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文档简介
第四章质量评估(时间:75分钟满分:100分)一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.1.下列说法错误的是()A.普朗克在研究黑体的热辐射问题中提出了能量子假说B.一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,是因为该束光的照射时间太短C.在光的单缝衍射实验中,狭缝越窄,衍射现象越明显D.任何一个运动物体,无论是大到太阳、地球,还是小到电子、质子,都与一种波相对应,这就是物质波,物质波是概率波解析:普朗克在研究黑体的热辐射问题中提出了能量子假说,选项A说法正确.一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,是因为该束光的频率小于金属的截止频率,选项B说法错误.光的单缝衍射实验中,狭缝越窄,越易观察到衍射条纹,选项C说法正确.任何一个运动物体,都与一种波相对应,这就是物质波,物质波是概率波,选项D说法正确.答案:B2.电子显微镜的最高分辨率高达0.2nm,如果有人制造出质子显微镜,在加速到相同的速度的情况下,质子显微镜的最高分辨率将()A.小于0.2nmB.大于0.2nmC.等于0.2nm D.以上说法均不正确解析:显微镜的分辨能力与波长有关,波长越短,其分辨率越高,由λ=hp知,如果把质子加速到与电子相同的速度,因质子的质量更大,故质子的波长更短,分辨能力更高答案:A3.在α粒子穿过金箔发生大角度偏转的过程中,下列说法正确的是()A.α粒子先受到原子核的斥力作用,后受到原子核的引力作用B.α粒子一直受到原子核的斥力作用C.α粒子先受到原子核的引力作用,后受到原子核的斥力作用D.α粒子一直受到库仑斥力,速度一直减小解析:α粒子与金原子核带同种电荷,二者相互排斥,选项A、C错误,选项B正确.α粒子在靠近金原子核时斥力做负功,速度减小,远离时斥力做正功,速度增大,选项D错误.答案:B4.下列说法正确的是()A.实物的运动有特定的轨迹,所以实物不具有波粒二象性B.康普顿效应说明光子既有能量又有动量C.光是高速运动的微观粒子,单个光子不具有波粒二象性D.宏观物体的物质波波长非常小,极易观察到它的波动解析:由德布罗意理论知,宏观物体的德布罗意波长太小,实际很难观察到波动性,但仍具有波粒二象性,选项A、D错误.康普顿效应说明光子具有能量,还有动量,选项B正确.波粒二象性是光子的特性,单个光子也具有波粒二象性,选项C错误.答案:B5.(2023·广东)很多商店装有光电池电子眼探测设备,当顾客到来时,门会自动打开.这种设备的原理是:当光的强度发生变化时,传感器产生的电流大小发生改变,这是光电效应的一种应用.若始终能够发生光电效应,则下列说法正确的是()A.入射光的强度一定时,波长越长,单位时间内逸出的光电子越多B.入射光的强度越大,光电子的最大初动能一定越大C.光电子的最大初动能越大,光电子形成的光电流一定越大D.用同一单色光照射光电管,单位时间内逸出的光电子越多,光电子的最大初动能越大解析:在光电效应中,光电子数目与入射光的强度有关,入射光的强度一定时,波长越长,光子数目越多,单位时间内逸出的光电子就越多,A正确;入射光的强度越大,单位时间内发出光电子的数目越多,形成的光电流越大,光电子的最大初动能与入射光频率有关,若频率不变,则光电子的最大初动能不变,B、C错误;根据光电效应方程式Ek=hν-W0可知,同一单色光的频率相同,光电子的最大初动能也相同,D错误.答案:A6.已知金属锌发生光电效应时产生的光电子的最大初动能Ek跟入射光的频率ν的关系图像如图中的直线1所示.某种单色光照射到金属锌的表面时,产生的光电子的最大初动能为Ek1.若该单色光照射到另一金属表面时产生的光电子的最大初动能为Ek2,Ek2<Ek1,则这种金属产生的光电子的最大初动能Ek跟入射光的频率ν的关系图像应是图中的()A.a B.bC.c D.上述三条图线都不正确解析:根据光电效应方程知,Ek-ν图像为一次函数图像,普朗克常量h为图线的斜率,h是确定的值,虽然两金属的逸出功不同,但两个Ek-ν图像的斜率应相同,两条直线平行,同时再利用Ek=hν-W,结合Ek2<Ek1,hν相同,可得W1<W2,即直线在纵轴上的截距的绝对值W2大,选项A正确.答案:A7.下图为氢原子的能级图的一部分,一群氢原子处于n=3的激发态,在向较低能级跃迁的过程中向外辐射出光子,用这些光子照射逸出功为2.49eV的金属钠.下列说法正确的是()A.这群氢原子能辐射出三种不同频率的光,其中从n=3能级跃迁到n=2能级所发出的光波长最短B.这群氢原子在辐射光子的过程中电子绕核运动的动能减小,电势能增大C.能发生光电效应的光有三种D.金属钠表面所发出的光电子的最大初动能是9.60eV解析:这群氢原子向低能级跃迁有三种可能,从n=3到n=2所发出光子的波长最长,选项A错误.电子向低能级跃迁时静电力做正功,电势能减小,动能增大,选项B错误.能使钠发生光电效应的光子只有两种,能量分别为12.09eV和10.20eV,选项C错误.最大初动能Ek=12.09eV-2.49eV=9.60eV,选项D正确.答案:D二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.8.在研究光电效应的实验中,两个实验小组用相同频率的单色光分别照射锌和银的表面,结果都能发生光电效应,则下列判断正确的是()A.光电子的最大初动能不同B.饱和电流一定不同C.因为材料不同,逸出功不同,所以遏止电压Uc不同D.分别用不同频率的光照射之后绘制Uc-ν图像的斜率可能不同解析:锌和银的逸出功不同,根据光电效应方程Ek=hν-W0可知,相同的频率,不同的逸出功,则光电子的最大初动能不同,选项A正确.虽然光的频率相同,但光照强弱不确定,所以单位时间逸出的光电子数可能相同,饱和电流可能相同,选项B错误.根据光电效应方程有Ek=hν-W0,根据能量守恒定律得eUc=Ek,联立得eUc=hν-W0,即Uc=hν-W0e,可知入射光的频率相同,逸出功W0不同,则遏止电压Uc也不同,选项C正确.由Uc=hνe-W0e,可知Uc-ν图像的斜率k=he=常数,答案:AC9.在单缝衍射实验中,中央亮纹的光强占从单缝射入的整个光强的95%以上.假设现在只让一个光子通过单缝,那么该光子()A.一定落在中央亮条纹处B.一定落在亮条纹处C.可能落在暗条纹处D.落在中央亮条纹处的可能性最大解析:光波是概率波,一个光子通过单缝后落在何处是不确定的,但落在中央亮条纹处的概率最大.该光子也可能落在其他亮条纹处,还可能落在暗条纹处,落在暗条纹处的概率很小.选项C、D正确.答案:CD10.下表列出了几种不同物体在某种速度下的德布罗意波长和频率为1MHz的无线电波的波长,由表中数据可知()项目质量/kg速度/(m·s-1)波长/m弹子球2×10-21.0×10-23.3×10-30电子9.1×10-315.0×1061.5×10-10无线电波(1MHz)—3.0×1083.0×102A.要检测弹子球的波动性几乎不可能B.无线电波通常情况下表现出波动性C.电子照射到金属晶体上能观察到波动性D.只有可见光才有波动性解析:弹子球的波长相对太小,所以检测其波动性几乎不可能,选项A正确.无线电波波长较长,所以通常表现为波动性,选项B正确.电子的波长与金属晶体尺度差不多,所以能利用金属晶体观察电子的波动性,选项C正确.由物质波理论知,选项D错误.答案:ABC三、非选择题:共54分.11.(8分)下图是研究光电管产生电流的电路图,A、K是光电管的两个电极,已知该光电管阴极的截止频率为νc.现用频率为ν(大于νc)的光照射阴极.(1)是阴极,阴极材料的逸出功等于.
(2)加在A、K间的正向电压为U时,到达阴极的光电子的最大动能为,将A、K间的正向电压从0开始逐渐增加,电流表的示数的变化情况是.
(3)为了阻止光电子到达阳极,在A、K间应加U反=的反向电压.
(4)下列方法一定能够增大饱和电流的是(填字母).
A.照射光频率不变,增加照射光的强弱B.照射光强弱不变,增大光的频率C.增加A、K电极间的电压D.减小A、K电极间的电压解析:(1)被光照射的金属将有光电子逸出,故K是阴极,逸出功与截止频率的关系为W0=hνc.(2)根据光电效应方程可知,逸出的光电子的最大初动能为hν-hνc,经过电场加速获得的能量为eU,所以到达阳极的光电子的最大动能为hν-hνc+eU.随着电压增大,单位时间内到达阳极的光电子数将逐渐增多,但当从阴极逸出的所有光电子都到达阳极时,再增大电压,也不可能使单位时间内到达阳极的光电子数增多,所以电流表的示数先逐渐增大,后保持不变.(3)加反向电压时从阴极逸出的光电子在到达阳极的过程中将被减速,减少的动能为eU反,如果hν-hνc=eU反,将没有光电子能够到达阳极,所以U反=hν(4)要增加单位时间内从阴极逸出的光电子的数量,就需要增加照射光单位时间内入射光子的数量,所以只有选项A正确.答案:(1)Khνc(2)hν-hνc+eU先逐渐增大,后保持不变(3)hν-12.(10分)用频率为ν0的光照射某种金属发生光电效应,测出光电流i与电压U的关系图像如图所示,已知普朗克常量为h,电子的电荷量为e.(1)求照射在金属表面上的这束光的最小功率P;(2)求该金属的截止频率νc.解析:(1)由饱和电流为I0,可知t时间内产生的光电子的个数n=I0照射到金属上的光子全部被金属吸收,则照射到金属上的光子的个数N=I0所以t时间内照在金属表面上的总能量Pt=N·hν0=I0hν0t(2)由动能定理及Uc为遏止电压可知,电子的最大初动能Ekm=eUc,根据光电效应方程得Ekm=hν0-hνc,所以该金属的截止频率νc=hν答案:(1)I0hν13.(10分)图甲是研究光电效应规律的光电管.用波长λ=0.50μm的绿光照射阴极K,实验测得流过G表的电流I与A、K之间电势差UAK满足图乙所示规律,h取6.63×10-34J·s.结合图像,求:(结果均保留两位有效数字)甲乙(1)每秒阴极发射的光电子数和光电子飞出阴极K时的最大初动能;(2)该阴极材料的截止频率对应的波长.解析:(1)光电流达到饱和电流时,阴极发射的光电子全部到达阳极A,阴极每秒发射的光电子数n=Imte=0.64×10光电子的最大初动能Ekm=eUc=1.6×10-19×0.6J=9.6×10-20J.(2)设该阴极材料的截止频率对应的波长为λ0,根据爱因斯坦光电效应方程得Ekm=hcλ-hcλ0,解得λ0=6.6×10-答案:(1)4.0×10129.6×10-20J(2)6.6×10-7m14.(12分)德布罗意认为:任何一个运动着的物体,都有一种波与它对应,波长是λ=hp,式中p是运动着的物体的动量,h是普朗克常量.已知某种紫光的波长是440nm,若将电子从静止开始加速,使它的德布罗意波长是这种紫光波长的1104,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(1)求电子的动量的大小;(2)试推导加速电压跟德布罗意波长的关系,并计算加速电压的大小.(结果保留一位有效数字)解析:(1)λ=hp,电子的动量p=hλ=6.63×10-344.(2)电子在电场中加速,根据动能定理有eU=12mv2,U=mv22e=h22meλ答案:(1)1.5×10-23kg·m/s(2)U=h22meλ215.(14分)一群氢原子处于量子数n=4的能级,氢原子的能级图如图所示.(1)这群氢原子可能发射几种频率的光子?(2)氢原子由n=4能级跃迁到n=2能级时辐射光子的能
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