流大小随入射光强度的增加而
。(4)光电效应的发生几乎是
的,不超过
。高于入射光频率无关增大瞬时1×10-9s2.掌握三个概念的含义(1)入射光频率决定着
和
。(2)入射光强度决定着
;(3)饱和光电流决定着
。能否发生光电效应光电子的最大动能单位时间内发射的光子数单位时间内发射的光电子数例2如图4所示,电路中各元件完好,光照射到阴极K。灵敏电流计没有示数,其可能原因是(
)A.入射光强度太弱B.入射光的频率太小C.光照时间短D.电源正负极接反解析题图所示电路中形成电流需要具备两个条件:一是阴极K在光照射下有光电子逸出,二是溢出的光电子应该能在电路中定向移动到达阳极A。图4光电子的逸出取决于入射光的频率ν,只有入射光的频率大于极限频率ν0时才有光电子逸出,与入射光的强度和时间无关,A、C错,B对;光电子能否达到阳极A,取决于光电子的动能大小和两极间所加电压的正负和大小共同决定,一旦电源接反了且电压大于遏止电压,即使具有最大动能的光电子也不能达到阳极,即使发生了光电效应现象,电路中也不会有光电流,D对,所以正确选项为B、D。答案
BD针对训练当用绿光照射光电管阴极K时,可以发生光电效应,则下列说法正确的是(
)A.增大绿光照射强度,光电子的最大动能增大B.增大绿光照射强度,电路中光电流增大C.改用比绿光波长大的光照射光电管阴极K时,电路中一定有
光电流D.改用比绿光频率大的光照射光电管阴极K时,电路中一定有
光电流答案
D返回解析光电流与光强有关,光越强光电流越大,故B对;最大动能与光强无关,故A错;当改用频率更大的光照射时,一定能发生光电效应现象,因此有光电流,故D对。三、爱因斯坦的光子说要点提炼对光电效应方程hν=W+Ekm的理解1.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力,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W,则电子离开金属表面时动能
为Ekm,根据能量守恒定律可知:Ekm=
。最大hν-W2.光电效应方程说明了产生光电效应的条件。若发生光电效应,则光电子的最大动能必须大于零,即Ekm=hν-W>0,亦即hν>
,ν>
=ν0,而ν0=
恰好是光电效应的极限频率。W3.Ekm-ν曲线。如图5所示是光电子最大动能Ekm随入射光频率ν的变化曲线。这里,横轴上的截距是
;纵轴上的截距是
;斜率为
。图5极限频率或截止频率逸出功的负值普朗克常量例3
如图6所示,当电键K断开时,用光子能量为2.5eV的一束光照射阴极P,发现电流表读数不为零。合上电键,调节滑动变阻器,发现当电压表读数小于0.60V时,电流表读数仍不为零。当电压表读数大于或等于0.60V时,电流表读数为零。由此可知阴极材料的逸出功为(
)A.1.9eV B.0.6eVC.2.5eV D.3.1eV图6解析由题意知光电子的最大动能为Ekm=eU=0.60eV所以根据光电效应方程Ekm=hν-W可得W=hν-Ekm=(2.5-0.6)eV=1.9eV答案A返回自我检测区12341.下列关于光子说对光电效应的解释正确的是(
)A.金属表面的一个电子只能吸收一个光子B.电子吸收光子后一定能从金属表面逸出,成为光电子C.金属表面的一个电子吸收若干个光子,积累了足够的能量才
能从金属表面逸出D.无论光子能量大小如何,电子吸收光子并积累了能量后,总
能逸出成为光电子1234解析根据光电效应规律可知:金属中的一个电子只能吸收一个光子的能量,一个光子的能量也只能交给一个电子,故选项A正确。电子吸收一个光子的能量后,动能立即增大,不需要积累能量的过程,故选项B错误。1234不存在一个电子吸收若干光子的现象,且只有当入射光的能量不低于该金属电子的逸出功时,才能发生光电效应,即入射光频率不低于金属的极限频率时才能发生光电效应,故选项C、D错误。答案
A12342.如图7所示是光电效应中光电子的最大动能Ekm与入射光频率ν的关系图像。从图中可知(
)A.Ekm与ν成正比B.入射光频率必须大于或等于极限频率ν0时,
才能产生光电效应C.对同一种金属而言,Ekm仅与ν有关D.Ekm与入射光强度成正比1234图71234解析由Ekm=hν-W知B、C正确,A、D错误。答案
BC3.用同一束单色光,在同一条件下先后照射锌片和银片,都能产生光电效应,在这两个过程中,对于下列四个量,一定相同的是____,可能相同的是____,一定不同的是____。A.光子的能量 B.光电子的逸出功C.光电子的动能 D.光电子的最大动能1234解析光子的能量由光的频率决定,同一束单色光频率相同,因而光子能量相同。逸出功等于电子脱离原子核束缚需要做的最少的功,因此只由材料决定。锌片和银片的光电效应中,光电子的逸出功一定不相同。由Ekm=hν-W,照射光子的能量hν相同,逸出功W不同,则电子最大动能也不同。由于光电子吸收光子后到达金属表面的路径不同,途中损失的能量也不同,因而脱离金属时的动能可能分布在零到最大动能之间。所以,光电子的动能是可能相同的。答案
A
C
BD12344.(2014·广东·18)在光电效应实验中,用频率为ν的光照射光电管阴极,发生了光电效应,下列说法正确的是(
)A.增大入射光的强度,光电流增大B.减小入射光的强度,光电效应现象消失C.改用频率小于ν的光照射,一定不发生光电效应D.改用频率大于ν的光照射,光电子的最大初动能变
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