给光电管加上反向电压可测光电管阴极金属的极限频率,若照射光波长为λ,反向加电压U时电路中刚好无电流,则该光电管阴极金属的极限频率为______________.(真空中光速为c,普朗克常量为h)
利用聚光到纳米级的激光束进行治疗,90%的因糖尿病引起视网膜病变的患者都可以避免失明的严重后果,一台功率为10W的激光器,能发出波长=500nm的激光,用它"点焊"视网膜,每次”点焊”需要210-3J的能量,则每次”点焊”视网膜的时间是 s,在这段时间内发出的激光光子的数量是 。(普朗克恒量h=6.63J·s,结果保留一位有效数字)
在研究光电效应实验中,某同学合上电路上的电键,用不同频率的光照射光电管时发现有如下现象:
①只有当频率大于等于时,电流表才会偏转
②当用频率时电流表发生偏转,此时将电源反接,电流变小
③增大反接电压的大小,当电压达到U时,电流表正好没有偏转
根据上述结果可以判断,该光电子脱离金属的逸出功是 。当入射光频率为时,光电子的最大初动能是 。、、U的关系是 。(已知电子的电量为e,普朗克恒量为h)
以下说法中正确的是
A.图甲是粒子散射实验示意图,当显微镜在A.B.C.D中的A位置时荧光屏上接收到的粒子数最多。
B.图乙是氢原子的能级示意图,氢原子从n=3能级跃迁到n=1能级时吸收了一定频率的光子能量。
C.图丙是光电效应实验示意图,当光照射锌板时验电器的指针将发生偏转,此时验
电器的金属杆带的是正电荷。
D.图丁是电子束穿过铝箔后的衍射图样,该实验现象说明实物粒子也具有波动性
E.图戊是风力发电的国际通用标志。
已知能使某金属产生光电效应的极限频率为υ0 ,当用频率为2υ0的单色光照射该金属时,所产生的光电子的最大初动能为 。当照射光的频率继续增大时,则逸出功 (填“增大”“减小”或“不变”)(普朗克常量为h)
美国物理学家密立根通过测量金属的遏止电压Uc与入射光频率ν,算出普朗克常量h,并与普朗克根据黑体辐射得出的h相比较,以验证爱因斯坦方程的正确性。实验结果表明,两种方法得出的普朗克常量h在误差允许的范围内是一致的。下图是某次试验中得到的两种金属的遏止电压Uc与入射光频率ν关系图象,图中直线的斜率为k。若光电子的电荷量为e ,根据图象可知:普朗克常量h=___________________,两种金属的逸出功关系为W甲____________W乙(选填“>”、“=”或“<”)。
当每个具有5.0 eV的光子射入金属表面后,从金属表面逸出的电子具有的最大初动能是1.5 eV,为使这种金属产生光电效应,入射光子的最低能量是 ,为了使金属表面逸出的电子具有的最大初动能加倍,入射光子的能量是 。
在光电效应试验中,某金属的截止频率相应的波长为,该金属的逸出功为______。若用波长为(<0)单色光做实验,则其截止电压为______。已知电子的电荷量,真空中的光速和布朗克常量分别为e、c和h。
铯的逸出功是3.0×10-19J,用波长为0.59μm的黄光照射铯,电子从铯表明飞出的最大初动能为 ___________ J。(普朗克常量h=6.63×10-34J·s)
使金属钠产生光电效应的光的最长波长是0.50m,因此金属的逸出功W= J,现在用频率7.51014Hz的光照射钠产生的光电子的最大初动能是 J. (普朗克常量h=6.63110-34J.s,结果保留两位有效数字)
下列物理实验中,能说明粒子具有波动性的是________.
A.通过研究金属的遏止电压与入射光频率的关系,证明了爱因斯坦方程的正确性 |
B.通过测试多种物质对X射线的散射,发现散射射线中有波长变大的成分 |
C.通过电子双缝实验,发现电子的干涉现象 |
D.利用晶体做电子束衍射实验,证实了电子的波动性 |
某金属在强度为I,频率为n的光照射下发生了光电效应.单位时间内逸出的光电子为200个.光电子的最大初动能为2.0 eV.若使用强度为2I的该频率的光照射,则单位时间内逸出的光电子数为_____个,光电子的最大初动能为________×10-19 J.(本空保留一位小数)
40瓦的白炽灯,有5%的能量转化为可见光。设所发射的可见光的平均波长为580nm,那么该白炽灯每秒种辐射可见光的光子数为________________个。普朗克常量h=6.63×10-34
照射金属的光子能量为6eV,则此光子的频率为 ______,可使逸出光电子的最大初动能为1.5eV.如果照射光光子的能量变为12eV,则逸出电子的最大初动能变为_____.
如图所示为研究光电效应的电路图,对于某金属用紫外线照射时,电流表指针发生偏转。将滑动变阻器滑动片向右移动的过程中,电流表的示数不可能 _(选填“减小”、“增大”)。 如果改用频率略低的紫光照射,电流表 _(选填“一定”、“可能”或“一定没”)有示数。
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