爱因斯坦提出了光量子概念并成功的解释了光电效应的规律,因此而获得1921年的诺贝尔物理学奖。某种金属逸出光电子的最大初动能与入射光频率的关系如图所示,其中为极限频率。从图中可以确定的是 。
A.逸出功与有关 |
B.与入射光强度成正比 |
C.<时,会逸出光电子 |
D.图中直线的斜率与普朗克常量有关 |
实物粒子和光都具有波粒二象性,下列事实中突出体现波动性的是()
A. | 电子束通过双缝实验后可以形成干涉图样 |
B. | 射线在云室中穿过会留下清晰的径迹 |
C. | 人们利慢中子衍射来研究晶体的结构 |
D. | 人们利用电子显微镜观测物质的微观结构 |
E.光电效应实验中,光电子的最大初动能与入射光的频率有关,与入射光的强度无关
如图所示为氢原子的能级图。现有大量处于n=3激发态的氢原子向低能级跃迁。下列说法正确的是( )
A.这些氢原子总共可辐射出6种不同频率的光 |
B.氢原子由n=3跃迁到n=1产生的光照射逸出功为6.34 eV的金属铂能发生光电效应 |
C.氢原子由n=3跃迁到n=2产生的光波长最长 |
D.这些氢原子跃迁时辐射出光子能量的最大值为10.2 eV |
在光电效应实验中,用频率为的光照射光电管阴极,发生了光电效应,下列说法正确的是()
A. | 增大入射光强度,光电流增大 |
B. | 减小入射光的强度,光电效应现象消失 |
C. | 改用频率小于 的光照射,一定不发生光电效应 |
D. | 改用频率大于 的光照射,光电子的最大初动能变大 |
两种单色光和,光照射某金属时有光电子逸出,光照射该金属时没有光电子逸出,则()
A. | 在真空中, 光的传播速度较大 |
B. | 在水中, 光的波长较小 |
C. | 在真空中, 光光子的能量较大 |
D. | 在水中, 光的折射率较小 |
用如图所示的装置研究光电效应现象, 当用光子能量为2.5eV的光照射到光电管上时, 电流表G的读数为0.2mA. 移动变阻器的触点c,当电压表的示数大于或等于0.7V时,电流表读数为0. 则( )
A.光电管阴极的逸出功为1.8eV
B.电键k断开后,没有电流流过电流表G
C.光电子的最大初动能为0.7eV
D.改用能量为1.5eV的光子照射,电流表G也有电流,但电流较小
产生光电效应时,关于逸出光电子的最大初动能,下列说法正确的是()
A. |
对于同种金属,与照射光的强度无关 |
B. |
对于同种金属,与照射光的波长成反比 |
C. |
对于同种金属,与光照射的时间成正比 |
D. |
对于同种金属,与照射光的频率成线性关系 |
E. |
对于不同种金属,若照射光频率不变,与金属的逸出功成线性关系 |
甲、乙两单色光分别通过一双缝干涉装置得到各自的干涉图样,设相邻两个亮条纹的中心距离为,若,则下列说法正确的是()
A. | 甲光能发生偏振现象,乙光则不能发生 |
B. | 真空中甲光的波长一定大于乙光的波长 |
C. | 甲光的光子能量一定大于乙光的光子能量 |
D. | 在同一均匀介质甲光的传播速度大于乙光 |
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