《2020高考物理復(fù)習(xí) 金版教程 第15章第1單元 光電效應(yīng) 波粒二象性練習(xí)(通用)》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2020高考物理復(fù)習(xí) 金版教程 第15章第1單元 光電效應(yīng) 波粒二象性練習(xí)(通用)(7頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、限時規(guī)范特訓(xùn)
(時間:45分鐘 分值:100分)
1. 黑體輻射和能量子的說法中正確的是( )
A.黑體輻射隨溫度的升高,各種波長的輻射強度都增強
B.黑體輻射隨溫度的升高,輻射強度的極大值向波長較短的方向移動
C.能量子是最小的能量值
D.能量子是一種粒子
答案:ABC
2.[2020·江蘇理綜卷]下列描繪兩種溫度下黑體輻射強度與波長關(guān)系的圖中,符合黑體輻射規(guī)律的是( )
解析:黑體輻射規(guī)律:隨著溫度的升高,一方面,各種波長的輻射強度都有增加,另一方面,輻射強度的極大值向波長較短的方向移動,A圖正確.
答案:A
3.在演示光電效應(yīng)的實驗中,原來不帶電的一塊鋅板
2、與靈敏驗電器相連,用紫外線燈照射鋅板時,驗電器的指針就張開一個角度,如圖所示,這時( )
A.鋅板帶正電,指針帶負(fù)電
B.鋅板帶正電,指針帶正電
C.鋅板帶負(fù)電,指針帶正電
D.鋅板帶負(fù)電,指針帶負(fù)電
解析:驗電器的指針張開一個角度說明鋅板帶電,鋅板在弧光燈照射下發(fā)生光電效應(yīng)失去電子而帶正電,驗電器也帶正電.
答案:B
4.頻率為ν的光照射某金屬時,產(chǎn)生光電子的最大初動能為Ekm.改用頻率為2ν的光照射同一金屬,所產(chǎn)生光電子的最大初動能為(h為普朗克常量)( )
A.Ekm-h(huán)ν B.2Ekm
C. Ekm+hν D. Ekm+2hν
解析:頻率為ν的
3、光照射某金屬時,有Ekm=hν-W.同理,改用頻率為2ν的光照射同一金屬產(chǎn)生的光電子的最大初動能為E=2hν-W=Ekm+hν,C正確.
答案:C
5.關(guān)于波粒二象性和物質(zhì)波下列說法中不正確的是( )
A.個別光子的行為表現(xiàn)出粒子性,大量光子的行為表現(xiàn)出波動性
B.光電效應(yīng)實驗證實了光具有粒子性,從而推翻了光的電磁波理論
C.只要是運動著的物體,不論是宏觀物體還是微觀粒子,都具有波動性,這就是物質(zhì)波
D.光既具有粒子性也具有波動性,二者同時存在,統(tǒng)一在一起
解析:光具有波粒二象性,二者同時具備,只是不同條件下表現(xiàn)的側(cè)重點不同,個別光子行為的無規(guī)則體現(xiàn)了光的粒子性,大量光子的集體
4、表現(xiàn)的有規(guī)律性體現(xiàn)了光的波動性,A正確;光電效應(yīng)證實了光的粒子性,但并不否認(rèn)光的波動性,故B錯誤;任何物體都具有波動性這是物質(zhì)波的本質(zhì)含義,所以C正確;光具有波動性和粒子性,這二者是統(tǒng)一的,這是光的波粒二象性的本質(zhì),故D正確.
答案:B
6.如圖所示是光電管使用的原理圖,用頻率為ν0 的可見光照射到陰極K上時,電流表中有電流通過,則( )
A.若用紫外線照射陰極K,電流表中一定有電流通過
B.若用紅外線照射陰極K,電流表中一定沒有電流通過
C.若用頻率為ν0 的可見光照射到陰極K上時,將滑動變阻器的滑動觸頭移到A端時,電流表中一定沒有電流通過
D.若用頻率為ν0 的可見光照射
5、到陰極K上時,將滑動變阻器的滑動觸頭逐漸由圖示位置向B端移動時,電流表示數(shù)可能不變
解析:可見光照射到陰極K上時有光電流,用頻率更大的光照射一定有光電流,用頻率小的光照射可能有光電流也可能沒有,所以A對,B錯.如圖所示電路圖,光電管兩端的電壓為正向電壓,滑動觸頭移到A端,正向電壓為零,仍有光電流;B端移動時,如果此時光電流已經(jīng)為飽和光電流,則電流表示數(shù)不在變化,C錯D對.
答案:AD
7.光電效應(yīng)的實驗結(jié)論是:對于某種金屬( )
A.無論光強多強,只要光的頻率小于極限頻率就不能產(chǎn)生光電效應(yīng)
B.無論光的頻率多低,只要光照時間足夠長就能產(chǎn)生光電效應(yīng)
C.超過極限頻率的入射光強度越弱
6、,所產(chǎn)生的光電子的最大初動能就越小
D.超過極限頻率的入射光頻率越高,所產(chǎn)生的光電子的最大初動能就越大
解析:根據(jù)光電效應(yīng)規(guī)律可知A正確,B、C錯誤.根據(jù)光電效應(yīng)方程mv=hν-W,頻率ν越高,初動能就越大,D正確.
答案:AD
8.如圖所示是某金屬在光的照射下產(chǎn)生的光電子的最大初動能Ek與入射光頻率ν的關(guān)系圖象.由圖象可知( )
A.該金屬的逸出功等于E
B.該金屬的逸出功等于hν0
C.入射光的頻率為2ν0時,產(chǎn)生的光電子的最大初動能為E
D.入射光的頻率為ν0/2時,產(chǎn)生的光電子的最大初動能為E/2
答案:ABC
9.分別用波長為λ和λ的單色光照射同一金屬板,發(fā)出光
7、電子的最大初動能之比為1∶2,以h表示普朗克常量,c表示真空中的光速,則此金屬板的逸出功為( )
A. B.
C.hcλ D.
解析:由Ek1=hν1-W ①
Ek2=hν2-W ②
得=,所以W=.
答案:B
10.康普頓效應(yīng)證實了光子不僅具有能量,也有動量.圖給出了光子與靜止電子碰撞后,電子的運動方向,則碰后光子( )
A.可能沿1方向,且波長變小
B.可能沿2方向,且波長變小
C.可能沿1方向,且波長變長
D.可能沿3方向,且波長變長
解析:因光子與電子碰撞過程動量守恒,所以碰撞之后光子和電子的總動量的方向與光子碰前的方向一致,可見碰后光子的方向可
8、能沿1方向,不可能沿2或3方向;通過碰撞,光子將一部分能量轉(zhuǎn)移給電子,能量減少,由E=hν知,頻率變小,再根據(jù)c=λν知,波長變長.
答案:C
11.一種X射線,每個光子具有4×104 eV的能量,此X射線的波長是多少?一個電子具有多少電子伏特能量時,其德布羅意波長與上述X射線的波長相等?(電子的質(zhì)量m=9.1×10-31 kg)
解析:由E=h得
λ== m≈3.1×10-11 m.
電子的能量就是電子的動能,由德布羅意物質(zhì)波長公式
λ=及Ek=
得Ek=
=J
= eV
=1.6×103 eV.
答案:3.1×10-11 m 1.6×103 eV
12.波長為λ=0
9、.17 μm的紫外線照射至金屬筒上能使其發(fā)射光電子,光電子在磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場中,做最大半徑為r的勻速圓周運動,已知r·B=5.6×10-6 T·m,光電子質(zhì)量m=9.1×10-31 kg,電荷量e=1.6×10-19 C,求:
(1)光電子的最大動能;(2)金屬筒的逸出功.
解析:光電子做半徑最大的勻速圓周運動時,它的動能即是最大動能.
(1)由eBv=得v=
所以mv2=m·()2=
代入數(shù)據(jù)得mv2≈4.41×10-19 J.
(2)由愛因斯坦光電效應(yīng)方程得
W=hν-mv2=h-mv2代入數(shù)據(jù)得W≈7.3×10-19 J
答案:(1)4.41×10-19 J (2
10、)7.3×10-19 J
13.如圖所示,相距為d的兩平行金屬板A、B足夠大,板間電壓恒為U,有一波長為λ的細(xì)激光束照射到B板中央,使B板發(fā)生光電效應(yīng),已知普朗克常量為h,金屬板B的逸出功為W,電子質(zhì)量為m,電荷量e,求:
(1)從B板運動到A板所需時間最短的光電子,到達(dá)A板時的動能;
(2)光電子從B板運動到A板時所需的最長時間.
解析:(1)根據(jù)愛因斯坦光電效應(yīng)方程Ek= hν-W,光子的頻率為ν=.所以,光電子的最大初動能為Ek=-W.能以最短時間到達(dá)A板的光電子,是初動能最大且垂直于板面離開B板的電子,設(shè)到達(dá)A板的動能為Ek1,由動能定理,得eU= Ek1-Ek,所以Ek1 =eU+-W.
(2)能以最長時間到達(dá)A板的光電子,是離開B板時的初速度為零或運動方向平行于B板的光電子.則d=at2=,得t=d.