步步高2015届一轮讲义:13.2光电效应 波粒二象性

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2015届高中物理原子物理讲义

2015届高中物理原子物理讲义

2015届高中物理原子物理讲义基础知识讲解一.波粒二象性1.能量量子化2.光电效应3.康普顿效应4.粒子波动性二.原子结构1.电子的发现2.原子核式结构3.波尔氢原子模型4.光谱三.原子核1.原子核组成2.放射性元素的衰变3.人工核反应4.核力与结合能5.核裂变与核聚变习题精选波粒二象性1.红光和紫光相比()A. 红光光子的能量较大;在同一种介质中传播时红光的速度较大B. 红光光子的能量较小;在同一种介质中传播时红光的速度较大C. 红光光子的能量较大;在同一种介质中传播时红光的速度较小D. 红光光子的能量较小;在同一种介质中传播时红光的速度较小2.关于光电效应,有如下几种陈述,其中正确的是()A.金属电子的逸出功与入射光的频率成正比B.光电流的强度与入射光的强度无关C.用不可见光照射金属一定比用可见光照射同种金属产生的光电子的初动能要大D.对于任何一种金属都存在一个“最大波长”,入射光的波长必须小于这个波长,才能产生光电效应3.用某种频率的紫外线分别照射铯、锌、铂三种金属,从铯中发射出的光电子的最大初动能是2.9eV,从锌中发射出的光电子的最大初动能是1.4eV,铂没有光电子射出,则对这三种金属逸出功大小的判断,下列结论正确的是()A.铯的逸出功最大,铂的逸出功最小 B.锌的逸出功最大,铂的逸出功最小C.铂的逸出功最大,铯的逸出功最小 D.铂的逸出功最大,锌的逸出功最小4.当具有5.0eV 能量的光子照射到某金属表面后,从金属表面逸出的电子具有最大的初动能是1.5eV 。

为了使这种金属产生光电效应,入射光的最低能量为( )A .1.5eVB .3.5eVC .5.0eVD . 6.5eV5. 在下列各组所说的两个现象中,都表现出光具有粒子性的是( )A .光的折射现象、偏振现象B .光的反射现象、干涉现象C .光的衍射现象、色散现象D .光电效应现象、康普顿效应6.关于光的波粒二象性的理解正确的是( )A .大量光子的效果往往表现出波动性,个别光子的行为往往表现出粒子性B .光在传播时是波,而与物质相互作用时就转变成粒子C .高频光是粒子,低频光是波D .波粒二象性是光的根本属性,有时它的波动性显著,有时它的粒子性显著7.人类对光的本性的认识经历了曲折的过程,下列关于光的本性的陈述符合科学规律或历史事实的是( )A .牛顿的“微粒说”与爱因斯坦的“光子说”本质上是一样的B .光的双缝干涉实验显示了光具有波动性C .麦克斯韦预言光是一种电磁波D .光具有波粒二象性8.一金属表面,爱绿光照射时发射出电子,受黄光照射时无电子发射.下列有色光照射到这金属表面上时会引起光电子发射的是( )A .紫光B .橙光C .蓝光D .红光9.用绿光照射一光电管能产生光电效应,欲使光电子从阴极逸出时的最大初动能增大就应A .改用红光照射B .增大绿光的强度C .增大光电管上的加速电压D .改用紫光照射10、频率为v 的光子,德布罗意波长为λ=h/p ,能量为E ,则光的速度为 ( )A .E λ/hB .pEC .E/pD .h 2/Ep11、2002 年诺贝尔物理学奖中的一项是奖励美国科学家贾科尼和日本科学家小柴晶俊发现了宇宙 X 射线源. X 射线是一种高频电磁波,若 X 射线在真空中的波长为λ,以 h 表示普朗克常量,c 表示真空中的光速,以 E 和 p 分别表示 X 射线每个光子的能量和动量,则( )A.E=h λc ,p=0B.E= h λc ,p= h λc 2C. E= hc λ ,p=0,D.E= hc λ ,p= h λ12.如下图所示,一验电器与锌板相连,在A 处用一紫外线灯照射锌板,关灯后,指针保持一定偏角。

高考物理一轮复习:13-2光电效应 波粒二象性精品课件

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考点二 光电效应方程的应用
1.Ek -ν曲线 如图甲所示的是光电子最大初动能Ek随入射光频率ν 的变化曲线。由Ek=hν-W0可知,横轴上的截距是 金属的截止频率或极限频率,纵轴上的截距是金属 的逸出功的负值,斜率为普朗克常量。
2.I-U曲线
如图乙所示的是光电流强度I随光电管两极板间电压
U的变化曲线,图中Im为饱和光电流,Uc为遏止电压。 3.利用光电效应分析问题,应把握的三个关系
减小
射光强度无关
C.单位时间内从金入属射表光面的逸强出度的减弱,单位时间入 光电子数目将减少 射到金属表面的光子数目减少, D.有可能不发生光因电此效逸应出的光电子数目也减少
光电效应实质及发生条件
(1)光电效应的实质是金属中的电子获得能量后逸出 金属表面,从而使金属带上正电。
(2)能否发生光电效应,不取决于光的强度,而是 取决于光的频率。只要照射光的频率大于该金属的 极限频率,无论照射光强弱,均能发生光电效应。
A.光电效应实验
B.光的双缝干涉实验
C.光的圆孔衍射实验
D.泊松亮斑实验
【解析】 光电效应现象说明光具有粒子性,A正确; 光的干涉和衍射现象均说明光具有波动性,
B、C、D均错误。 答案:A
考点一 对光电效应规律的理解 1.光电效应的研究思路 (1)两条线索:
(2)两条对应关系: 光强大→光子数目多→发射光电子多→光电流大; 光子频率高→光子能量大→光电子的最大初动能大。
动能随着入射光 有直接从金属表面飞出的光电子才具有最大
频率的增大而增 初动能,对于确定的金属,W0是一定的,故
大,与入射光强 光电子的最大初动能只随入射光的频率增大
度无关
而增大
光电效应具有 光照射金属时,电子吸收一个光子的能量后,

2015届高考物理总复习 第十三章 第2讲 光电效应 波粒二象性 新人教版

2015届高考物理总复习 第十三章 第2讲 光电效应 波粒二象性 新人教版

第2讲 光电效应 波粒二象性1. 在光电效应实验中,飞飞同学用同一光电管在不同实验条件下得到了三条光 电流与电压之间的关系曲线(甲光、乙光、丙光),如图1所示.则可判断出( ).图1A .甲光的频率大于乙光的频率B .乙光的波长大于丙光的波长C .乙光对应的截止频率大于丙光的截止频率D .甲光对应的光电子最大初动能大于丙光的光电子最大初动能解析 由于是同一光电管,因而不论对哪种光,极限频率和逸出功都相同,对于甲、乙两种光,反向截止电压相同,因而频率相同,A 项错误;丙光对应的反向截止电压较大,因而丙光的频率较高,波长较短,对应的光电子的最大初动能较大,故C 、D 均错,只有B 项正确.答案 B2. 太阳能光电直接转换的基本原理是利用光电效应,将太阳辐射能直接转换 成电能.如图2所示是测定光电流的电路简图,光电管加正向电压.图2(1)说出电源和电流表的正、负极.(2)入射光应照射在________极上.(3)若电流表读数是10 μA ,则每秒钟从光电管阴极发射出的光电子数至少是________个. 解析 (1)电源左边为正极,右边为负极,电流表是上边正极下边负极.(2)入射光应照射到阴极板上,即题图中的B 极.(3)q =It =10×10-6×1 C=10-5 C ,而n =q e ,所以每秒发射出6.25×1013个光电子.答案 (1)电源左边为正极,右边为负极 电流表是上边正极下边负极 (2)B(3)6.25×10133. 用不同频率的光照射某金属产生光电效应,测量金属的遏止电压U c 与入射光频率ν,得到U c ν图象如图7所示,根据图象求出该金属的截止频率νc =________ Hz ,普朗克常量h =________ J·s.(已知电子电荷量e =1.6×10-19 C)解析 由题图线可知νc =5.0×1014 Hz ,又eU c =h ν-W 0,所以U c =h e ν-W 0e.结合图线可得 k =h e = 2.05.0×1014V/Hz , h =2.0×1.6×10-195.0×1014 J·s=6.4×10-34 J·s. 答案 5.0×1014 6.4×10-34 4.在光电效应实验中,某金属截止频率相应的波长为λ0,该金属的逸出功为________.若用波长为λ(λ<λ0)的单色光做该实验,则其遏止电压为______.已知电子的电荷量、真空中的光速和普朗克常量分别为e 、c 和h .解析 由波长、频率、波速的关系知,该金属的极限频率为ν0=cλ0,故该金属的逸出功为h ν0=hc λ0.设遏止电压为U c ,则eU c =hc λ-hc λ0,解得U c =hc e ·λ0-λλ0λ. 答案 hcλ0hc e ·λ0-λλ0λ(写为hc e ·λ-λ0λ0λ也可) 5. 爱因斯坦因提出了光量子概念并成功地解释光电效应的规律而获得1921年诺贝尔物理学奖.某种金属逸出光电子的最大初动能E km 与入射光频率ν的关系如图4所示,其中ν0为极限频率.从图中可以确定的是________.(填选项前的字母)图4A .逸出功与ν有关B .E km 与入射光强度成正比C .当ν<ν0时,会逸出光电子D .图中直线的斜率与普朗克常量有关解析 金属的逸出功由金属本身决定,与入射光的频率无关,A 错;由E km =h ν-h ν0可知,E km 与入射光的频率有关,与入射光的强度无关,B 错;当入射光的频率小于极限频率时不会发生光电效应,不会逸出光电子,C 错;由E km =h ν-h ν0可知图线的斜率与普朗克常量有关,D 对.答案 D6.如图5所示,当电键S 断开时,用光子能量为2.5 eV 的一束光照射阴极P ,发现电流表读数不为零.合上电键,调节滑动变阻器,发现当电压表读数小于0.60 V 时,电流表读数仍不为零;当电压表读数大于或等于0.60 V 时,电流表读数为零.(1)求此时光电子的最大初动能的大小.(2)求该阴极材料的逸出功.解析设用光子能量为2.5 eV的光照射时,光电子的最大初动能为E k,阴极材料逸出功为W0,当反向电压达到U=0.60 V以后,具有最大初动能的光电子达不到阳极,因此eU =E k由光电效应方程得:E k=hν-W0由以上两式得:E k=0.6 eV,W0=1.9 eV.答案(1)0.6 eV (2)1.9 eV。

【优化方案】2015届高三物理新一轮复习课件:第13章 第2节 光电效应、波粒二象性

【优化方案】2015届高三物理新一轮复习课件:第13章 第2节 光电效应、波粒二象性

律,所以这种波叫概率波.
栏目 导引
第十三章
动量守恒定律
近代物理
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第十三章
动量守恒定律
近代物理
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第十三章
动量守恒定律
近代物理
1.入射光照射到某金属表面上发生光电效应,若入射光的强 度减弱,而频率保持不变,则( C ) A .从光照至金属表面上到发射出光电子之间的时间间隔将
明显增加
B.逸出的光电子的最大初动能将减小 C.单位时间内从金属表面逸出的光电子数目将减小 D.有可能不发生光电效应
1.基本物理量
(1)光子的能量ε=hν,其中h=6.626×10-34 J· s(称为普朗克 常量). 最小值 . (2)逸出功:使电子脱离某种金属所做功的__________
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第十三章
动量守恒定律
近代物理
(3)最大初动能 发生光电效应时,金属表面上的电子吸收光子后克服原子核 最大值 . 的引力逸出时所具有动能的__________ hν-W0 . 2.光电效应方程:Ek=__________ 三、光的波粒二象性 波动 性. 1.光的干涉、衍射、偏振现象证明光具有______
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第十三章
动量守恒定律
近代物理
[错因分析]
此题易错选A,主要原因是对光是一种概率波理
解不透彻造成的.
[ 解析 ]
单个光子通过双缝后的落点无法预测,大量光子的
落点出现一定的规律性,落在某些区域的可能性较大,这些 区域正是波通过双缝后发生干涉时振幅加强的区域.光具有 波粒二象性,少数光子的行为表现为粒子性,大量光子的行 为表现为波动性.所以正确选项为B、C、D.

2015届高考物理一轮复习专题课件:15 专题1 光电效应《光的波粒二象性》

2015届高考物理一轮复习专题课件:15 专题1 光电效应《光的波粒二象性》

♦思维拓展 上题中,如果电势差U不变,而照射光的强度增大为原 值的三倍,对电路或电子的运动有何影响? 答案 增加光强度,首先会使飞出的光电子数量变多, 光电流的饱和值会因此变大.但是,根据光电效应现象的特 点,飞出的光电子的最大初动能只与入射光的频率有关,与 入射光强度无关,故当光强度增到原值三倍时,电子到达阳 极时的最大动能不变.
() 2.光电管中光电子的运动方向是由阴极到阳极,而光 电流方向是由阳极到阴极
()
3.光电效应方程:Ek=hν-W,W为逸出功.对应的
动能为最大值
()
请在走过的“思维误区”后打“!”
1.误认为物体能否发生光电效应的条件是入射光的
强度
()
2.误认为光电子的最大初动能12mν2m与入射光的频率
成正比
()
点不会改变,但试题的综合性增强,难度 稳定.预测2011年高考对近代物理考试命 题光电效应和能级可能性较大,但也不能 忽视核反应、质能方程和核能等.
专题一 光电效应 光的波粒二象 性
知识自主·梳理
一、光电效应 1.光的粒子性和光子说 20世纪初,爱因斯坦 提出了光子说,重新强调了光的 粒子性,并解释了 光电效应 .
3.光电效应瞬时性的理解 光照射到金属上时,电子吸收光子的能量不需要积累, 吸收的能量立即转化为电子的能量,因此电子对光子的吸收 十分迅速. 4.光电效应方程 电子吸收光子能量后从金属表面逸出,其中只有直接 从金属表面飞出的光电子才具有最大初动能,根据能量守恒 定律.Ek=hν-W.
5.最大初动能Ekm与入射光频率ν的关系图线如图. ♦特别提醒 光电子具有的能量各不相同,并非所有的光电子都具有 最大初动能. 二、解答光电效应问题的两条线索 1.通过频率分析:光子频率高→光子能量大→产生光 电子的最大初动能大. 2.通过光的强度分析:入射光强度大→光子数目多→ 产生的光电子多→光电流大.

高三物理第一轮复习课件:第十二章第一讲光电效应波粒二象性

高三物理第一轮复习课件:第十二章第一讲光电效应波粒二象性

思考与讨论 波与粒子是一回事吗? 提示:在宏观现象中,波与粒子是对立的概念,而在 微观世界中,波与粒子可以统一.由于我们的经验局限于 宏观物体的运动,微观世界的某些属性与宏观世界不同,
我们从来没有过类似的经历,光既不是宏观观念的 波,也不是宏观观念的粒子,光具有波粒二象性是指光在 传播过程中和同其他物质作用时分别表现出波和粒子的 特性.
型仍然是选择题
第一讲 光电效应 波粒二象性
知识点 1 光电效应 [教材温故]
1.光电效应现象 光电效应:在光的照射下金属中的电子从金属_表__面__ 逸出的现象,叫作光电效应,发射出来的电子叫作 _光__电__子__.
2.光电效应规律
(1)每种金属都有一个_极__限__频__率___. (2)光子的最大初动能与入射光的_强__度__无关,只随入 射光的_频__率__增大而增大. (3)光照射到金属表面时,光电子的发射几乎是瞬___时__ 的. (4)光电流的强度与入射光的_强__度__成正比.
2.物质波
(1)概率波:光的干涉现象是大量光子的运动遵守波 动规律的表现,亮条纹是光子到达概率_大___的地方,暗 条纹是光子到达概率_小__的地方,因此光波又叫概率波.
(2)物质波:任何一个运动着的物体,小到微观粒子 h
大到宏观物体都有一种_波__与它对应,其波长 λ=_p__ , p 为运动物体的动量,h 为普朗克常量.
[对点训练]
2. (2015·全国卷Ⅰ)在某次光电效应实验中,得到的遏 制电压 Uc 与入射光的频率 ν 的关系如图所示,若该直线 的斜率和截距分别为 k 和 b,电子电荷量的绝对值为 e, 则普朗克常量可表示为______,所用材料的逸出功可表示 为________.
解析:根据动能定理有12mev2e=eUc 和爱因斯坦光电效 应方程12mev2e=hν-W0,可得遏制电压 Uc=heν-We0,结 合 Ucν图,斜率即 k=he,截距为 b=-We0,可得普朗克常 量 h=ek ,所用材料的逸出功 W0=-eb.

步步高·2015高三物理总复习【配套课件】:第13章 动量守恒定律 波粒二象性 原子结构与原子核 第2课时

步步高·2015高三物理总复习【配套课件】:第13章 动量守恒定律  波粒二象性 原子结构与原子核  第2课时
第十三章
动量守恒定律 波粒二象性 原子结构与原子核
第2课时 光电效应
波粒二象性
题组扣点
第2课时 光电效应
波粒二象性
题组答案
1.BCD
2.D
3.AC
考点梳理答案
一、黑体辐射与能量子 1.(2) ②增加 2.(1)最小能量 二、光电效应 1.光电子 2.(1)极限频率 (2)强度
频率 (3)瞬时
(4)强度 3.(1) hν (2) Ek= hν- W0
题组扣点
课堂探究
学科素养培养
高考模拟
高考模拟
高考题组
1
2
第2课时 光电效应 3
波粒二象性
模拟题组
4
5
5.如图 9 所示的实验电路,当用黄光照射光电管中的金属涂层时,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
无 选填“有”或 U.若此时增加黄光照射的强度,则毫安表 ________(
解析 由 Ek=hν-W0 知 Ek 与照射光的强度及照射时间无关,与 ν 成线性关系,
故选项 A、D 正确,C 错误 hc 由 Ek= λ -W0 可知 Ek 与 λ 不成反比,故选项 B 错误
在 hν 不变的情况下,Ek 与 W0 成线性关系,故选项 E 正确.
题组扣点
课堂探究
学科素养培养
高考模拟
空中的光速和普朗克常量分别为 e、c 和 h.
用波长为 λ 的单色光照射时, 其 λ0-λ hc hc Ek = λ - = hc .又因为 λ0 λ0λ Ek eU=Ek, 所以遏止电压 U= e = hcλ0-λ . eλ0λ
题组扣点

13.2 波粒二象性

13.2 波粒二象性


黑体辐射的实验规律
黑体辐射电磁波的强度按波长的分 布只与黑体的_温__度____有关,如图。
1.随着温度的升高,各种波长的辐 射强度都__增__加___;
2.随着温度的升高,辐射强度的极 大值向波长___较__短__的方向移动。

德布罗意关系式
德布罗意把爱因斯坦对光的波粒二象性描述应用到实物粒子 1927戴维孙和汤姆孙分别利用晶体做了电子束衍射的实验, 得到了类似的图样:
(1)一切物体都在辐射电磁波 (3)黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与黑体温度有关 (4)黑体能够完全吸收入射的各种波长的电磁波 (5)黑体只吸收电磁波,不反射电磁波,看上去是黑的 (6)黑体辐射电磁波的强度按波长的分布除与温度有关外,还与 材料的种类及表面状况有关 (7)如果在一个空腔壁上开一个很小的孔,射入小孔的电磁波在 空腔内表面经多次反射和吸收,最终不能从小孔射出,这个空 腔就成了一个黑体
1.随着温度的升高,各种波长的辐 射强度都__增__加___;
2.随着温度的升高,辐射强度的极 大值向波长___较__短__的方向移动。
1.快速阅读课本28页第2段并结合17.1-2图,记忆黑体辐射规律 2.快速阅读课本35页康普顿效应,光子的动量 3.仔细研读课本37页 4.结合课本41页17.4-2图理解图上方第2段内容
光子落在明处的概率大,落在暗处的概率小。
2、海森伯不确定关系 x p h
4
微观粒子坐标和动量不能同时确定

某广播电台发射功率为10kW,在空气中波长为187.5m的电磁 波,试求: (1)该电台每秒钟从天线发射多少个光子? (2)若发射的光子四面八方视为均匀的,求在离天线2.5km处, 直径为2m的环状天线每秒接收的光子个数.接收功率多大?

【步步高】高考物理大一轮复习 13.2 波粒二象性

【步步高】高考物理大一轮复习 13.2 波粒二象性

13.2 波粒二象性1.硅光电池是利用光电效应原理制成的器件,下列表述正确的是( ).A .硅光电池是把光能转变为电能的一种装置B .硅光电池中吸收了光子能量的电子都能逸出C .逸出的光电子的最大初动能与入射光的频率无关D .任意频率的光照射到硅光电池上都能产生光电效应解析 光电效应是光(包括不可见光)照射金属使其逸出电子的现象,因此硅光电池是把 光能转化为电能的一种装置,选项A 正确;根据光电效应规律知,大于一定频率的光才 能被电子吸收而发生光电效应,电子的最大初动能与入射光的频率有关.答案 A2.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解析 根据光电效应规律可知,选项A 正确;根据光电效应方程12mv m 2=h ν-W 0知,频 率ν越高,初动能就越大,选项D 正确.答案 AD3.关于光电效应,下列说法正确的是( ).A .极限频率越大的金属材料逸出功越大B .只要光照射的时间足够长,任何金属都能产生光电效应C .从金属表面逸出的光电子的最大初动能越大,这种金属的逸出功越小D .入射光的光强一定时,频率越高,单位时间内逸出的光电子数就越多解析 逸出功W 0=h νc ,W 0∝νc ——极限频率,A 正确;只有照射光的频率ν大于金属极限频率νc ,才能产生光电效应现象,B 错;由光电效应方程E km =h ν-W 0知,因ν不确 定时,无法确定E km 与W 0的关系,C 错;光强E =nh ν,ν越大,E 一定,则光子数n 越 小,单位时间内逸出的光电子数就越少,D 错.答案 A4.在光电效应实验中,飞飞同学用同一光电管在不同实验条件下得到了三条光电流与电压之间的关系曲线(甲光、乙光、丙光),如图1-2-5所示.则可判断出( ).图1-2-5A .甲光的频率大于乙光的频率B .乙光的波长大于丙光的波长C .乙光对应的截止频率大于丙光的截止频率D .甲光对应的光电子最大初动能大于丙光的光电子最大初动能解析 由于是同一光电管,因而不论对哪种光,极限频率和金属的逸出功相同,对于甲、 乙两种光,反向截止电压相同,因而频率相同,A 项错误;丙光对应的反向截止电压较 大,因而丙光的频率较高,波长较短,对应的光电子的最大初动能较大,故C 、D 均错, 只有B 项正确.答案 B5. 研究光电效应的电路如图1-2-6所示.用频率相同、强度不同的光分别照射密封真空管的钠极板(阴极K ),钠极板发射出的光电子被阳极A 吸收,在电路中形成光电流.下列光电流I 与A 、K 之间的电压U AK 的关系图像中,正确的是( ).解析 虽然入射光强度不同,但光的频率相同,所以截止电压相同;又因当入射光强时, 单位时间逸出的光电子多,饱和光电流大,所以选C.答案C图1-2-66.光电效应实验中,下列表述正确的是( ).A.光照时间越长光电流越大B.入射光足够强就可以有光电流C.遏止电压与入射光的频率有关D.入射光频率大于极限频率才能产生光电子解析由爱因斯坦光电效应方程知,只有当入射光频率大于极限频率时才能产生光电子,光电流几乎是瞬时产生的,其大小与光强有关,与光照时间长短无关,易知eU c=E k=hν-W0(其中U c为遏止电压,E k为光电子的最大初动能,W0为逸出功,ν为入射光频率).由以上分析知,A、B错误,C、D正确.答案CD7.用一束紫外线照射某金属时不能产生光电效应,可能使该金属产生光电效应的措施是( ).A.改用频率更小的紫外线照射B.改用X射线照射C.改用强度更大的原紫外线照射D.延长原紫外线的照射时间解析金属发生光电效应必须使光的频率大于极限频率,X射线的频率大于紫外线的频率.答案 B8.如图所示,用导线将验电器与洁净锌板连接,触摸锌板使验电器指针归零.用紫外线照射锌板,验电器指针发生明显偏转,接着用毛皮摩擦过的橡胶棒接触锌板,发现验电器指针张角减小,此现象说明锌板带________电(选填“正”或“负”);若改用红外线重复以上实验,结果发现验电器指针根本不会发生偏转,说明金属锌的极限频率________红外线的频率(选填“大于”或“小于”).解析毛皮摩擦过的橡胶棒带负电,因锌板被紫外线照射后发生电效应射出电子而带正电,故橡胶棒的负电荷与锌板正电荷中和一部分后,验电器指针偏角变小,用红外线照射锌板,验电器指针偏角不变,说明锌板未发生光电效应,说明锌板的极限频率大于红外线的频率.答案正大于9.用功率P0=1 W的光源,照射离光源r=3 m处的某块金属的薄片,已知光源发出的是波长λ=663 nm的单色光,试计算:(1)1 s内打到金属板 1 m2面积上的光子数;(2)若取该金属原子半径r 1=0.5×10-10m ,则金属表面上每个原子平均需隔多少时间才能接收到一个光子?10.某同学采用如图所示的实验电路研究光电效应,用某单色光照射光电管的阴极K 时,会发生光电效应现象.闭合开关S ,在阳极A 和阴极K 之间加上反向电压,通过调节滑动变阻器的滑片逐渐增大电压,直至电流计中电流恰为零,此时电压表的示数U 称为反向遏止电压.根据反向遏止电压,可以计算出光电子的最大初动能.现分别用ν1和ν2的单色光照射阴极,测量到反向遏止电压分别为U 1和U 2,设电子的比荷为e m,求:(1)阴极K 所用金属的极限频率;(2)用题目中所给条件表示普朗克常量h .解 (1)由于阳极A 和阴极K 之间所加电压为反向电压,根据动能定理.-eU1=0-12mv21,-eU2=0-12mv22 根据光电效应方程12mv21=h ν1-W0,12mv22=h ν2-W0 其中W0=h ν c。

步步高第十三章 第2课时

步步高第十三章  第2课时

而减弱光的强度 逸出的光电子 就会减少 选项 A
[光电效应原理应用]当用一束紫外线照射锌板时 产生了 电效应 这时(
A 锌板带负电 B 有 离子从锌板逸出 C 有电子从锌板逸出 D 锌板会吸附空气中的 离子 答案 C 解析 当用一束紫外线照射锌板时 产生了光电效应 有电子 锌板逸出 锌板带 电 选 项C 3 确 A、B、D 错误 电效应实验中 用单色 ) 照射某种金属表面 有 电子逸出 则
考点二 光电效应方程和 Ek-ν 图象 1 光子说
爱因斯坦提出 空间传播的光 是连续的 而是一份一份的 每一份 为一个光子 光子 有的能量 光的频率成 比 2 光电效应方程 hν W0. 即 ε hν 中 h 6.63×10
34
J·s.
(1)表达式 hν Ek W0 或 Ek
(2)物理意义 金属中的电子吸收一个光子获得的能量是 hν 这些能量的一部分用来克服金 1 属的逸出 W0 剩 的表现为逸出后电子的最大初动能 Ek mv2. 2 3 由 Ek-ν 图象(如图 1)可以得到的信息
单 时间内发射光电子的 目有关 据 可判断 A、D 错误 波长 λ 3×108 c 0.5µm 的光子的频率 ν Hz 6×1014Hz 4.5×1014Hz 可发生光电效应 所以 λ 0.5×10 6 B、C 5 确 电效应实验中 某金属的截 做该实验 频率相应的波长为 λ0 则 遏 电压为______ 该金属 已知
(1)每种金属都有一个极限频率 (2)光子的最大初动能 入射光的强度无关 随入射光的频率增大而增大
(3)光照射到金属表面时 光电子的发射几乎是瞬时的 (4)光电流的强度 入射光的强度成 比 3 遏止电压与截止频率 电压 使光电流减小到零的反向电压 Uc. 频率 能使某种金属发生光电效应的最小频率 同的金属对应着 同的极限频率 电子 金属中逸出所需做 的最小值 用一束紫外线照射某金属时 ) 能产生 做该金属的逸出 可能使该金属发生 电效应的措施 做该种金属的截 频率(又 极限频

高考物理一轮复习6:13-2光电效应 波粒二象性优质课件

高考物理一轮复习6:13-2光电效应 波粒二象性优质课件
答案:C
变式训练 1 (2013·北京卷)以往我们认识的光电效应是单光子 光电效应,即一个电子在极短时间内只能吸收到一个光子而从金属 表面逸出.强激光的出现丰富了人们对于光电效应的认识,用强激 光照射金属,由于其光子密度极大,一个电子在极短时间内吸收多 个光子成为可能,从而形成多光子光电效应,这已被实验证实.光 电效应实验装置示意图如图 15-1-6 所示.用频率为 ν 的普通光源 照射阴极 K,没有发生光电效应.换用同样频率 ν 的强激光照射阴 极 K,则发生了光电效应;此时,若加上反向电压 U,即将阴极 K 接电源正极,阳极 A 接电源负极,在 KA 之间就形成了使光电子减
B.逸出的光电子的最大初动能将减小 C.单位时间内从金属表面逸出的光电子数目将减少 D.有可能不发生光电效应 思路分析 光子频率不变,则光子能量不变,入射光强度减弱 是由于单位时间内光子个数减少.
解析:光电效应瞬时(不超过 10-9 s)发生,与光强无关,A 错; 能否发生光电效应,只决定于入射光的频率是否大于极限频率,与 光强无关,D 错;光电子的最大初动能只与入射光频率有关,入射 光频率越大,最大初动能越大,B 错;光电子数目多少与入射光强 度有关,可理解为一个光子能打出一个电子,光强减弱,逸出的光 电子数目减少,C 对.
考点自测
考点一 光电效应 1.(多选题)光电效应实验中,下列表述正确的是( ) A.光照时间越长光电流越大 B.入射光足够强就可以有光电流 C.遏止电压与入射光的频率有关 D.入射光频率大于极限频率才能产生光电子
解析:本题考查光电效应规律,考查考生对光电效应规 律的理解.光电流的大小与光照时间无关,A 项错误;如果 入射光的频率小于金属的极限频率,入射光再强也不会发生 光电效应,B 项错误;遏止电压 Uc,满足 eUc=hν-hν0,从 表达式可知,遏止电压与入射光的频率有关,C 项正确;只 有当入射光的频率大于极限频率,才会有光电子逸出,D 项 正确.

2015届高三物理大一轮复习(选修3-5):1-2 光电效应 波粒二象性

2015届高三物理大一轮复习(选修3-5):1-2 光电效应 波粒二象性

时,产生了光电效应,这时
A.锌板带负电 B.有正离子从锌板逸出
(
).
C.有电子从锌板逸出
D.锌板会吸附空气中的正离子 解析 误. 锌板在紫外线的照射下产生了光电效应,说明锌板 上有光电子飞出,所以锌板带正电,C正确,A、B、D错
答案
C
【跟踪短训】
1.光电效应的实验结论是:对某种金属
生光电效应
(
).
答案 D
热点一
对光电效应规律的理解
1.用光子说解释光电效应及其规律 (1)光照射金属时,电子吸收一个光子 (形成光电子 )的能量 后,动能立即增大,不需要积累能量的过程. (2)电子从金属表面逸出,首先需克服金属表面原子核的引 力做功(逸出功 W). 要使入射光子的能量不小于 W, 对应频 W 率 ν0= h 为极限频率.
(3)光电子的最大初动能只随入射光频率的增大而增大. (4) 入射光越强,单位时间内入射到金属表面的光子数越
多,产生的光电子越多,射出的光电子做定向移动时形成
的光电流越大. 2.两条对应关系 光强大→光子数目多→发射光电子多→光电流大; 光子频率高→光子能量大→光电子的最大初动能大.
【典例 1】 (2013· 上海单科, 2) 当用一束紫外线照射锌板
A.无论光强多强,只要光的频率小于极限频率就不能产
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
解析
每种金属都有它的极限频率ν0,只有入射光子的频率
大于极限频率 ν0 时,才会发生光电效应,选项 A 正确、 B 错

高三物理一轮复习优质课件3:13.2光电效应 波粒二象性

高三物理一轮复习优质课件3:13.2光电效应 波粒二象性
2. 物质波是概率波.光子和粒子在空间各处出现的概 率受波动规律支配,概率大的地方,在相等的时间内,单 位面积上光子或粒子出现的 次数多 ,反之就少. 不要 以宏观观点中的波来理解德布罗意波.
解题方法探究归纳
题型一:光电效应规律的理解
例1关于光电效应,下列说法正确的是( ) A.光照时间越长光电流越大 B.入射光的光强一定时,频率越高,单位时间内逸出 的光电子数就越多 C.金属钠的每个电子可以吸收一个或一个以上的光 子,当它积累的能量足够大时,就能逸出金属 D.不同频率的光照射同一种金属时,频率越高,光电 子的最大初动能越大
二、光的波粒二象性 1.光的干涉、衍射、偏振现象说明光具有 波动 性. 2.光电效应和康普顿效应说明光具有 粒子 性. 3.光既具有波动性,又具有粒子性,称为光的 波 粒二象 性.
三、物质波(又叫德布罗意波) 1.物质波:任何一个运动着的物体,小到微观粒子大
h
到宏观物体都有一种波与它对应,其波长 λ= p ,p 为运动物体的动量,h 为普朗克常量.
【答案】(1)0.60 eV (2)1.9 eV
【方法与知识感悟】
1.光电效应现象中射出的光电子具有一定动能,因此 易与电场、磁场相结合命制综合性较强的试题. 射出的光 电子的动能是解决这类方程可得 Ekm-ν 曲线(如图)由图象 可以得到的物理量:
例2如图所示,当开关 S 断开时,用光子能量为 2.5 eV 的一束光照射阴极 P,发现电流表读数不为零.合上开关,调 节滑动变阻器,发现当电压表读数小于 0.60 V 时,电流表读 数仍不为零;当电压表读数大于或等于 0.60 V 时,电流表读 数为零.
(1)求此时光电子的最大初动能的大小. (2)求该阴极材料的逸出功.
【解析】在发生光电效应的情况下,入射光的强度越大, 单位时间内发出光电子的数目越多,光电流才越大,与光照 时间长短无关,故 A 错误;入射光的强度由单位时间垂直 单位面积上入射的光的能量决定.它决定于单位时间垂直单 位面积上入射光子的个数和频率.光强一定,频率越高,入 射光子数必定减少,逸出的光电子数减少,故 B 错误;每 个电子可以吸收一个光子,入射光子的能量大于逸出功,就 能逸出金属.故 C 错误;根据光电效应方程得,Ekm=hν- W0,频率越高,光电子的最大初动能越大,故 D 正确.故选 D. 【答案】D

高三物理一轮复习 第十二章原子核— 光电效应与波粒二象性优化课件

高三物理一轮复习 第十二章原子核— 光电效应与波粒二象性优化课件
答案 B
一题一得 极限频率对应于逸出功,即逸出功等于普朗克 常量与极限频率之乘积 W=hν0,而最大初动能 Ekmax=h(ν-ν0) 可为光电效应方程的另一种形式.产生光电效应的条件亦可表 述为:①入射光子的能量必须大于金属的逸出功;②入射光的 波长 λ 小于极限波长 λ0.
如下图所示,当电键 K 断开时,用光子能量 为 2.5 eV 的一束光照射阴极 P,发现电流表读数不为零;合上 电键,调节滑动变阻器,发现当电压表读数小于 0.60 V 时,电 流表读数仍不为零;当电压表读数大于或等于 0.60 V 时,电流 表读数为零.由此可知阴极材料的逸出功为( )
A.硅光电池是把光能转变为电能的一种装置 B.硅光电池中吸收了光子能量的电子都能逸出 C.逸出的光电子的最大初动能与入射光的频率无关 D.任意频率的光照射到硅光电池上都能产生光电效应
【答案】A
【解析】硅光电池是把光能转变为电能的一种装置,A 正 确;它是利用光电效应原理制成的器件,对照光电效应四大规 律的内容可知 B、C、D 选项错误.
一、光电效应 1.光电效应:
在光的照射下物体发射电子的现象叫光电效应.发射出来 的电子叫光电子.如图装置中,用弧光灯照射锌板,有电子从 锌板表面飞出,使原来不带电的验电器带正电.
2.光电效应的规律 (1)任何一种金属都有一个极限频率 ν0,入射光的频率 ν 必 须大于这个极限频率:ν>ν0,才能产生光电效应. (2)光电子的最大初动能与入射光的强度无关,只随着入射 光频率的增大而增大.
解析 由光电效应规律(1)可知,极限频率对应于逸出功 W =hν0,
可得钾的极限频率 ν0=Wh =2.216×.631×.601×0-1340-19(Hz) =5.3×1014(Hz) 再由光电效应方程 Ekmax=hν-W 得出下式 Ekmax=hcλ-W =(6.63×21.05-×34×103-.70×108-2.21×1.60×10-19)J =4.4×10-19(J).

高考物理一轮总复习第15章近代物理第1节光电效应波粒二象性课件

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的关系:Ek=ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱhν-W0
。其 中逸出功是指使某种金属原子中的电子脱
离金属所做功的
最小值

(2)物理意义:金属中电子吸收一个光子获得的能量是hν,这些能量一部分
用于克服金属的 逸出功
,剩下的表现为逸出电子的 初动能

三、光的波粒二象性与物质波
1.光的波粒二象性
(1)光的干涉、衍射、偏振现象证明光具有 波动
度方向向右,电容器右侧的极板带负电。一束单色光入射到截止频率为ν0
的金属板K上,射出电子的最大初动能为Ek,hν-W0=Ek,hν0=W0,电子在电容

器中减速运动,由动能定理得-eU=0-Ek,电容器两极板间的电势差为U=

根据以上各式,解得ν=ν0+ ℎ ,故选项C正确,选项A、B、D错误。
的小孔入射到两极板间的匀强电场,到达右侧极板时速度刚好为零。已知
电容器的电容为C,所带电荷量为Q,极板间距为d,普朗克常量为h,电子电荷
量的绝对值为e,不计电子的重力。关于电容器右侧极板的带电情况和入
射光的频率ν,以下判断正确的是(

A.带正电,ν0+ℎ

B.带正电,ν0+ℎ

C.带负电,ν0+
,
考题点睛
考点考向
光电效应
光电效应方程
点睛
规律:正确理解光电效应中的能量关系和光子、截止频率、
逸出功等概念是解决问题的关键
方法:据光电效应方程hν=W0+Ek及动能定理列方程分析
素养点拨 解决本类问题主要是抓好两个过程,一个是电子从金属板逸出
过程,根据光电效应方程列式,另一个是电子在两板间减速运动过程,根据

高考物理一轮复习:13-2《光电效应、波粒二象性》ppt课件

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答案 解析
基础自测 教材梳理
考点突破 题型透析
课时训练 规范解答
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基础自测 教材梳理
基础自测
高基三础自物测理一轮复习
教材梳理
第十三章 动量守恒定律
波粒二象性基础自原测子结构教与材原梳理子核
第2节 光电效应 波粒二象性
内容 考点一 光电效应的理解

考点二 光电效应方程和光电效应图象的理解及应用
点 考点三 光的波粒二象性 物质波的理解
在本模块中,学生将学习算法初步、统计、概率的基础知识。 1.算法是数学及其应用的重要组成部分,是计算科学的重要基础。随着现代信息技术飞速发展,算法在科学技术、社会发展中发挥着越来越大的作用,并日益融入社会生活的许多方面,算法思想已经成为现代人应具备的一种数学素养。中学数学中的算法内容和其他内容是密切联系在一 起的, 比如线性方程组的求解、数列的求和等。具体来说,需要通过模仿、操作、探索,学习设计程序框图表达解决问题的过程,体会算法的基本思想和含义,理解算法的基本结构和基本算法语句,并了解中国古代数学中的算法。在本教科书中,首先通过实例明确了算法的含义,然后结合具 体算法介绍了算法的三种基本结构:顺序、条件和循环,以及基本的 算法语句,最后集中介绍了辗转相除法与更相减损术、秦九韶算法、排序、进位制等典型的几个算法问题,力求表现算法的思想,培养学生的算法意识。2.现代社会是信息化的社会,人们面临形形色色的问题,把问题用数量化的形式表示,是利用数学工具解决问题的基础。对于数量化表示的问题,需要收集数据、分析数据、解答问题。统计学是研究 如何合理收集、整理、分析数据的学科,它可以为人们制定决策提供依据。本教科书主要介绍最基本的获取样本数据的方法,以及几种从样本数据中提取信息的统计方法,其中包括用样本估计总体分布及数字特征和线性回归等内容。本教科书介绍的统计内容是在义务教育阶段有关抽样 调查知识的基础上展开的,侧重点放在了介绍获得高质量样本的方法、 方便样本的缺点以及随机样本的简单性质上。教科书首先通过大量的日常生活中的统计数据,通过边框的问题和探究栏目引导学生思考用样本估计总体的必要性,以及样本的代表性问题。为强化样本代表性的重要性,教科书通过一个著名的预测结果出错的案例,使学生体会抽样不是简 单的从总体中取出几个个体的问题,它关系到最后的统计分析结果是 否可靠。然后,通过生动有趣的实例引进了随机样本的概念。通过实际问题情景引入系统抽样、分层抽样方法,介绍了简单随机抽样方法。最后,通过探究的方式,引导学生总结三种随机抽样方法的优缺点。3.随机现象在日常生活中随处可见,概率是研究随机现象规律的学科,它为人们认识客观世界提供了重要的思维模式和解决问题的模型,同时为 统计学的发展提供了理论基础。因此,统计与概率的基础知识已经成为一个未来公民的必备常识。在本模块中,学生将在义务教育阶段学习统计与概率的基础上,结合具体实例,学习概率的某些基本性质和简单的概率模型,加深对随机现象的理解,能通过实验、计算器(机)模拟估计 简单随机事件发生的概率。教科书首先通过具体实例给出了随机事件 的定义,通过抛掷硬币的试验,观察正面朝上的次数和比例,引出了随机事件出现的频数和频率的定义,并且利用计算机模拟掷硬币试验,给出试验结果的统计表和直观的折线图,使学生观察到随着试验次数的增加,随机事件发生的频率稳定在某个常数附近,从而给出概率的统计定义 。概率的意义是本章的重点内容。教科书从几方面解释概率的意义, 并通过掷硬币和掷骰子的试验,引入古典概型,通过转盘游戏引入几何概型。分别介绍了用计算器和计算机中的Excel软件产生(取整数值的)随机数的方法,以及利用随机模拟的方法估计随机事件的概率、估计圆周率的值、近似计算不规则图形的面积等。教科书首先通过具体实例给出了随机事件的定义,通过抛掷硬币的试验,观察正面朝上的次数和 比例,引出了随机事件出现的频数和频率的定义,并且利用计算机模拟掷硬币试验,给出试验结果的统计表和直观的折线图,使学生观察到随着试验次数的增加,随机事件发生的频率稳定在某个常数附近,从而给出概率的统计定义。概率的意义是本章的重点内容。教科书从几方面解释 概率的意义,并通过掷硬币和掷骰子的试验,引入古典概型,通过转 盘游戏引入几何概型。分别介绍了用计算器和计算机中的Excel软件产生(取整数值的)随机数的方法,以及利用随机模拟的方法估计随机事件的概率、估计圆周率的值、近似计算不规则图形的面积等。

高考物理一轮复习3:13-2 光电效应 波粒二象性优质课件

高考物理一轮复习3:13-2 光电效应 波粒二象性优质课件
方程的应用]当具有 5.0 eV
对应规律
存在极限 频率ν0
光电子的最 大初动能随 着入射光频 率的增大而 增大,与入 射光强度无 关
对规律的产生的解释
电子从金属表面逸出,首先必须克服金 属原子核的引力做功W0,要使入射光 子 _W_h_的0 _,能即量极不限小频于率W0,对应的频率ν0=
电子吸收光子能量后,一部分克服阻碍 作用做功,剩余部分转化为光电子的初 动能,只有直接从金属表面飞出的光电 子才具有最大初动能,对于确定的金属 , 能W只0随是入一射定光的的,频故率光增电大子而的_最_增_大_大_初_ 动
第二节 光电效应波 粒二象性
基础回顾
知识点1 光电效应 Ⅰ 1. 定义 照射到金属表面的光,能使金属中的_电__子__从表面 逸出的现象.
2. 光电子 _光__电__效__应___中发射出来的电子.
3. 光电效应规律 (1)每种金属都有一个极限频率,入射光的频率必须_大__于__ 等于这个极限频率才能产生光电效应.低于这个频率的光
答案:BC
4. [光电效应的图象分析]在光电效应实验中,先后 用频率相同但光强不同的两束光照射同一个光电 管.若实验a中的光强大于实验b中的光强,实验所得 光电流I与光电管两端所加电压U间的关系曲线分别以 a、b表示,则下列4图中可能正确的是( )
解析:由于光的频率相同,所以光电子的最大初动 能相同,遏止电压相同,又a中的光强大于b中的光 强,所以相同电压时,a的电流大于b的电流,选项A正 确.
一份叫做一个光的能量子,简称光子,光子的能量ε= __h_ν__. 其中h=6.63×10-34 J·s.(称为普朗克常量)
2. 逸出功W0 使电子脱离某种金属所做功的__最__小__值___

一轮课件:133光电效应波粒二象性共51页

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一轮课件:133光电效应 波粒二象性
与名师对话
高考总复习 · 物理 · 课标版
基础知识回顾 考点互动探究
课时作业
与名师对话
高考总复习 · 物理 · 课标版
一、光电效应 1.产生条件 入射光的频率 大于 金属的极限频率.
基础知识回顾 考点互动探究
课时作业
与名师对话
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光电效应具有 瞬时性(10-9
s)
光照射金属时,电Βιβλιοθήκη 吸收一个光子的能量后 ,动能立即增大,不需要能量积累的过程
光较强时饱和 光较强时光子数较多,照射金属时,产生的 电流大 光电子较多,因而饱和电流较大
基础知识回顾 考点互动探究
课时作业
与名师对话
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2.用光电管研究光电效应 (1)常见电路
4.从金属表面逸出来的光电子的最大初动能越大,这种金 属的逸出功越小( )
答案:× 5.入射光的频率越大,逸出功越大( ) 答案:×
基础知识回顾 考点互动探究
课时作业
与名师对话
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6.光电效应说明光具有粒子性,说明光的波动说是错误的 ()
提示:光电效应说明光具有粒子性,但不能否定光的波动性, 光具有波粒二象性.
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(2)光电流与饱和电流 ①入射光强度:指单位时间内入射到金属表面单位面积上的 能量,可以理解为频率一定时,光强越大,光子数越多. ②光电流:指光电子在电路中形成的电流.光电流有最大值, 未达到最大值以前,其大小和光强、电压都有关,达到最大值以 后,光电流和光强度成正比. ③饱和电流:指在一定频率与强度的光照射下的最大光电 流,饱和电流不随电路中电压的增大而增大.
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第2课时 光电效应 波粒二象性考纲解读1.知道什么是光电效应,理解光电效应的实验规律.2.会利用光电效应方程计算逸出功、截止频率、最大初动能等物理量.3.知道光的波粒二象性,知道物质波的概念.1.[黑体辐射和能量子的理解]下列说法正确的是( )A .一般物体辐射电磁波的情况与温度无关,只与材料的种类及表面情况有关B .黑体能完全吸收入射的各种波长的电磁波,不反射C .带电微粒辐射和吸收的能量,只能是某一最小能量值的整数倍D .普朗克最先提出了能量子的概念答案 BCD2.[光电效应规律的理解]关于光电效应的规律,下列说法中正确的是( )A .只有入射光的波长大于该金属的极限波长,光电效应才能产生B .光电子的最大初动能跟入射光强度成正比C .发生光电效应的反应时间一般都大于10-7 s D .发生光电效应时,单位时间内从金属内逸出的光电子数目与入射光强度成正比 答案 D解析 由ε=hν=h c 知,当入射光波长小于金属的极限波长时,发生光电效应,故A 错.由E k =hν-W 0知,最大初动能由入射光频率决定,与入射光强度无关,故B 错.发生光电效应的反应时间一般不超过10-9 s ,故C 错. 3.[光的波粒二象性的理解]下列说法正确的是( )A .光电效应反映了光的粒子性B .大量光子产生的效果往往显示出粒子性,个别光子产生的效果往往显示出波动性C .光的干涉、衍射、偏振现象证明了光具有波动性D .只有运动着的小物体才有一种波和它相对应,大的物体运动是没有波和它对应的 答案 AC一、黑体辐射与能量子1.黑体与黑体辐射(1)黑体:是指能够完全吸收入射的各种波长的电磁波而不发生反射的物体.(2)黑体辐射的实验规律①一般材料的物体,辐射的电磁波除与温度有关外,还与材料的种类及表面状况有关.②黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与黑体的温度有关.a.随着温度的升高,各种波长的辐射强度都增加.b.随着温度的升高,辐射强度的极大值向波长较短的方向移动.2.能量子(1)定义:普朗克认为,带电微粒辐射或者吸收能量时,只能辐射或吸收某个最小能量值的整数倍.即能量的辐射或者吸收只能是一份一份的.这个不可再分的最小能量值ε叫做能量子.(2)能量子的大小:ε=hν,其中ν是电磁波的频率,h称为普朗克常量.h=6.63×10-34J·s.二、光电效应1.光电效应现象光电效应:在光的照射下金属中的电子从金属表面逸出的现象,叫做光电效应,发射出来的电子叫做光电子.2.光电效应规律(1)每种金属都有一个极限频率.(2)光子的最大初动能与入射光的强度无关,只随入射光的频率增大而增大.(3)光照射到金属表面时,光电子的发射几乎是瞬时的.(4)光电流的强度与入射光的强度成正比.3.爱因斯坦光电效应方程(1)光子说:空间传播的光的能量是不连续的,是一份一份的,每一份叫做一个光子.光子的能量为ε=hν,其中h是普朗克常量,其值为6.63×10-34 J·s.(2)光电效应方程:E k=hν-W0.其中hν为入射光的能量,E k为光电子的最大初动能,W0是金属的逸出功.4.遏止电压与截止频率(1)遏止电压:使光电流减小到零的反向电压U c.(2)截止频率:能使某种金属发生光电效应的最小频率叫做该种金属的截止频率(又叫极限频率).不同的金属对应着不同的极限频率.(3)逸出功:电子从金属中逸出所需做功的最小值,叫做该金属的逸出功.三、光的波粒二象性与物质波1.光的波粒二象性(1)光的干涉、衍射、偏振现象证明光具有波动性.(2)光电效应说明光具有粒子性.(3)光既具有波动性,又具有粒子性,称为光的波粒二象性.2.物质波(1)概率波光的干涉现象是大量光子的运动遵守波动规律的表现,亮条纹是光子到达概率大的地方,暗条纹是光子到达概率小的地方,因此光波又叫概率波.(2)物质波任何一个运动着的物体,小到微观粒子大到宏观物体都有一种波与它对应,其波长λ=hp,p为运动物体的动量,h为普朗克常量.考点一对光电效应实验规律的理解光电效应实验规律可理解为1.放不放光电子,看入射光的最低频率.2.放多少光电子,看光的强度.3.光电子的最大初动能大小,看入射光的频率.4.要放光电子,瞬时放.例11905年是爱因斯坦的“奇迹”之年,这一年他先后发表了三篇具有划时代意义的论文,其中关于光量子的理论成功的解释了光电效应现象.关于光电效应,下列说法正确的是()A.当入射光的频率低于极限频率时,不能发生光电效应B.光电子的最大初动能与入射光的频率成正比C.光电子的最大初动能与入射光的强度成正比D.某单色光照射一金属时不发生光电效应,改用波长较短的光照射该金属可能发生光电效应解析根据光电效应现象的实验规律,只有入射光频率大于极限频率才能发生光电效应,故A、D正确.根据光电效应方程,最大初动能与入射光频率为线性关系,但非正比关系,B错误;根据光电效应现象的实验规律,光电子的最大初动能与入射光强度无关,C错误.答案AD突破训练1用光照射某种金属,有光电子从金属表面逸出,如果光的频率不变,而减弱光的强度,则()A.逸出的光电子数减少,光电子的最大初动能不变B.逸出的光电子数减少,光电子的最大初动能减小C.逸出的光电子数不变,光电子的最大初动能减小D.光的强度减弱到某一数值,就没有光电子逸出了答案 A解析光的频率不变,表示光子能量不变,仍会有光电子从该金属表面逸出,逸出的光电子的最大初动能也不变;而减弱光的强度,逸出的光电子数就会减少,选项A正确.考点二对光电效应方程的应用和E k-ν图象的考查1.爱因斯坦光电效应方程E k=hν-W0hν:光电子的能量W0:逸出功,即从金属表面直接飞出的光电子克服正电荷引力所做的功.E k:光电子的最大初动能.2.由E k-ν图象(如图1)可以得到的信息图1(1)极限频率:图线与ν轴交点的横坐标νc.(2)逸出功:图线与E k轴交点的纵坐标的绝对值E=W0.(3)普朗克常量:图线的斜率k=h.例2如图2所示是用光照射某种金属时逸出的光电子的最大初动能随入射光频率的变化图线(直线与横轴的交点坐标为4.27,与纵轴交点坐标为0.5).由图可知()图2A.该金属的截止频率为4.27×1014 HzB.该金属的截止频率为5.5×1014 HzC.该图线的斜率表示普朗克常量D.该金属的逸出功为0.5 eV解析图线在横轴上的截距为截止频率,A正确,B错误;由光电效应方程E k=hν-W0可知图线的斜率为普朗克常量,C正确;金属的逸出功为W0=hνc=6.63×10-34×4.27×1014eV=1.77 eV,D错误.1.6×10-19答案 AC突破训练2 (2011·新课标全国·35)在光电效应实验中,某金属的截止频率相应的波长为λ0,该金属的逸出功为______.若用波长为λ(λ<λ0)的单色光做该实验,则其遏止电压为______.已知电子的电荷量、真空中的光速和普朗克常量分别为e 、c 和h .答案 hc λ0 hc (λ0-λ)eλ0λ解析 由光电效应方程知,光电子的最大初动能E k =hν-W 0,其中金属的逸出功W 0=hν0,又由c =λν知W 0=hc λ0,用波长为λ的单色光照射时,其E k =hc λ-hc λ0=hc λ0-λλ0λ.又因为eU =E k ,所以遏止电压U =E k e =hc (λ0-λ)eλ0λ. 考点三 对光的波粒二象性、物质波的考查光既具有波动性,又具有粒子性,两者不是孤立的,而是有机的统一体,其表现规律为:(1)个别光子的作用效果往往表现为粒子性;大量光子的作用效果往往表现为波动性.(2)频率越低波动性越显著,越容易看到光的干涉和衍射现象;频率越高粒子性越显著,越不容易看到光的干涉和衍射现象,而贯穿本领越强.(3)光在传播过程中往往表现出波动性;在与物质发生作用时,往往表现为粒子性. 例3 关于物质的波粒二象性,下列说法中不正确的是( )A .不仅光子具有波粒二象性,一切运动的微粒都具有波粒二象性B .运动的微观粒子与光子一样,当它们通过一个小孔时,都没有特定的运动轨道C .波动性和粒子性,在宏观现象中是矛盾的、对立的,但在微观高速运动的现象中是统一的D .实物的运动有特定的轨道,所以实物不具有波粒二象性解析 光具有波粒二象性是微观世界具有的特殊规律,大量光子运动的规律表现出光的波动性,而单个光子的运动表现出光的粒子性.光的波长越长,波动性越明显,光的频率越高,粒子性越明显.而宏观物体的德布罗意波的波长太小,实际很难观察到波动性,不是不具有波粒二象性.答案 D突破训练3 用很弱的光做双缝干涉实验,把入射光减弱到可以认为光源和感光胶片之间不可能同时有两个光子存在,如图3所示是不同数量的光子照射到感光胶片上得到的照片.这些照片说明( )图3A .光只有粒子性没有波动性B.光只有波动性没有粒子性C.少量光子的运动显示波动性,大量光子的运动显示粒子性D.少量光子的运动显示粒子性,大量光子的运动显示波动性答案 D解析光具有波粒二象性,这些照片说明少量光子的运动显示粒子性,大量光子的运动显示波动性,故D正确.53.用光电管研究光电效应的规律例4小明用金属铷为阴极的光电管,观测光电效应现象,实验装置示意图如图4甲所示.已知普朗克常量h=6.63×10-34 J·s,结果保留三位有效数字.图4(1)图甲中电极A为光电管的______(填“阴极”或“阳极”);(2)实验中测得铷的遏止电压U c与入射光频率ν之间的关系如图乙所示,则铷的截止频率νc=____Hz,逸出功W0=________J;(3)如果实验中入射光的频率ν=7.00×1014Hz,则产生的光电子的最大初动能E k=________J.解析(1)由光电管的结构知,A为阳极;(2)U c-ν图象中横轴的截距表示截止频率νc,逸出功W0=hνc;(3)由爱因斯坦的光电效应方程E k=hν-W0,可求结果.答案(1)阳极(2)5.15×1014(5.10×1014~5.20×1014均可) 3.41×10-19(3.38×10-19~3.45×10-19均可)(3)1.23×10-19(1.19×10-19~1.26×10-19均可)突破训练4(2010·江苏单科·12C(1))研究光电效应的电路如图5所示.用频率相同、强度不同的光分别照射密封真空管的钠极板(阴极K),钠极板发射出的光电子被阳极A吸收,在电路中形成光电流.下列光电流I与A、K之间的电压U AK的关系图象中,正确的是________.图5答案 C解析由于光的频率相同,所以对应的反向截止电压相同,选项A、B错误;发生光电效应时,在同样的加速电压下,光强度越大,逸出的光电子数目越多,形成的光电流越大,所以选项C正确,D错误.1.常见电路(如图6所示)图62.由U c-ν图象得到的物理量:(1)截止频率νc:图线与横轴的交点;(2)遏止电压U c:随入射光频率的增大而增大;(3)普朗克常量h:等于图线的斜率与电子电荷量的乘积,即h=ke.(注:此时两极之间接反向电压)高考题组1.(2013·上海单科·2)当用一束紫外线照射锌板时,产生了光电效应,这时() A.锌板带负电B.有正离子从锌板逸出C .有电子从锌板逸出D .锌板会吸附空气中的正离子答案 C解析 锌板在紫外线的照射下产生了光电效应,说明锌板上有光电子飞出,所以锌板带正电,C 正确,A 、B 、D 错误.2.(2012·海南单科·19(1))产生光电效应时,关于逸出光电子的最大初动能E k ,下列说法正确的是( )A .对于同种金属,E k 与照射光的强度无关B .对于同种金属,E k 与照射光的波长成反比C .对于同种金属,E k 与光照射的时间成正比D .对于同种金属,E k 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,E k 与金属的逸出功成线性关系答案 ADE解析 由E k =hν-W 0知E k 与照射光的强度及照射时间无关,与ν成线性关系,故选项A 、D 正确,C 错误.由E k =hc λ-W 0可知E k 与λ不成反比,故选项B 错误.在hν不变的情况下,E k 与W 0成线性关系,故选项E 正确.3.(2013·北京·20)以往我们认识的光电效应是单光子光电效应,即一个电子在极短时间内只能吸收到一个光子而从金属表面逸出.强激光的出现丰富了人们对于光电效应的认识,用强激光照射金属,由于其光子密度极大,一个电子在极短时间内吸收多个光子成为可能,从而形成多光子光电效应,这已被实验证实.光电效应实验装置示意图如图7所示.用频率为ν的普通光源照射阴极K ,没有发生光电效应,换用同样频率ν的强激光照射阴极K ,则发生了光电效应;此时,若加上反向电压U ,即将阴极K 接电源正极,阳极A 接电源负极,在K 、A 之间就形成了使光电子减速的电场.逐渐增大U ,光电流会逐渐减小;当光电流恰好减小到零时,所加反向电压U 可能是下列的(其中W 为逸出功,h 为普朗克常量,e 为电子电量)( )图7A .U =hνe -W eB .U =2hνe -W eC .U =2hν-WD .U =5hν2e -W e答案 B解析 由光电效应方程可知:nhν=W +12m v 2m (n =2,3,4…)① 在减速电场中由动能定理得:-eU =0-12m v 2m ② 联立①②式得:U =nhνe -W e(n =2,3,4…),故选项B 正确. 4.(2013·江苏单科·12C(1))如果一个电子的德布罗意波长和一个中子的相等,则它们的________也相等.A .速度B .动能C .动量D .总能量答案 C解析 由德布罗意波长λ=h p知二者的动量应相同,故C 正确.由p =m v 可知二者速度不同,E k =12m v 2=p 22m,二者动能不同,由E =mc 2可知总能量也不同,A 、B 、D 均错. 模拟题组5.如图8所示,用a 、b 两种不同频率的光分别照射同一金属板,发现当a 光照射时验电器的指针偏转,b 光照射时指针未偏转,以下说法正确的是( )图8A .增大a 光的强度,验电器的指针偏角一定减小B .a 光照射金属板时验电器的金属小球带负电C .a 光在真空中的速度大于b 光在真空中的速度D .a 光在真空中的波长小于b 光在真空中的波长答案 D解析 增大a 光的强度,从金属板飞出的光电子增多,金属板带电荷量增大,验电器的指针偏角一定增大,选项A 错误;a 光照射金属板时,光电子从金属板飞出,金属板带正电,验电器的金属小球带正电,选项B 错误;光在真空中的速度为c ,选项C 错误;经分析,a 光在真空中的频率大于b 光在真空中的频率,故a 光在真空中的波长小于b 光在真空中的波长,选项D 正确.6.如图9所示的实验电路,当用黄光照射光电管中的金属涂层时,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.图9答案无有解析光电效应的原理是当有频率足够大的光照射到金属表面时,将会使金属中的电子获得足够能量而从表面逸出,逸出的光电子向另一极板定向移动而形成电流.当增加黄光照射的强度时,不能增加光电子的最大初动能,故毫安表无示数.当改用蓝光照射时,光电子的最大初动能增大,光电子能到达A极,形成电流.(限时:30分钟)►题组1对光的波粒二象性的考查1.下列说法正确的是()A.有的光是波,有的光是粒子B.光子与电子是同样的一种粒子C.光的波长越长,其波动性越显著;波长越短,其粒子性越显著D.γ射线具有显著的粒子性,而不具有波动性答案 C解析从光的波粒二象性可知:光是同时具有波粒二象性的,只不过在有的情况下波动性显著,有的情况下粒子性显著.光的波长越长,越容易观察到其显示波动特征.光子是一种不带电的微观粒子,而电子是带负电的微观粒子,它们虽然都是微观粒子,但有本质区别,故上述选项中正确的是C.2.物理学家做了一个有趣的实验:在双缝干涉实验中,在光屏处放上照相底片,若减弱光的强度.使光子只能一个一个地通过狭缝.实验结果表明,如果曝光时间不太长,底片上只能出现一些不规则的点;如果曝光时间足够长,底片上就会出现规则的干涉条纹.对这个实验结果下列认识正确的是()A.曝光时间不长时,光的能量太小,底片上的条纹看不清楚,故出现不规则的点B.单个光子的运动没有确定的规律C.干涉条纹中明亮的部分是光子到达机会较多的地方D.只有大量光子的行为才表现出波动性答案BCD解析单个光子通过双缝后的落点无法预测,大量光子的落点呈现一定的规律性,落在某些区域的可能性较大,这些区域正是波通过双缝后发生干涉时振幅加强的区域,因而把光波叫做概率波.光具有波粒二象性,少数光子的行为表现为粒子性,大量光子的行为表现为波动性.所以正确选项为B、C、D.►题组2对光电效应理解的考查3.光电效应实验中,下列表述正确的是()A.光照时间越长光电流越大B.入射光足够强就可以有光电流C.遏止电压与入射光的频率有关D.入射光频率大于极限频率时才能产生光电子答案CD解析由爱因斯坦光电效应方程知,只有当入射光频率大于极限频率时才能产生光电子,光电流几乎是瞬时产生的,其大小与光强有关,与光照时间长短无关,易知eU c=E k=hν-W0(其中U c为遏止电压,E k为光电子的最大初动能,W0为逸出功,ν为入射光的频率).由以上分析知,A、B错误,C、D正确.4.用一束紫外线照射某金属时不能产生光电效应,可能使该金属发生光电效应的措施是() A.改用频率更小的紫外线照射B.改用X射线照射C.改用强度更大的原紫外线照射D.延长原紫外线的照射时间答案 B解析要使该金属发生光电效应必须使光的频率大于极限频率,X射线的频率大于紫外线的频率.5.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答案AD解析根据光电效应规律可知,选项A正确;根据光电效应方程E k=hν-W0知,频率ν越高,初动能就越大,选项D正确.6.入射光照射到某金属表面上发生光电效应,若入射光的强度减弱,而频率保持不变,下列说法中正确的是()A.有可能不发生光电效应B.从光照射到金属表面上至发射出光电子之间的时间间隔将明显增加C.逸出的光电子的最大初动能将减小D.单位时间内从金属表面逸出的光电子数目将减少答案 D解析由光电效应方程E k=hν-W0可知,光电子的最大初动能只与入射光的频率有关,与光强没有关系,但入射光的强度减弱,单位时间内从金属表面逸出的光电子数目将减少,A、C错,D对;光电效应具有瞬时性,B错.7.对光电效应的理解正确的是()A.金属钠的每个电子可以吸收一个或一个以上的光子,当它积累的动能足够大时,就能逸出金属B.如果入射光子的能量小于金属表面的电子克服原子核的引力而逸出时所需做的最小功,便不能发生光电效应C.发生光电效应时,入射光越强,光子的能量就越大,光电子的最大初动能就越大D.由于不同金属的逸出功是不相同的,因此使不同金属发生光电效应,入射光的最低频率也不同答案BD解析按照爱因斯坦的光子说,光子的能量由光的频率决定,与光强无关,入射光的频率越大,发生光电效应时产生的光电子的最大初动能越大.但要使电子离开金属,须使电子具有足够的动能,而电子增加的动能只能来源于入射光的光子能量,且电子只能吸收一个光子,不能吸收多个光子.若入射光子的能量小于金属表面的电子克服原子核的引力而逸出时所需做的最小功,不会发生光电效应.综上所述,选项B、D正确.►题组3对光电效应方程应用的考查8.如图1是某金属在光的照射下产生的光电子的最大初动能E k与入射光频率ν的关系图象.由图象可知()图1A.该金属的逸出功等于EB .该金属的逸出功等于hνcC .入射光的频率为2νc 时,产生的光电子的最大初动能为ED .入射光的频率为νc 2时,产生的光电子的最大初动能为E 2答案 ABC解析 由题图并结合E k =hν-W 0得,E k =hν-E ,故逸出功W 0=E ,故选项A 对;当E k =0时,ν=νc ,故E =hνc ,故选项B 对;ν=2νc 时,可得出E k =E ,故选项C 对;当入射光的频率为νc 2时,不发生光电效应,故选项D 错. 9.用不同频率的紫外线分别照射钨和锌的表面而产生光电效应,可得到光电子的最大初动能E k 随入射光频率ν变化的E k —ν图象.已知钨的逸出功是3.28 eV ,锌的逸出功是3.34 eV ,若将二者的图线画在同一个坐标图中,以实线表示钨,虚线表示锌,如图所示,则正确反映这一过程的图象是( )答案 A解析 根据E k =hν-W 0知,图象斜率代表普朗克常量h ,所以两条线应平行;横轴截距代表了极限频率νc ,νc =W 0h,因此锌的νc 大些. 10.在光电效应实验中,飞飞同学用同一光电管在不同实验条件下得到了三条光电流与电压之间的关系曲线(甲光、乙光、丙光),如图2所示,则可判断出( )图2A .甲光的频率大于乙光的频率B .乙光的波长大于丙光的波长C .乙光的频率大于丙光的频率D .甲光对应的光电子最大初动能大于丙光的光电子最大初动能答案 B解析 由题图可知,甲、乙两光对应的遏止电压均为U c2,由爱因斯坦光电效应方程E k =hν-W 0和-eU c =0-E k 可知甲、乙两光的频率相同,且小于丙光的频率,故选项A 、C 均错误;甲光频率小于丙光的频率,则甲光对应的光电子的最大初动能小于丙光对应光电子的最大初动能,选项D 错误;乙光频率小于丙光频率,由c =λν可知乙光的波长大于丙光的波长,选项B 正确.11.如图3所示是光电管的原理图,已知当有波长为λ0的光照到阴极K 上时,电路中有光电流,则( )图3A .若换用波长为λ1(λ1>λ0)的光照射阴极K 时,电路中一定没有光电流B .若换用波长为λ2(λ2<λ0)的光照射阴极K 时,电路中一定有光电流C .增加电路中电源电压,电路中光电流一定增大D .若将电源极性反接,电路中一定没有光电流产生答案 B解析 用波长为λ0的光照射阴极K ,电路中有光电流,说明入射光的频率ν=c λ0大于金属的极限频率,换用波长为λ1的光照射阴极K ,因为λ1>λ0,根据ν=c λ可知,波长为λ1的光的频率不一定小于金属的极限频率,因此有可能发生光电效应现象,A 错误;同理可以判断,B 正确;光电流的大小与入射光的强度有关,在一定频率与强度的光照射下,光电流与电压之间的关系为:开始时,光电流随电压U 的增加而增大,当U 增大到一定程度时,光电流达到饱和值,这时即使再增大U ,在单位时间内也不可能有更多的光电子定向移动,光电流也就不会再增加,即饱和光电流是在一定频率与强度的光照射下的最大光电流,增大电源电压,若光电流达到饱和值,则光电流也不会增大,C 错误;将电源极性反接,若光电子的最大初动能大于光电管两极间电场力做的功,电路中仍有光电流产生,D 错误.12.2009年诺贝尔物理学奖得主威拉德·博伊尔和乔治·史密斯主要成就是发明了电荷耦合器件(CCD)图象传感器.他们的发明利用了爱因斯坦的光电效应原理.如图4所示电路可研究光电效应规律.图中标有A 和K 的为光电管,其中K 为阴极,A 为阳极.理想电流计可检测通过光电管的电流,理想电压表用来指示光电管两端的电压.现接通电源,。

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