某单色光的频率为υ,它在空间是一份一份传播的,每一份叫做一个 且每一份的能量是E= 。若用它照射某种极限频率为υ0的金属不能发生光电效应,则υ υ0(填<,>或=);以下措施哪些可能使之发生光电效应: ;
A增加入射光的强度, B增加入射光的照射时间,
C换用频率更大的入射光,D换用频率更小的入射光。
发生光电效应时放出的电子叫 。
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_____.
用光子能量为5eV的光照射到某金属表面,从金属表面逸出光电子的最大初动能是2eV,为使这种金属能够发生光电效应,入射光的波长不能大于 _____m。要使从该金属表面逸出的光电子的最大初动能达到4eV,入射光子的能量应为________eV.
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)
在右图所示的光电管的实验中,发现用一定频率的单色光A照射光电管时,电流表指针会发生偏转,而用另一频率的单色光B照射时不发生光电效应,那么用A光照射光电管时流过电流表G的电流方向是________(选填“a流向b”或“b流向a”);两种单色光的波长大小关系是λA_______λB(选填“大于”、“等于”或“小于”)。
用功率P0=3的光源,照射离光源r=5m处的某块金属的薄片. 已知光源发出的是波长=663nm的单色光,普朗克常量h=6.63×10-34J.s.
(1)1s内该金属板1m2面积上接受的光能为_____J.
(2)1s内打到金属板1m2面积上的光子数为________.
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。
(10分)用不同频率的光照射某金属均产生光电效应,测量金属遏止电压Uc与入射光频率,得到Uc-图象,根据图象求出该金属的截止频率c= Hz,普朗克常量h= J·s.
如图所示的实验电路,当用黄光照射光电管中的碱金属涂层时,毫安表的指针发生了偏转.若将电路中的滑动变阻器的滑片P向右移动到某一位置时,毫安表的读数恰好减小到零,此时电压表读数为U.若此时增加黄光照射的强度,则毫安表 (选填“有”或“无”)示数.若改用蓝光照射光电管中的金属涂层,则毫安表 (选填“有”或“无”)示数.
在演示光电效应的实验中,原来不带电的一块锌板与灵敏验电器相连,用弧光灯照射锌板时,验电器的指针张开一个角度,如图15-1-5所示,这时锌板带________电,指针带________电.
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 。
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)
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。
试题篮
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