图是某金属在光的照射下,光电子最大初动能E k与入射光频率v的关系图象,由图象可知
A.该金属的逸出功等于E |
B.该金属的逸出功等于hv 0 |
C.入射光的频率为2v 0时,产生的光电子的最大初动能为2E |
D.入射光的频率为v 0/2时,产生的光电子的最大初动能为E/2 |
某种颜色的单色光照射到金属表面时,有光电子逸出,如果照射光的颜色不变,而光的强度减弱,那么将会出现
A.此时需照射一定的时间才有光电子逸出 | B.光电子的最大初动能减少 |
C.光的强度减弱到某一值时,就没有光电子逸出 | D.光电子的最大初动能不变 |
如图所示,N为钨板,M为金属网,它们分别和电池两极相连,各电池的电动势E和极性已在图中标出.钨的逸出功为4.5 eV。现分别用能量不同的光子照射钨板(各光子的能量也已在图上标出)。那么下列图中能有电子到达金属网的是:
光电效应的实验结论是:对于某种金属( )
A.无论光强多强,只要光的频率小于极限频率就不能产生光电效应 |
B.无论光的频率多低,只要光照时间足够长就能产生光电效应 |
C.超过极限频率的入射光强度越弱,所产生的光电子的最大初动能就越小 |
D.超过极限频率的入射光频率越高,所产生的光电子的最大初动能就越大 |
在右图所示的光电管的实验中,发现用一定频率的A单色光照射光电管时,电流表指针会发生偏转,而用另一频率的B单色光照射时不发生光电效应,那么
A.A光的频率大于B光的频率 |
B.B光的频率大于A光的频率 |
C.用A光照射光电管时,如增加电源电压,流过电流表G的电流一定增大 |
D.用A光照射光电管时流过电流表G的电流方向是a流向b |
当某种单色光照射到金属表面时,金属表面有光电子逸出.如果光的强度减弱,频率不变,则
A.光的强度减弱到某一最低数值时,就没有光电子逸出 |
B.单位时间内逸出的光电子数减少 |
C.逸出光电子的最大初动能减少 |
D.单位时间内逸出的光电子数和光电子的最大初动能都不变 |
如图所示是光电管使用的原理图,当频率为v0的可见光照射到阴极K上时,电流表中有电流通过,则下列说法中正确的是( )
A.若将滑动触头P移到A端时,电流表中一定没有电流通过 |
B.若用红外线照射阴极K时,电流表中一定有电流通过 |
C.若用紫外线照射阴极K时,电流表中一定有电流通过 |
D.若将电源的的正负两极位置交换,电流表中一定没有电流 |
如图所示是光电管的使用原理图.已知当绿光照射到阴极K上时,电路中有光电流,则
A.若换用紫光照射阴极K时,电路中一定有光电流 |
B.若换用红光照射阴极K时,电路中一定没有光电流 |
C.若将入射红光的强度增大,电路中一定有光电流产生 |
D.增加电路中电源两极电压,电路中光电流一定增大 |
真空中有一平行板电容器,两极板分别由铂和钾(其极限波长分别为λ1和λ2)制成,板面积为S,间距为d.现用波长为λ(λ1<λ<λ2)的单色光持续照射两板内表面,则电容器的最终带电荷量Q正比于( )
A. | B. | C. | D. |
下表给出了一些金属材料的逸出功.
材料 |
铯 |
钙 |
镁 |
铍 |
钛 |
逸出功(10-19 J) |
3.0 |
4.3 |
5.9 |
6.2 |
6.6 |
现用波长为400 nm的单色光照射上述材料,能产生光电效应的材料最多有(普朗克常量h=6.6×10-34 J·s,光速c=3.0×108 m/s)( )
A.2种 | B.3种 | C.4种 | D.5种 |
研究光电效应规律的实验装置如图14-2-6所示,以频率为ν的光照射光电管阴极K时,有光电子产生.由于光电管K、A间加的是反向电压,光电子从阴极K发射后将向阳极A做减速运动.光电流i由图中电流计G测出,反向电压U由电压表V测出.当电流计的示数恰好为零时,电压表的示数称为反向截止电压U0.在下列表示光电效应实验规律的图象中,错误的是( )
图14-2-6
图14-2-7
下列与能量有关的说法正确的是( )
A.卫星绕地球做圆周运动的半径越大,动能越大 |
B.从同种金属逸出的光电子的最大初动能随照射光波长的减小而增大 |
C.做平抛运动的物体在任意相等时间内动能的增量相同 |
D.在静电场中,电场线越密的地方正电荷的电势能一定越高 |
“不经历风雨怎么见彩虹”,彩虹的产生原因是光的色散,如图14-2-5所示为太阳光射到空气中的小水珠发生色散形成彩虹的光路示意图,a、b为两种折射出的单色光.以下说法正确的是( )
图14-2-5
A.a光光子能量大于b光光子能量 |
B.在水珠中a光的传播速度小于b光的传播速度 |
C.用同一双缝干涉装置看到的a光干涉条纹间距比b光宽 |
D.如果b光能使某金属发生光电效应,则a光也一定能使该金属发生光电效应 |
试题篮
()