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文档简介

第38练

光电效应及其规律C1.[2019天津·5,6分,难度★★★☆☆]如图为a、b、c三种光在同一光电效应装置中测得的光电流和电压的关系.由a、b、c组成的复色光通过三棱镜时,下述光路图中正确的是(

)1.C由爱因斯坦光电效应方程可知Ekm=hν-W0,又eUc=Ekm,则eUc=hν-W0,结合图象可知三种光的频率νb>νc>νa,则三种光的折射率大小关系为nb>nc>na,a、b、c组成的复色光通过三棱镜时,折射率越大,偏折角度越大,则C正确,ABD错误.解析A2.[2022河北·4,4分,难度★★★☆☆]如图是密立根于1916年发表的钠金属光电效应的遏止电压Uc与入射光频率ν的实验曲线,该实验直接证明了爱因斯坦光电效应方程,并且第一次利用光电效应实验测定了普朗克常量h.由图象可知(

)A.钠的逸出功为hν1B.钠的截止频率为8.5×1014HzC.图中直线的斜率为普朗克常量hD.遏止电压Uc与入射光频率ν成正比

解析C3.[2021江苏·8,4分,难度★★★☆☆]如图所示,分别以1、2两种材料为K极进行光电效应探究,其截止频率ν1<ν2,保持入射光不变,则光电子到达A极时动能的最大值Ekm随电压U变化关系的图象是(

)3.C由爱因斯坦光电效应方程可知光电子的最大初动能为Ek=hν-hν截,因为截止频率ν1<ν2,则用材料1完成实验时极板上产生光电子的最大初动能较大.结合题图可知,光电子在两极板间加速,则光电子到达A极时动能的最大值Ekm=eU+Ek,易知两Ekm-U图线的斜率相同,且电压相同时用材料1完成实验的Ekm较大,C正确,ABD错误.解析BD4.[2022浙江1月·16,2分,难度★★★☆☆](多选)电子双缝干涉实验是近代证实物质波存在的实验.如图所示,电子枪持续发射的电子动量为1.2×10-23kg·m/s,然后让它们通过双缝打到屏上.已知电子质量取9.1×10-31kg,普朗克常量取6.6×10-34J·s,下列说法正确的是(

)A.发射电子的动能约为8.0×10-15JB.发射电子的物质波波长约为5.5×10-11mC.只有成对电子分别同时通过双缝才能发生干涉D.如果电子是一个一个发射的,仍能得到干涉图样

解析第39练

原子结构1.[2022湖南·1,4分,难度★★☆☆☆]关于原子结构和微观粒子波粒二象性,下列说法正确的是(

)A.卢瑟福的核式结构模型解释了原子光谱的分立特征B.玻尔的原子理论完全揭示了微观粒子运动的规律C.光电效应揭示了光的粒子性D.电子束穿过铝箔后的衍射图样揭示了电子的粒子性C1.C卢瑟福的核式结构模型解释的是α粒子散射实验现象,A项错误;玻尔原子理论只解释了氢原子光谱分立特征,但无法解释其他原子如氦的原子光谱,B项错误;光电效应说明光具有能量,具有粒子性,C项正确;电子束穿过铝箔后的衍射图样说明电子的波动性,D项错误.解析C2.[2022广东·5,4分,难度★★★☆☆]如图为氢原子的能级示意图.已知蓝光光子的能量范围为2.53~2.76eV,紫光光子的能量范围为2.76~3.10eV.若使处于基态的氢原子被激发后,可辐射蓝光,不辐射紫光,则激发氢原子的光子能量为(

)A.10.20eVB.12.09eVC.12.75eVD.13.06eV2.C

解析

A

解析4.[2022浙江6月·7,3分,难度★★★☆☆]图为氢原子的能级图.大量氢原子处于n=3的激发态,在向低能级跃迁时放出光子,用这些光子照射逸出功为2.29eV的金属钠.下列说法正确的是(

)A.逸出光电子的最大初动能为10.80eVB.n=3跃迁到n=1放出的光子动量最大C.有3种频率的光子能使金属钠产生光电效应D.用0.85eV的光子照射,氢原子跃迁到n=4激发态B

解析【易错分析】

氢原子吸收光子使原子激发和通过电子碰撞使原子激发不同,发生跃迁时氢原子吸收光子的能量必须等于两能级能量差;通过电子碰撞使原子激发时电子的动能应大于等于两能级能量差.CD5.[2020浙江1月·14,2分,难度★★★☆☆](多选)由玻尔原子模型求得氢原子能级如图所示,已知可见光的光子能量在1.62eV到3.11eV之间,则(

)A.氢原子从高能级向低能级跃迁时可能辐射出γ射线B.氢原子从n=3的能级向n=2的能级跃迁时会辐射出红外线C.处于n=3能级的氢原子可以吸收任意频率的紫外线并发生电离D.大量氢原子从n=4能级向低能级跃迁时可辐射出2种频率的可见光5.CD氢原子从高能级向低能级跃迁时只能辐射出紫外线、可见光和红外线,而γ射线是原子核辐射的,选项A错误;氢原子从n=3能级向n=2能级跃迁时辐射出可见光,不会辐射出红外线,选项B错误;由于紫外线光子能量大于处于n=3能级氢原子的电离能1.51eV,所以处于n=3能级的氢原子可以吸收任意频率的紫外线并发生电离,选项C正确;大量

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