高考物理近代物理知识点之波粒二象性单元汇编含答案解析(1)
高考物理近代物理知识点之波粒二象性分类汇编含答案

高考物理近代物理知识点之波粒二象性分类汇编含答案一、选择题1.图甲为氢原子部分能级图,大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时能辐射出多种不同频率的光。
用辐射出的光照射图乙光电管的阴极K,已知阴极K为金属钨,其逸出功为4.54eV,则()A.能使金属钨发生光电效应的光有6种B.逸出光电子的最大初动能为8.21eVC.若将滑动变阻器的滑片右移,电路中的光电流一定增大D.如果将电源正、负极反接,电路中不可能有光电流产生2.如图所示是氢原子的能级图,a、b、c为原子跃迁所发出的三种频率的光。
用这三种频率的光分别照射同种金属,都发生了光电效应,则关于这种金属发生光电效应时光电子的最大初动能Ek随入射光频率v变化的图象,以及这三种频率的光产生的光电子最大初动能的大小关系,下列四个图象中描绘正确的是A.B.C.D.3.如图是 a、b 两光分别经过同一双缝干涉装置后在屏上形成的干涉图样,则A.从同种介质射入真空发生全反射是 b 光临界角大B.在同种均匀介质中,a 光的传播速度比 b 光的大C.照射在同一金属板上发生光电效应时,a 光的饱和电流大D.若两光均由氢原子能级跃迁发生,产生 a 光的能级能量差小4.在研究甲、乙两种金属光电效应现象的实验中,光电子的最大初动能E k与入射光频率v 的关系如图所示,则A.两条图线与横轴的夹角α和β一定不相等B.若增大入射光频率v,则所需的遏止电压U c随之增大C.若某一频率的光可以使甲金属发生光电效应,则一定也能使乙金属发生光电效应D.若增加入射光的强度,不改变入射光频率v,则光电子的最大初动能将增大5.利用金属晶格(大小约10-10m)作为障碍物观察电子的衍射图样,方法是让电子通过电场加速,然后让电子束照射到金属晶格上,从而得到电子的衍射图样.已知电子质量为m、电量为e、初速度为零,加速电压为U,普朗克常量为h,则下列说法中不正确的是 ( ) A.该实验说明电子具有波动性λ=B.实验中电子束的德布罗意波长为2meUC.加速电压U越大,电子的衍射现象越不明显D.若用相同动能的质子代替电子,衍射现象将更加明显6.某同学采用如图所示的实验装置研究光电效应现象。
高考物理新近代物理知识点之波粒二象性知识点总复习含答案解析

高考物理新近代物理知识点之波粒二象性知识点总复习含答案解析一、选择题1.用图所示的光电管研究光电效应的实验中,用某种频率的单色光a 照射光电管阴极K ,电流计G 的指针发生偏转。
而用另一频率的单色光b 照射光电管阴极K 时,电流计G 的指针不发生偏转,那么( )A .a 光的频率一定小于b 光的频率B .增加b 光的强度可能使电流计G 的指针发生偏转C .用a 光照射光电管阴极K 时通过电流计G 的电流是由d 到cD .只增加a 光的强度可使通过电流计G 的电流增大2.用如图所示的装置研究光电效应现象,用光子能量为 2.5eV 的某种光照射到光电管上时,电流表G 示数不为零;移动变阻器的触点C ,当电压表的示数大于或等于0.7V 时,电流表示数为零.以下说法正确的是A .电子光电管阴极的逸出功为0.7eVB .光电管阴极的逸出功为1.8eVC .光电子的最大初动能与入射光的频率成正比D .当电压表示数大于0.7V 时,如果把入射光的强度增大到一定程度,电流表可能会有示数3.下列说法正确的是( )A .只要光照射的时间足够长,任何金属都能发生光电效应B .一群氢原子从4n =能级跃迁到基态时,能发出6种频率的光子C .比结合能越大,原子核越不稳定D .核反应238234492902U Th He →+为重核裂变4.如图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变化的图线(直线与横轴的交点坐标4.27,与纵轴交点坐标0.5).由图可知A.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.该图线的斜率没有实际意义D.该金属的逸出功为0.5 eV5.如图所示为光电管的示意图,光照时两极间可产生的最大电压为0.5V。
若光的波长约为6×10-7m,普朗克常量为h,光在真空中的传播速度为c,取hc=2×10-25J·m,电子的电荷量为1.6×10-19C,则下列判断正确的是A.该光电管K极的逸出功大约为2.53×10-19JB.当光照强度增大时,极板间的电压会增大C.当光照强度增大时,光电管的逸出功会减小D.若改用频率更大、强度很弱的光照射时,两极板间的最大电压可能会减小6.利用金属晶格(大小约10-10m)作为障碍物观察电子的衍射图样,方法是让电子通过电场加速,然后让电子束照射到金属晶格上,从而得到电子的衍射图样.已知电子质量为m、电量为e、初速度为零,加速电压为U,普朗克常量为h,则下列说法中不正确的是 ( ) A.该实验说明电子具有波动性λ=B.实验中电子束的德布罗意波长为2meUC.加速电压U越大,电子的衍射现象越不明显D.若用相同动能的质子代替电子,衍射现象将更加明显7.用如图甲所示的装置研究光电效应现象.用频率为ν的光照射光电管时发生了光电效应.图乙是该光电管发生光电效应时光电子的最大初动能E k与入射光频率ν的关系图象,图线与横轴的交点坐标为(a,0),与纵轴的交点坐标为(0,-b),下列说法中正确的是()A.普朗克常量为h=b aB.仅增加照射光的强度,光电子的最大初动能将增大C.保持照射光强度不变,仅提高照射光频率,电流表G的示数保持不变D.保持照射光强度不变,仅提高照射光频率,电流表G的示数增大8.用不同频率的光分别照射钨(W)和锌(Zn),产生光电效应,根据实验可画出光电子的最大初动能k E随入射光频率v变化的k E v-图线.已知钨的逸出功是4.54eV,锌的逸出功为4.62eV,若将二者的图线画在同一个k E v-坐标系中,则正确的图是()A.B.C.D.9.某同学采用如图所示的实验装置研究光电效应现象。
高考物理新近代物理知识点之波粒二象性解析含答案

高考物理新近代物理知识点之波粒二象性解析含答案一、选择题1.下列说法正确的是()A.普朗克为了解释黑体辐射的实验结果而提出了光子说B.康普顿效应说明光子不仅有能量还具有动量C.是聚变反应D.据波尔理论可知氢原子从高能级从低能级跃迁时,电子的动能减小,电势能增大2.用大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁释放的光子,照射某种金属,结果有两种频率的光子能使该金属发生光电效应。
已知氢原子处在n=1、2、3、4能级时的能量分别为E1、E2、E3、E4,能级图如图所示。
普朗克常量为h,则下列判断正确的是()A.这些氢原子共发出8种不同频率的光子B.氢原子从n=4能级跃迁到n=1能级释放光子,氢原子核外电子的动能减小C.能使金属发生光电效应的两种光子的能量分别为E4﹣E3、E4﹣E2D.金属的逸出功W0一定满足关系:E2﹣E1<W0<E3﹣E13.三种不同的入射光线甲、乙、丙分别照射在三种不同的金属a、b、c上,均恰能使金属中逸出光电子。
已知三种光线的波长λ甲>λ乙>λ丙,则()A.用入射光甲照射金属b,可能发生光电效应B.用入射光乙照射金属c,一定发生光电效应C.用入射光甲和乙同时照射金属c,可能发生光电效应D.用入射光乙和丙同时照射金属a,一定发生光电效应4.如图所示为光电管的示意图,光照时两极间可产生的最大电压为0.5V。
若光的波长约为6×10-7m,普朗克常量为h,光在真空中的传播速度为c,取hc=2×10-25J·m,电子的电荷量为1.6×10-19C,则下列判断正确的是A.该光电管K极的逸出功大约为2.53×10-19JB.当光照强度增大时,极板间的电压会增大C.当光照强度增大时,光电管的逸出功会减小D.若改用频率更大、强度很弱的光照射时,两极板间的最大电压可能会减小5.下列说法正确的是()A.原子核发生衰变时要遵守电荷守恒和质量守恒的规律B.射线、射线、射线都是高速运动的带电粒子流C.氢原子从激发态向基态跃迁只能辐射特定频率的光子D.发生光电效应时光电子的动能只与入射光的强度有关6.下列说法中正确的是A.一群处于n=3激发态的氢原子,在向较低能级跃迁的过程中向外辐射出三种不同波长的光子,其中从n=3跃迁到n=1所发出的光子波长最长B.α粒子散射实验验证了卢瑟福原子核式结构模型的正确性C.放射性元素的半衰期随温度的升高而变小D.发生光电效应时,入射光越强,光子能量就越大,光电子的最大初动能就越大7.下表是按照密立根的方法进行光电效应实验时得到的某金属的遏止电压U c和入射光的频率ν的几组数据.U c/V0.5410.6370.7140.809 0.878ν/1014Hz 5.644 5.888 6.098 6.303 6.501由以上数据应用Execl描点连线,可得直线方程,如图所示.则这种金属的截止频率约为A.3.5×1014Hz B.4.3×1014Hz C.5.5×1014Hz D.6.0×1014Hz8.如图所示是光电管的原理图,已知当波长为λ0的光照到阴极K上时,电路中有光电流,则A .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B .若将电源极性反接,电路中一定没有光电流产生C .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D .若增加图中光电管两极间的电压,电路中光电流一定增大9.某同学采用如图所示的实验装置研究光电效应现象。
高考物理近代物理知识点之波粒二象性分类汇编含答案解析(1)

高考物理近代物理知识点之波粒二象性分类汇编含答案解析(1)一、选择题1.用图所示的光电管研究光电效应的实验中,用某种频率的单色光a照射光电管阴极K,电流计G的指针发生偏转。
而用另一频率的单色光b照射光电管阴极K时,电流计G的指针不发生偏转,那么()A.a光的频率一定小于b光的频率B.增加b光的强度可能使电流计G的指针发生偏转C.用a光照射光电管阴极K时通过电流计G的电流是由d到cD.只增加a光的强度可使通过电流计G的电流增大2.关于康普顿效应下列说法中正确的是()A.石墨对X射线散射时,部分射线的波长变长短B.康普顿效应仅出现在石墨对X射线的散射中C.康普顿效应证明了光的波动性D.光子具有动量3.用如图所示的装置研究光电效应现象,用光子能量为 2.5eV的某种光照射到光电管上时,电流表G示数不为零;移动变阻器的触点C,当电压表的示数大于或等于0.7V时,电流表示数为零.以下说法正确的是A.电子光电管阴极的逸出功为0.7eVB.光电管阴极的逸出功为1.8eVC.光电子的最大初动能与入射光的频率成正比D.当电压表示数大于0.7V时,如果把入射光的强度增大到一定程度,电流表可能会有示数4.如图所示为光电管的示意图,光照时两极间可产生的最大电压为0.5V。
若光的波长约为6×10-7m,普朗克常量为h,光在真空中的传播速度为c,取hc=2×10-25J·m,电子的电荷量为1.6×10-19C,则下列判断正确的是A.该光电管K极的逸出功大约为2.53×10-19JB.当光照强度增大时,极板间的电压会增大C.当光照强度增大时,光电管的逸出功会减小D.若改用频率更大、强度很弱的光照射时,两极板间的最大电压可能会减小5.如图是 a、b 两光分别经过同一双缝干涉装置后在屏上形成的干涉图样,则A.从同种介质射入真空发生全反射是 b 光临界角大B.在同种均匀介质中,a 光的传播速度比 b 光的大C.照射在同一金属板上发生光电效应时,a 光的饱和电流大D.若两光均由氢原子能级跃迁发生,产生 a 光的能级能量差小6.在研究甲、乙两种金属光电效应现象的实验中,光电子的最大初动能E k与入射光频率v 的关系如图所示,则A.两条图线与横轴的夹角α和β一定不相等B.若增大入射光频率v,则所需的遏止电压U c随之增大C.若某一频率的光可以使甲金属发生光电效应,则一定也能使乙金属发生光电效应D.若增加入射光的强度,不改变入射光频率v,则光电子的最大初动能将增大7.用不同频率的光分别照射钨(W)和锌(Zn),产生光电效应,根据实验可画出光电子的-图线.已知钨的逸出功是4.54eV,锌的逸出功最大初动能k E随入射光频率v变化的k E v-坐标系中,则正确的图是()为4.62eV,若将二者的图线画在同一个k E vA.B.C.D.8.在物理学的发展过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步,下列表述符合物理学史实的是A.普朗克通过对阴极射线的研究,最早发现了电子B.玻尔为了解释黑体辐射现象,第一次提出了能量量子化理论C.贝可勒尔通过对天然放射性的研究,发现原子核是由质子和中子组成的D.卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究,提出了的核式结构模型9.关于近代物理,下列说法正确的是()A.射线是高速运动的氦原子B.核聚变反应方程,表示质子C.从金属表面逸出的光电子的最大初动能与照射光的频率成正比D.玻尔将量子观念引入原子领域,其理论能够解释氦原子光谱的特征10.物理教材中有很多经典的插图能够形象的表现出物理实验、物理现象及物理规律,下列四幅图涉及到不同的物理知识,其中说法正确的是A.甲图中,卢瑟福通过分析粒子散射实验结果,发现了质子和中子B.乙图中,在光颜色保持不变的情况下,入射光越强,饱和光电流越大C.丙图中,射线甲由电子组成,射线乙为电磁波,射线丙由粒子组成D.丁图中,链式反应属于轻核裂变11.19世纪初,爱因斯坦提出光子理论,使得光电效应现象得以完美解释,关于光电效应下列说法正确的是A.在光电效应实验中,入射光足够强就可以发生光电效应B.在光电效应实验中,入射光照射时间足够长就可以发生光电效应C.若某金属的逸出功为,该金属的截止频率为D.保持入射光强度不变,增大入射光频率,金属在单位时间内逸出的光电子数将增大12.在光电效应实验中,用同一光电管在不同实验条件下得到了甲、乙、丙三条光电流与电压之间的关系曲线.下列判断正确的是( )A .甲光的频率大于乙光的频率B .乙光的波长小于丙光的波长C .乙光的强度低于甲光的强度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13.下列四幅图涉及不同的物理知识,其中说法正确的是( )A .图(甲):用紫外线照射到金属锌板表面时会发生光电效应,当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大B .图(乙):卢瑟福通过分析α粒子散射实验结果,提出了原子的核式结构模型C .图(丙):氢原子由较高能级跃迁到较低能级时,会吸收一定频率的光子D .图(丁):原有50个氡核,经过一个半衰期的时间,一定还剩余25个14.下列说法正确的是( )A .康普顿在研究X 射线散射时,发现散射光线的波长发生了变化,为波动说提供了依据B .汤姆孙发现了电子,并测出了电子的荷质比,从而揭示了原子核具有复杂结构C .查德威克发现了中子,揭开了原子核组成的神秘面纱,开创了人类认识原子核的新纪元D .伽利略发现了单摆具有等时性,并提出了单摆的周期性公式2g L T π= 15.用单个光子能量为5.6eV 的一束光照射图示的光电管阴极K ,闭合开关S ,将滑片P 从右向左滑动,发现电流表示数不断减小,当电压表示数为U 时,电流表示数恰好为零,已知阴极材料的逸出功为2.6eV ,则( )A .U =2.6VB .U =3.0VC .U =5.6VD .U =8.2V16.下列说法正确的是( )A .普朗克为了解释黑体辐射的实验结果而提出了光子说B .康普顿效应说明光子不仅有能量还具有动量C .是聚变反应D .据波尔理论可知氢原子从高能级从低能级跃迁时,电子的动能减小,电势能增大17.现用电子显微镜观测线度为d 的某生物大分子的结构。
高考物理最新近代物理知识点之波粒二象性全集汇编附答案解析

高考物理最新近代物理知识点之波粒二象性全集汇编附答案解析一、选择题1.如图为氢原子的能级示意图,大量处于激发态(n=4)的氢原子,当向低能级跃迁过程中辐射出N种不同频率的光子,用这些光子照射逸出功为2.29eV的金属钠,下列说法正确的是()A.N=5B.其中从n=4跃迁到n=3所发出的光子频率最高C.N种频率的光子中,共有4种光子能使金属钠发生光电效应D.金属钠表面逸出的光电子最大初动能为11.31eV2.用大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁释放的光子,照射某种金属,结果有两种频率的光子能使该金属发生光电效应。
已知氢原子处在n=1、2、3、4能级时的能量分别为E1、E2、E3、E4,能级图如图所示。
普朗克常量为h,则下列判断正确的是()A.这些氢原子共发出8种不同频率的光子B.氢原子从n=4能级跃迁到n=1能级释放光子,氢原子核外电子的动能减小C.能使金属发生光电效应的两种光子的能量分别为E4﹣E3、E4﹣E2D.金属的逸出功W0一定满足关系:E2﹣E1<W0<E3﹣E13.用如图所示的装置研究光电效应现象,用光子能量为 2.5eV的某种光照射到光电管上时,电流表G示数不为零;移动变阻器的触点C,当电压表的示数大于或等于0.7V时,电流表示数为零.以下说法正确的是A.电子光电管阴极的逸出功为0.7eVB .光电管阴极的逸出功为1.8eVC .光电子的最大初动能与入射光的频率成正比D .当电压表示数大于0.7V 时,如果把入射光的强度增大到一定程度,电流表可能会有示数4.如图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变化的图线(直线与横轴的交点坐标4.27,与纵轴交点坐标0.5).由图可知A .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 .该图线的斜率没有实际意义D .该金属的逸出功为0.5 eV5.实验得到金属钙的光电子的最大初动能max K E 与入射光频率ν的关系如图所示。
高考物理新近代物理知识点之波粒二象性全集汇编含答案解析

高考物理新近代物理知识点之波粒二象性全集汇编含答案解析一、选择题1.下列四幅图中所涉及物理知识的论述中,错误的是( )A .图甲中,电流能使下方的小磁针发生偏转,说明了电流具有磁效应B .图乙中,电子秤应用了压力传感器来称重C .图丙中,变压器的铁芯由薄硅钢片叠压而成,是为了减小涡流,提高效率D .图丁中,紫外线照射锌板发生了光电效应,如换用红外线,也一定能发生光电效应 2.三束单色光1、2和3的频率分别为1v 、2v 和3123()v v v v >>。
分别用这三束光照射同一种金属,已知用光束2照射时,恰能产生光电效应。
下列说法正确的是( ) A .用光束1照射时,一定不能产生光电效应 B .用光束3照射时,一定能产生光电效应C .用光束3照射时,只要光强足够强,照射时间足够长,照样能产生光电效应D .用光束1照射时,无论光强怎样,产生的光电子的最大初动能都相同 3.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4.下表是按照密立根的方法进行光电效应实验时得到的某金属的遏止电压U c 和入射光的频率ν的几组数据. U c /V0.5410.637 0.714 0.809 0.878 ν/1014Hz 5.6445.8886.0986.3036.501由以上数据应用Execl 描点连线,可得直线方程,如图所示.则这种金属的截止频率约为A.3.5×1014Hz B.4.3×1014Hz C.5.5×1014Hz D.6.0×1014Hz5.如图所示是光电管的原理图,已知当波长为λ0的光照到阴极K上时,电路中有光电流,则A.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B.若将电源极性反接,电路中一定没有光电流产生C.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D.若增加图中光电管两极间的电压,电路中光电流一定增大6.在物理学的发展过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步,下列表述符合物理学史实的是A.普朗克通过对阴极射线的研究,最早发现了电子B.玻尔为了解释黑体辐射现象,第一次提出了能量量子化理论C.贝可勒尔通过对天然放射性的研究,发现原子核是由质子和中子组成的D.卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究,提出了的核式结构模型7.物理教材中有很多经典的插图能够形象的表现出物理实验、物理现象及物理规律,下列四幅图涉及到不同的物理知识,其中说法正确的是A.甲图中,卢瑟福通过分析粒子散射实验结果,发现了质子和中子B.乙图中,在光颜色保持不变的情况下,入射光越强,饱和光电流越大C.丙图中,射线甲由电子组成,射线乙为电磁波,射线丙由粒子组成D.丁图中,链式反应属于轻核裂变8.如图所示为氢原子的能级图,用某种频率的光照射大量处于基态的氢原子,受到激发后的氢原子只辐射出三种不同频率的光a、b、c,频率,让这三种光照射逸出功为10.2eV的某金属表面,则()A.照射氢原子的光子能量为12.75eVB.从n=3能级跃迁到n=2能级辐射出的光频率为C.逸出的光电子的最大初动能为1.89eVD.光a、b、c均能使金属发生光电效应9.下列四幅图涉及不同的物理知识,其中说法正确的是()A.图(甲):用紫外线照射到金属锌板表面时会发生光电效应,当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大B.图(乙):卢瑟福通过分析α粒子散射实验结果,提出了原子的核式结构模型C.图(丙):氢原子由较高能级跃迁到较低能级时,会吸收一定频率的光子D.图(丁):原有50个氡核,经过一个半衰期的时间,一定还剩余25个10.波粒二象性是微观世界的基本特征,以下说法正确的是 ( )A.黑体辐射规律可用光的波动性解释B.光电效应现象揭示了光的波动性C.电子束射到晶体上产生衍射图样说明电子具有波动性D.动能相等的质子和电子,它们的德布罗意波长也相等11.关于光电效应实验现象及解释,下列说法正确的是()A.光电流随着入射光频率的升高而增大B.遏止电压随着入射光的强度增强而增大C.光电子的最大初动能与入射光的频率成正比D.入射光的波长大于极限波长时不能发生光电效应12.用大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁释放的光子,照射某种金属,结果有两种频率的光子能使该金属发生光电效应。
高考物理湖州近代物理知识点之波粒二象性全集汇编含答案解析

高考物理湖州近代物理知识点之波粒二象性全集汇编含答案解析一、选择题1.下列四幅图中所涉及物理知识的论述中,错误的是()A.图甲中,电流能使下方的小磁针发生偏转,说明了电流具有磁效应B.图乙中,电子秤应用了压力传感器来称重C.图丙中,变压器的铁芯由薄硅钢片叠压而成,是为了减小涡流,提高效率D.图丁中,紫外线照射锌板发生了光电效应,如换用红外线,也一定能发生光电效应2.如图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变化的图线(直线与横轴的交点坐标4.27,与纵轴交点坐标0.5).由图可知A.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.该图线的斜率没有实际意义D.该金属的逸出功为0.5 eV3.如图所示为光电管的示意图,光照时两极间可产生的最大电压为0.5V。
若光的波长约为6×10-7m,普朗克常量为h,光在真空中的传播速度为c,取hc=2×10-25J·m,电子的电荷量为1.6×10-19C,则下列判断正确的是A.该光电管K极的逸出功大约为2.53×10-19JB.当光照强度增大时,极板间的电压会增大C.当光照强度增大时,光电管的逸出功会减小D.若改用频率更大、强度很弱的光照射时,两极板间的最大电压可能会减小4.利用金属晶格(大小约10-10m)作为障碍物观察电子的衍射图样,方法是让电子通过电场加速,然后让电子束照射到金属晶格上,从而得到电子的衍射图样.已知电子质量为m 、电量为e 、初速度为零,加速电压为U ,普朗克常量为h ,则下列说法中不正确的是 ( ) A .该实验说明电子具有波动性 B .实验中电子束的德布罗意波长为2meUλ=C .加速电压U 越大,电子的衍射现象越不明显D .若用相同动能的质子代替电子,衍射现象将更加明显5.如图所示,当氢原子从n=4能级跃迁到n=2的能级和从n=3能级跃迁到n=1的能级时,分别辐射出光子a 和光子b ,则A .由于辐射出光子,原子的能量增加B .光子a 的能量小于光子b 的能量C .光子a 的波长小于光子b 的波长D .若光子a 能使某金属发生光电效应,则光子b 不一定能使该金属发生光电效应 6.如图为氢原子能级图,氢原子中的电子从n=5能级跃迁到n=2能级可产生a 光,从n=4能级跃迁到n=2能级可产生b 光,a 、b 光照射到逸出功为2. 29eV 的金属钠表面均可产生光电效应,则( )A .a 光的频率小于b 光的频率B .a 光的波长大于b 光的波长C .a 光照射所产生的光电子最大初动能0.57k E eV =D .b 光照射所产生的光电子最大初动能0.34kE eV =7.如图所示是光电管的使用原理图。
高考物理新近代物理知识点之波粒二象性单元汇编附解析

高考物理新近代物理知识点之波粒二象性单元汇编附解析一、选择题1.关于光电效应实验现象及解释,下列说法正确的是()A.光电流随着入射光频率的升高而增大B.遏止电压随着入射光的强度增强而增大C.光电子的最大初动能与入射光的频率成正比D.入射光的波长大于极限波长时不能发生光电效应2.如图所示是氢原子的能级图,a、b、c为原子跃迁所发出的三种频率的光。
用这三种频率的光分别照射同种金属,都发生了光电效应,则关于这种金属发生光电效应时光电子的最大初动能Ek随入射光频率v变化的图象,以及这三种频率的光产生的光电子最大初动能的大小关系,下列四个图象中描绘正确的是A.B.C.D.3.如图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变化的图线(直线与横轴的交点坐标4.27,与纵轴交点坐标0.5).由图可知A.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.该图线的斜率没有实际意义D.该金属的逸出功为0.5 eV4.用如图的装置研究光电效应现象,当用能量为3.0eV的光子照射到光电管上时,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.电键K断开后,没有电流流过电流表GB.所有光电子的初动能为0.7eVC.光电管阴极的逸出功为2.3eVD.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5.利用金属晶格(大小约10-10m)作为障碍物观察电子的衍射图样,方法是让电子通过电场加速,然后让电子束照射到金属晶格上,从而得到电子的衍射图样.已知电子质量为m、电量为e、初速度为零,加速电压为U,普朗克常量为h,则下列说法中不正确的是 ( ) A.该实验说明电子具有波动性λ=B.实验中电子束的德布罗意波长为2meUC.加速电压U越大,电子的衍射现象越不明显D.若用相同动能的质子代替电子,衍射现象将更加明显6.如图所示,当氢原子从n=4能级跃迁到n=2的能级和从n=3能级跃迁到n=1的能级时,分别辐射出光子a和光子b,则A.由于辐射出光子,原子的能量增加B.光子a的能量小于光子b的能量C.光子a的波长小于光子b的波长D.若光子a能使某金属发生光电效应,则光子b不一定能使该金属发生光电效应7.用不同频率的光分别照射钨(W )和锌(Zn ),产生光电效应,根据实验可画出光电子的最大初动能k E 随入射光频率v 变化的k E v -图线.已知钨的逸出功是4.54eV ,锌的逸出功为4.62eV ,若将二者的图线画在同一个k E v -坐标系中,则正确的图是()A .B .C .D .8.某同学采用如图所示的实验装置研究光电效应现象。
高考物理近代物理知识点之波粒二象性知识点总复习附答案解析
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高考物理近代物理知识点之波粒二象性知识点总复习附答案解析一、选择题1.物理教材中有很多经典的插图能够形象的表现出物理实验、物理现象及物理规律,下列四幅图涉及到不同的物理知识,其中说法正确的是A .甲图中,卢瑟福通过分析粒子散射实验结果,发现了质子和中子B .乙图中,在光颜色保持不变的情况下,入射光越强,饱和光电流越大C .丙图中,射线甲由电子组成,射线乙为电磁波,射线丙由粒子组成D .丁图中,链式反应属于轻核裂变2.三束单色光1、2和3的频率分别为1v 、2v 和3123()v v v v >>。
分别用这三束光照射同一种金属,已知用光束2照射时,恰能产生光电效应。
下列说法正确的是( ) A .用光束1照射时,一定不能产生光电效应 B .用光束3照射时,一定能产生光电效应C .用光束3照射时,只要光强足够强,照射时间足够长,照样能产生光电效应D .用光束1照射时,无论光强怎样,产生的光电子的最大初动能都相同3.如图所示是氢原子的能级图,a 、b 、c 为原子跃迁所发出的三种频率的光。
用这三种频率的光分别照射同种金属,都发生了光电效应,则关于这种金属发生光电效应时光电子的最大初动能Ek 随入射光频率v 变化的图象,以及这三种频率的光产生的光电子最大初动能的大小关系,下列四个图象中描绘正确的是A .B .C.D.4.下列说法中正确的是A.钍的半衰期为24天,1g针经过120天后还剩0.2gB.发生光电效应时,入射光越强,光电子的最大初动能就越大C.原子核内的中子转化成一个质子和电子,产生的电子发射到核外,就是β粒子D.根据玻尔的原子理论,氢原子从n=5的激发态跃迁到n=2的激发态时,核外电子动能减小5.如图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变化的图线(直线与横轴的交点坐标4.27,与纵轴交点坐标0.5).由图可知A.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.该图线的斜率没有实际意义D.该金属的逸出功为0.5 eV6.三种不同的入射光线甲、乙、丙分别照射在三种不同的金属a、b、c上,均恰能使金属中逸出光电子。
高考物理最新近代物理知识点之波粒二象性单元汇编及答案

高考物理最新近代物理知识点之波粒二象性单元汇编及答案一、选择题1.如图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()A.若仅增大光照强度,电路中光电流一定增大B.若仅将电源极性反接,电路中一定没有光电流C.若仅换用波长为λ1(λ1>λ0)的光照射阴极K时,电路中一定没有光电流D.若仅将电路中滑动变阻器的滑片向右滑动,电路中光电流一定增大2.下列实验中,深入地揭示了光的粒子性一面的有()①X射线被石墨散射后部分波长增大②锌板被紫外线照射时有电子逸出但被可见光照射时没有电子逸出③轰击金箔的α粒子中有少数运动方向发生较大偏转④氢原子发射的光经三棱镜分光后,呈现线状光谱A.①②B.①②③C.②③D.②③④3.三种不同的入射光线甲、乙、丙分别照射在三种不同的金属a、b、c上,均恰能使金属中逸出光电子。
已知三种光线的波长λ甲>λ乙>λ丙,则()A.用入射光甲照射金属b,可能发生光电效应B.用入射光乙照射金属c,一定发生光电效应C.用入射光甲和乙同时照射金属c,可能发生光电效应D.用入射光乙和丙同时照射金属a,一定发生光电效应4.用如图的装置研究光电效应现象,当用能量为3.0eV的光子照射到光电管上时,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.电键K断开后,没有电流流过电流表GB.所有光电子的初动能为0.7eVC.光电管阴极的逸出功为2.3eVD.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5.下表是按照密立根的方法进行光电效应实验时得到的某金属的遏止电压U c和入射光的频率ν的几组数据.U c/V0.5410.6370.7140.809 0.878ν/1014Hz 5.644 5.888 6.098 6.303 6.501由以上数据应用Execl描点连线,可得直线方程,如图所示.则这种金属的截止频率约为A.3.5×1014Hz B.4.3×1014Hz C.5.5×1014Hz D.6.0×1014Hz6.关于近代物理,下列说法正确的是()A.射线是高速运动的氦原子B.核聚变反应方程,表示质子C.从金属表面逸出的光电子的最大初动能与照射光的频率成正比D.玻尔将量子观念引入原子领域,其理论能够解释氦原子光谱的特征7.19世纪初,爱因斯坦提出光子理论,使得光电效应现象得以完美解释,关于光电效应下列说法正确的是A.在光电效应实验中,入射光足够强就可以发生光电效应B.在光电效应实验中,入射光照射时间足够长就可以发生光电效应C.若某金属的逸出功为,该金属的截止频率为D.保持入射光强度不变,增大入射光频率,金属在单位时间内逸出的光电子数将增大8.下列说法正确的是()A.普朗克为了解释黑体辐射的实验结果而提出了光子说B.康普顿效应说明光子不仅有能量还具有动量C.是聚变反应D.据波尔理论可知氢原子从高能级从低能级跃迁时,电子的动能减小,电势能增大9.波粒二象性是微观世界的基本特征,以下说法正确的是 ( )A.黑体辐射规律可用光的波动性解释B.光电效应现象揭示了光的波动性C.电子束射到晶体上产生衍射图样说明电子具有波动性D.动能相等的质子和电子,它们的德布罗意波长也相等10.下图为氢原子的能级图.现有两束光,a光由图中跃迁①发出的光子组成,b光由图中跃迁②发出的光子组成,已知a光照射x金属时刚好能发生光电效应,则下列说法正确的是A.x金属的逸出功为2.86 eVB.a光的频率大于b光的频率C.氢原子发生跃迁①后,原子的能量将减小3.4 eVD.用b光照射x金属,打出的光电子的最大初动能为10.2 eV11.现用电子显微镜观测线度为d的某生物大分子的结构。
高考物理专题近代物理知识点之波粒二象性分类汇编附答案解析
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高考物理专题近代物理知识点之波粒二象性分类汇编附答案解析一、选择题1.下图为氢原子的能级图.现有两束光,a光由图中跃迁①发出的光子组成,b光由图中跃迁②发出的光子组成,已知a光照射x金属时刚好能发生光电效应,则下列说法正确的是A.x金属的逸出功为2.86 eVB.a光的频率大于b光的频率C.氢原子发生跃迁①后,原子的能量将减小3.4 eVD.用b光照射x金属,打出的光电子的最大初动能为10.2 eV2.下列实验中,深入地揭示了光的粒子性一面的有()①X射线被石墨散射后部分波长增大②锌板被紫外线照射时有电子逸出但被可见光照射时没有电子逸出③轰击金箔的α粒子中有少数运动方向发生较大偏转④氢原子发射的光经三棱镜分光后,呈现线状光谱A.①②B.①②③C.②③D.②③④3.用如图所示的装置研究光电效应现象,用光子能量为 2.5eV的某种光照射到光电管上时,电流表G示数不为零;移动变阻器的触点C,当电压表的示数大于或等于0.7V时,电流表示数为零.以下说法正确的是A .电子光电管阴极的逸出功为0.7eVB .光电管阴极的逸出功为1.8eVC .光电子的最大初动能与入射光的频率成正比D .当电压表示数大于0.7V 时,如果把入射光的强度增大到一定程度,电流表可能会有示数4.下列说法正确的是( )A .只要光照射的时间足够长,任何金属都能发生光电效应B .一群氢原子从4n =能级跃迁到基态时,能发出6种频率的光子C .比结合能越大,原子核越不稳定D .核反应238234492902U Th He →+为重核裂变5.三束单色光1、2和3的频率分别为1v 、2v 和3123()v v v v >>。
分别用这三束光照射同一种金属,已知用光束2照射时,恰能产生光电效应。
下列说法正确的是( ) A .用光束1照射时,一定不能产生光电效应B .用光束3照射时,一定能产生光电效应C .用光束3照射时,只要光强足够强,照射时间足够长,照样能产生光电效应D .用光束1照射时,无论光强怎样,产生的光电子的最大初动能都相同6.下列说法中正确的是A .钍的半衰期为24天,1g 针经过120天后还剩0.2gB .发生光电效应时,入射光越强,光电子的最大初动能就越大C .原子核内的中子转化成一个质子和电子,产生的电子发射到核外,就是β粒子D .根据玻尔的原子理论,氢原子从n=5的激发态跃迁到n=2的激发态时,核外电子动能减小7.三种不同的入射光线甲、乙、丙分别照射在三种不同的金属a 、b 、c 上,均恰能使金属中逸出光电子。
高考物理新近代物理知识点之波粒二象性分类汇编附答案
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高考物理新近代物理知识点之波粒二象性分类汇编附答案一、选择题1.一个质量为m、电荷量为q的带电粒子,由静止开始经加速电场加速后(加速电压为U),该粒子的德布罗意波长为( )A.h2mqUB.h2mqUC.h2mqU2mqUD.mqU2.如图所示是氢原子的能级图,a、b、c为原子跃迁所发出的三种频率的光。
用这三种频率的光分别照射同种金属,都发生了光电效应,则关于这种金属发生光电效应时光电子的最大初动能Ek随入射光频率v变化的图象,以及这三种频率的光产生的光电子最大初动能的大小关系,下列四个图象中描绘正确的是A.B.C.D.3.下列说法中正确的是A.钍的半衰期为24天,1g针经过120天后还剩0.2gB.发生光电效应时,入射光越强,光电子的最大初动能就越大C.原子核内的中子转化成一个质子和电子,产生的电子发射到核外,就是β粒子D.根据玻尔的原子理论,氢原子从n=5的激发态跃迁到n=2的激发态时,核外电子动能减小4.三种不同的入射光线甲、乙、丙分别照射在三种不同的金属a、b、c上,均恰能使金属中逸出光电子。
已知三种光线的波长λ甲>λ乙>λ丙,则()A.用入射光甲照射金属b,可能发生光电效应B.用入射光乙照射金属c,一定发生光电效应C.用入射光甲和乙同时照射金属c,可能发生光电效应D .用入射光乙和丙同时照射金属a ,一定发生光电效应5.实验得到金属钙的光电子的最大初动能max K E 与入射光频率ν的关系如图所示。
下表中列出了几种金属的截止频率和逸出功,参照下表可以确定的是( )金属 钨 钙 钠 截止频率0/Z H ν 10.95 7.73 5.53 逸出功A B 4.54 3.20 2.29A .如用金属钨做实验得到的max K E ν-图线也是一条直线,其斜率比图中直线的斜率大B .如用金属钠做实验得到的max K E ν-图线也是一条直线,其斜率比图中直线的斜率大C .如用金属钠做实验得到的max K E ν-图线也是一条直线,设其延长线与纵轴交点的坐标为20-K E (,),则21K K E E <D .如用金属钨做实验,当入射光的频率1νν<时,可能会有光电子逸出6.下列说法正确的是( )A .原子核发生衰变时要遵守电荷守恒和质量守恒的规律B .射线、射线、射线都是高速运动的带电粒子流C .氢原子从激发态向基态跃迁只能辐射特定频率的光子D .发生光电效应时光电子的动能只与入射光的强度有关7.下列说法中正确的是A .一群处于n=3激发态的氢原子,在向较低能级跃迁的过程中向外辐射出三种不同波长的光子,其中从n=3跃迁到n=1所发出的光子波长最长B .α粒子散射实验验证了卢瑟福原子核式结构模型的正确性C .放射性元素的半衰期随温度的升高而变小D .发生光电效应时,入射光越强,光子能量就越大,光电子的最大初动能就越大8.在研究甲、乙两种金属光电效应现象的实验中,光电子的最大初动能E k 与入射光频率v 的关系如图所示,则A.两条图线与横轴的夹角α和β一定不相等B.若增大入射光频率v,则所需的遏止电压U c随之增大C.若某一频率的光可以使甲金属发生光电效应,则一定也能使乙金属发生光电效应D.若增加入射光的强度,不改变入射光频率v,则光电子的最大初动能将增大9.用不同频率的光分别照射钨(W)和锌(Zn),产生光电效应,根据实验可画出光电子的-图线.已知钨的逸出功是4.54eV,锌的逸出功最大初动能k E随入射光频率v变化的k E v-坐标系中,则正确的图是()为4.62eV,若将二者的图线画在同一个k E vA.B.C.D.10.用一定频率的入射光照射锌板来研究光电效应,如图,则A.任意光照射锌板都有光电子逸出B.入射光越强,单位时间内逸出的光电子数目一定越多C.电子吸收光子的能量,需要积累能量的时间D.若发生光电效应,入射光频率越高,光电子的初动能越大11.关于近代物理,下列说法正确的是()A.射线是高速运动的氦原子B.核聚变反应方程,表示质子C.从金属表面逸出的光电子的最大初动能与照射光的频率成正比D.玻尔将量子观念引入原子领域,其理论能够解释氦原子光谱的特征12.在光电效应实验中,用同一光电管在不同实验条件下得到了甲、乙、丙三条光电流与电压之间的关系曲线.下列判断正确的是()A.甲光的频率大于乙光的频率B.乙光的波长小于丙光的波长C.乙光的强度低于甲光的强度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13.19世纪初,爱因斯坦提出光子理论,使得光电效应现象得以完美解释,关于光电效应下列说法正确的是A.在光电效应实验中,入射光足够强就可以发生光电效应B.在光电效应实验中,入射光照射时间足够长就可以发生光电效应C.若某金属的逸出功为,该金属的截止频率为D.保持入射光强度不变,增大入射光频率,金属在单位时间内逸出的光电子数将增大14.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),如图所示。
高考物理北京近代物理知识点之波粒二象性单元汇编及答案
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高考物理北京近代物理知识点之波粒二象性单元汇编及答案一、选择题1.分别用波长为和的单色光照射同一金属板发出的光电子的最大初动能之比为,以表示普朗克常量,表示真空中的光速,则此金属板的逸出功为()A.B.C.D.2.用大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁释放的光子,照射某种金属,结果有两种频率的光子能使该金属发生光电效应。
已知氢原子处在n=1、2、3、4能级时的能量分别为E1、E2、E3、E4,能级图如图所示。
普朗克常量为h,则下列判断正确的是()A.这些氢原子共发出8种不同频率的光子B.氢原子从n=4能级跃迁到n=1能级释放光子,氢原子核外电子的动能减小C.能使金属发生光电效应的两种光子的能量分别为E4﹣E3、E4﹣E2D.金属的逸出功W0一定满足关系:E2﹣E1<W0<E3﹣E13.如图所示为光电管的示意图,光照时两极间可产生的最大电压为0.5V。
若光的波长约为6×10-7m,普朗克常量为h,光在真空中的传播速度为c,取hc=2×10-25J·m,电子的电荷量为1.6×10-19C,则下列判断正确的是A.该光电管K极的逸出功大约为2.53×10-19JB.当光照强度增大时,极板间的电压会增大C.当光照强度增大时,光电管的逸出功会减小D.若改用频率更大、强度很弱的光照射时,两极板间的最大电压可能会减小4.用如图的装置研究光电效应现象,当用能量为3.0eV的光子照射到光电管上时,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.电键K断开后,没有电流流过电流表GB.所有光电子的初动能为0.7eVC.光电管阴极的逸出功为2.3eVD.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5.利用金属晶格(大小约10-10m)作为障碍物观察电子的衍射图样,方法是让电子通过电场加速,然后让电子束照射到金属晶格上,从而得到电子的衍射图样.已知电子质量为m、电量为e、初速度为零,加速电压为U,普朗克常量为h,则下列说法中不正确的是 ( ) A.该实验说明电子具有波动性λ=B.实验中电子束的德布罗意波长为2meUC.加速电压U越大,电子的衍射现象越不明显D.若用相同动能的质子代替电子,衍射现象将更加明显6.如图所示,当氢原子从n=4能级跃迁到n=2的能级和从n=3能级跃迁到n=1的能级时,分别辐射出光子a和光子b,则A.由于辐射出光子,原子的能量增加B.光子a的能量小于光子b的能量C.光子a的波长小于光子b的波长D.若光子a能使某金属发生光电效应,则光子b不一定能使该金属发生光电效应7.用如图甲所示的装置研究光电效应现象.用频率为ν的光照射光电管时发生了光电效应.图乙是该光电管发生光电效应时光电子的最大初动能E k与入射光频率ν的关系图象,图线与横轴的交点坐标为(a,0),与纵轴的交点坐标为(0,-b),下列说法中正确的是()A.普朗克常量为h=b aB.仅增加照射光的强度,光电子的最大初动能将增大C.保持照射光强度不变,仅提高照射光频率,电流表G的示数保持不变D.保持照射光强度不变,仅提高照射光频率,电流表G的示数增大8.某同学采用如图所示的实验装置研究光电效应现象。
高考物理近代物理知识点之波粒二象性分类汇编及解析

高考物理近代物理知识点之波粒二象性分类汇编及解析一、选择题1.图甲为光电效应实验的电路图,保持光的颜色和光照强度不变,移动滑动变阻器滑片位置或对调电源正负极,得到电流表的示数I 随电压表的示数U 变化的规律如图乙所示。
下列说法正确的是( )A .由能量守恒定律可知,光电子的最大初动能等于入射光子的能量B .由欧姆定律可知,电压表的示数为零时,电流表的示数也为零C .保持光的颜色不变,只增加光照强度时,I -U 图像的纵截距0I 会增大D .保持光的颜色不变,只增加光照强度时,I -U 图像的横截距U c 会增大2.实验得到金属钙的光电子的最大初动能max K E 与入射光频率ν的关系如图所示。
下表中列出了几种金属的截止频率和逸出功,参照下表可以确定的是( )金属 钨 钙 钠 截止频率0/Z H ν 10.95 7.73 5.53 逸出功A B 4.54 3.20 2.29A .如用金属钨做实验得到的max K E ν-图线也是一条直线,其斜率比图中直线的斜率大B .如用金属钠做实验得到的max K E ν-图线也是一条直线,其斜率比图中直线的斜率大C .如用金属钠做实验得到的max K E ν-图线也是一条直线,设其延长线与纵轴交点的坐标为20-K E (,),则21K K E E <D .如用金属钨做实验,当入射光的频率1νν<时,可能会有光电子逸出3.如图所示为光电管的示意图,光照时两极间可产生的最大电压为0.5V 。
若光的波长约为6×10-7m ,普朗克常量为h ,光在真空中的传播速度为c ,取hc=2×10-25J·m ,电子的电荷量为1.6×10-19C ,则下列判断正确的是A .该光电管K 极的逸出功大约为2.53×10-19J B .当光照强度增大时,极板间的电压会增大C .当光照强度增大时,光电管的逸出功会减小D .若改用频率更大、强度很弱的光照射时,两极板间的最大电压可能会减小4.如图所示是光电管的使用原理图。
高考物理最新近代物理知识点之波粒二象性单元汇编附答案
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高考物理最新近代物理知识点之波粒二象性单元汇编附答案一、选择题1.用单个光子能量为5.6eV 的一束光照射图示的光电管阴极K ,闭合开关S ,将滑片P 从右向左滑动,发现电流表示数不断减小,当电压表示数为U 时,电流表示数恰好为零,已知阴极材料的逸出功为2.6eV ,则( )A .U =2.6VB .U =3.0VC .U =5.6VD .U =8.2V2.下列实验中,深入地揭示了光的粒子性一面的有( )①X 射线被石墨散射后部分波长增大②锌板被紫外线照射时有电子逸出但被可见光照射时没有电子逸出③轰击金箔的α粒子中有少数运动方向发生较大偏转④氢原子发射的光经三棱镜分光后,呈现线状光谱A .①②B .①②③C .②③D .②③④3.下列说法正确的是( )A .只要光照射的时间足够长,任何金属都能发生光电效应B .一群氢原子从4n =能级跃迁到基态时,能发出6种频率的光子C .比结合能越大,原子核越不稳定D .核反应238234492902U Th He →+为重核裂变4.下列说法中正确的是A .阳光下肥皂泡上的彩色条纹和雨后彩虹的形成原理是相同的B .只有大量光子才具有波动性,少量光子只具有粒子性C .电子的衍射现象说明其具有波动性,这种波不同于机械波,它属于概率波D .电子显微镜比光学显微镜的分辨率更高,是因为电子穿过样品时发生了更明显的衍射5.如图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变化的图线(直线与横轴的交点坐标4.27,与纵轴交点坐标0.5).由图可知A.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.该图线的斜率没有实际意义D.该金属的逸出功为0.5 eV6.如图所示为光电管的示意图,光照时两极间可产生的最大电压为0.5V。
若光的波长约为6×10-7m,普朗克常量为h,光在真空中的传播速度为c,取hc=2×10-25J·m,电子的电荷量为1.6×10-19C,则下列判断正确的是A.该光电管K极的逸出功大约为2.53×10-19JB.当光照强度增大时,极板间的电压会增大C.当光照强度增大时,光电管的逸出功会减小D.若改用频率更大、强度很弱的光照射时,两极板间的最大电压可能会减小7.用如图甲所示的装置研究光电效应现象.用频率为ν的光照射光电管时发生了光电效应.图乙是该光电管发生光电效应时光电子的最大初动能E k与入射光频率ν的关系图象,图线与横轴的交点坐标为(a,0),与纵轴的交点坐标为(0,-b),下列说法中正确的是()A.普朗克常量为h=b aB.仅增加照射光的强度,光电子的最大初动能将增大C.保持照射光强度不变,仅提高照射光频率,电流表G的示数保持不变D.保持照射光强度不变,仅提高照射光频率,电流表G的示数增大8.如图为氢原子能级图,氢原子中的电子从n=5能级跃迁到n=2能级可产生a光,从n=4能级跃迁到n=2能级可产生b光,a、b光照射到逸出功为2. 29eV的金属钠表面均可产生光电效应,则( )A .a 光的频率小于b 光的频率B .a 光的波长大于b 光的波长C .a 光照射所产生的光电子最大初动能0.57k E eV =D .b 光照射所产生的光电子最大初动能0.34kE eV =9.在物理学的发展过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步,下列表述符合物理学史实的是A .普朗克通过对阴极射线的研究,最早发现了电子B .玻尔为了解释黑体辐射现象,第一次提出了能量量子化理论C .贝可勒尔通过对天然放射性的研究,发现原子核是由质子和中子组成的D .卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究,提出了的核式结构模型10.物理教材中有很多经典的插图能够形象的表现出物理实验、物理现象及物理规律,下列四幅图涉及到不同的物理知识,其中说法正确的是A .甲图中,卢瑟福通过分析粒子散射实验结果,发现了质子和中子B .乙图中,在光颜色保持不变的情况下,入射光越强,饱和光电流越大C .丙图中,射线甲由电子组成,射线乙为电磁波,射线丙由粒子组成D .丁图中,链式反应属于轻核裂变11.分别用波长为和的单色光照射同一金属板发出的光电子的最大初动能之比为,以表示普朗克常量,表示真空中的光速,则此金属板的逸出功为( )A .B .C .D .12.关于康普顿效应下列说法中正确的是( )A .石墨对X 射线散射时,部分射线的波长变长短B.康普顿效应仅出现在石墨对X射线的散射中C.康普顿效应证明了光的波动性D.光子具有动量13.下列四幅图涉及不同的物理知识,其中说法正确的是()A.图(甲):用紫外线照射到金属锌板表面时会发生光电效应,当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大B.图(乙):卢瑟福通过分析α粒子散射实验结果,提出了原子的核式结构模型C.图(丙):氢原子由较高能级跃迁到较低能级时,会吸收一定频率的光子D.图(丁):原有50个氡核,经过一个半衰期的时间,一定还剩余25个14.已知金属钙的逸出功为2.7 eV,氢原子的能级图如图所示,当大量氢原子从n=4的能级向低能级跃迁时,下列说法正确的是()A.电子的动能减少,氢原子系统的总能量减少B.氢原子可能辐射4种频率的光子C.有3种频率的辐射光子能使钙发生光电效应D.从n=4到n=1发出的光的波长最长15.下图为氢原子的能级图.现有两束光,a光由图中跃迁①发出的光子组成,b光由图中跃迁②发出的光子组成,已知a光照射x金属时刚好能发生光电效应,则下列说法正确的是A.x金属的逸出功为2.86 eVB.a光的频率大于b光的频率C.氢原子发生跃迁①后,原子的能量将减小3.4 eVD.用b光照射x金属,打出的光电子的最大初动能为10.2 eV16.现用电子显微镜观测线度为d的某生物大分子的结构。
高考物理近代物理知识点之波粒二象性分类汇编及答案解析(1)

高考物理近代物理知识点之波粒二象性分类汇编及答案解析(1)一、选择题1.氢原子能级关系如图,下列是有关氢原子跃迁的说法,正确的是A.大量处于n=3能级的氢原子,跃迁时能辐射出2种频率的光子B.用n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光子照射逸出功为4.54eV的金属钨能发生光电效应C.用能量为10.3eV的光子照射,可使处于基态的氢原子跃迁到n=2能级D.氢原子从n=3能级向基态跃迁时,辐射出的光子能量为1.51eV2.如图是 a、b 两光分别经过同一双缝干涉装置后在屏上形成的干涉图样,则A.从同种介质射入真空发生全反射是 b 光临界角大B.在同种均匀介质中,a 光的传播速度比 b 光的大C.照射在同一金属板上发生光电效应时,a 光的饱和电流大D.若两光均由氢原子能级跃迁发生,产生 a 光的能级能量差小3.下表是按照密立根的方法进行光电效应实验时得到的某金属的遏止电压U c和入射光的频率ν的几组数据.U c/V0.5410.6370.7140.809 0.878ν/1014Hz 5.644 5.888 6.098 6.303 6.501由以上数据应用Execl描点连线,可得直线方程,如图所示.则这种金属的截止频率约为A.3.5×1014Hz B.4.3×1014Hz C.5.5×1014Hz D.6.0×1014Hz4.如图所示,是研究光电效应的电路图,对于某金属用绿光照射时,电流表指针发生偏转。
则以下说法正确的是A.将滑动变阻器滑动片向右移动,电流表的示数一定增大B.将电源的正负极调换,仍用相同的绿光照射时,将滑动变阻器滑动片向右移动一些,电流表的读数可能不为零C.将K极换成逸出功小的金属板,仍用相同的绿光照射时,电流表的示数一定增大D.如果改用紫光照射该金属时,电流表无示数5.下列说法中正确的是A.根据爱因斯坦的“光子说”可知,光的波长越大,光子的能量越小B.氢原子的核外电子,在由离核较远的轨道自发跃迁到离核较近的轨道的过程中,放出光子,电子绕核运动的动能减小,原子的电势能减小C.一个基态的氢原子吸收光子跃迁到n=3激发态后,能发射出3种频率的光子D.原子核能发生β衰变说明原子核内存在电子6.入射光照射到金属表面上发生了光电效应,若入射光的强度减弱,但频率保持不变,那么以下说法正确的是()A.单位时间内从金属表面逸出的光电子的数目减少B.从光照射到金属表面到发射出光电子之间的时间间隔明显增加C.逸出的光电子的最大初动能减小D.有可能不再产生光电效应7.如图所示为氢原子的能级示意图,则关于氢原子在能级跃迁过程中辐射或吸收光子的特征,下列说法中正确的是()A.一群处于n=4能级的氢原子向基态跃迁时,能辐射出5种不同频率的光子B.一群处于n=3能级的氢原子吸收能量为0.9eV的光子可以跃迁到n=4能级C.处于基态的氢原子吸收能量为13.8eV的光子可以发生电离D.若氢原子从n=3能级跃迁到n=1能级辐射出的光照在某种金属表面上能发生光电效应,则从n=5能级跃迁到n=2能级辐射出的光也一定能使该金属发生光电效应8.光子有能量,也有动量,它也遵守有关动量的规律.如图所示,真空中有一“∞”字形装置可绕通过横杆中点的竖直轴OO′ 在水平面内灵活地转动,其中左边是圆形黑纸片,右边是和左边大小、质量均相同的圆形白纸片.当用平行白光垂直照射这两个圆面时,关于此装置开始时转动情况(俯视)下列说法中正确的是A.逆时针方向转动B.顺时针方向转动C.都有可能D.不会转动9.下图为氢原子的能级图.现有两束光,a光由图中跃迁①发出的光子组成,b光由图中跃迁②发出的光子组成,已知a光照射x金属时刚好能发生光电效应,则下列说法正确的是A.x金属的逸出功为2.86 eVB.a光的频率大于b光的频率C.氢原子发生跃迁①后,原子的能量将减小3.4 eVD.用b光照射x金属,打出的光电子的最大初动能为10.2 eV10.如图所示,把一块不带电的锌板用导线连接在验电器上,当用某频率的紫外线照射锌板时,发现验电器指针偏转一定角度,下列说法正确的是()A.验电器带正电,锌板带负电B.验电器带负电,锌板也带负电C.若改用红光照射锌板,验电器的指针一定也会偏转D.若改用同等强度频率更高的紫外线照射锌板,验电器的指针也会偏转11.用一束单色光照射A、B两种金属,若照射A得到光电子的最大初动能比照射B得到光电子的最大初动能大.则A.若增大光照强度,则光电子的最大初动能增大B.金属A的逸出功比金属B逸出功大C.金属A的截止频率比金属B的截止频率低D.得到的光电子在真空中运动的速度为光速12.下列说法中正确的是A.阳光下肥皂泡上的彩色条纹和雨后彩虹的形成原理是相同的B.只有大量光子才具有波动性,少量光子只具有粒子性C.电子的衍射现象说明其具有波动性,这种波不同于机械波,它属于概率波D.电子显微镜比光学显微镜的分辨率更高,是因为电子穿过样品时发生了更明显的衍射13.图甲为氢原子部分能级图,大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时能辐射出多种不同频率的光。
高考物理广州近代物理知识点之波粒二象性单元汇编及答案解析
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高考物理广州近代物理知识点之波粒二象性单元汇编及答案解析一、选择题1.下列说法正确的是()A.普朗克为了解释黑体辐射的实验结果而提出了光子说B.康普顿效应说明光子不仅有能量还具有动量C.是聚变反应D.据波尔理论可知氢原子从高能级从低能级跃迁时,电子的动能减小,电势能增大2.下列说法中正确的是A.阳光下肥皂泡上的彩色条纹和雨后彩虹的形成原理是相同的B.只有大量光子才具有波动性,少量光子只具有粒子性C.电子的衍射现象说明其具有波动性,这种波不同于机械波,它属于概率波D.电子显微镜比光学显微镜的分辨率更高,是因为电子穿过样品时发生了更明显的衍射3.下列说法中正确的是A.一群处于n=3激发态的氢原子,在向较低能级跃迁的过程中向外辐射出三种不同波长的光子,其中从n=3跃迁到n=1所发出的光子波长最长B.α粒子散射实验验证了卢瑟福原子核式结构模型的正确性C.放射性元素的半衰期随温度的升高而变小D.发生光电效应时,入射光越强,光子能量就越大,光电子的最大初动能就越大4.在研究甲、乙两种金属光电效应现象的实验中,光电子的最大初动能E k与入射光频率v 的关系如图所示,则A.两条图线与横轴的夹角α和β一定不相等B.若增大入射光频率v,则所需的遏止电压U c随之增大C.若某一频率的光可以使甲金属发生光电效应,则一定也能使乙金属发生光电效应D.若增加入射光的强度,不改变入射光频率v,则光电子的最大初动能将增大5.如图为氢原子能级图,氢原子中的电子从n=5能级跃迁到n=2能级可产生a光,从n=4能级跃迁到n=2能级可产生b光,a、b光照射到逸出功为2. 29eV的金属钠表面均可产生光电效应,则()A .a 光的频率小于b 光的频率B .a 光的波长大于b 光的波长C .a 光照射所产生的光电子最大初动能0.57k E eV =D .b 光照射所产生的光电子最大初动能0.34kE eV =6.用一定频率的入射光照射锌板来研究光电效应,如图,则A .任意光照射锌板都有光电子逸出B .入射光越强,单位时间内逸出的光电子数目一定越多C .电子吸收光子的能量,需要积累能量的时间D .若发生光电效应,入射光频率越高,光电子的初动能越大7.利用金属晶格(大小约10-9 m )作为障碍物观察电子的衍射图样,方法是让电子束通过电场加速后,照射到金属晶格上,从而得到电子的衍射图样。
高考物理最新近代物理知识点之波粒二象性知识点总复习含答案(1)
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高考物理最新近代物理知识点之波粒二象性知识点总复习含答案(1)一、选择题1.用单个光子能量为5.6eV的一束光照射图示的光电管阴极K,闭合开关S,将滑片P从右向左滑动,发现电流表示数不断减小,当电压表示数为U时,电流表示数恰好为零,已知阴极材料的逸出功为2.6eV,则()A.U=2.6V B.U=3.0V C.U=5.6V D.U=8.2V2.在光电效应实验中,用同一光电管在不同实验条件下得到了甲、乙、丙三条光电流与电压之间的关系曲线.下列判断正确的是()A.甲光的频率大于乙光的频率B.乙光的波长小于丙光的波长C.乙光的强度低于甲光的强度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3.关于康普顿效应下列说法中正确的是()A.石墨对X射线散射时,部分射线的波长变长短B.康普顿效应仅出现在石墨对X射线的散射中C.康普顿效应证明了光的波动性D.光子具有动量4.下列实验中,深入地揭示了光的粒子性一面的有()①X射线被石墨散射后部分波长增大②锌板被紫外线照射时有电子逸出但被可见光照射时没有电子逸出③轰击金箔的α粒子中有少数运动方向发生较大偏转④氢原子发射的光经三棱镜分光后,呈现线状光谱A .①②B .①②③C .②③D .②③④5.下列说法正确的是( )A .只要光照射的时间足够长,任何金属都能发生光电效应B .一群氢原子从4n =能级跃迁到基态时,能发出6种频率的光子C .比结合能越大,原子核越不稳定D .核反应238234492902U Th He →+为重核裂变6.三束单色光1、2和3的频率分别为1v 、2v 和3123()v v v v >>。
分别用这三束光照射同一种金属,已知用光束2照射时,恰能产生光电效应。
下列说法正确的是( ) A .用光束1照射时,一定不能产生光电效应 B .用光束3照射时,一定能产生光电效应C .用光束3照射时,只要光强足够强,照射时间足够长,照样能产生光电效应D .用光束1照射时,无论光强怎样,产生的光电子的最大初动能都相同 7.下列说法中正确的是A .钍的半衰期为24天,1g 针经过120天后还剩0.2gB .发生光电效应时,入射光越强,光电子的最大初动能就越大C .原子核内的中子转化成一个质子和电子,产生的电子发射到核外,就是β粒子D .根据玻尔的原子理论,氢原子从n=5的激发态跃迁到n=2的激发态时,核外电子动能减小8.如图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变化的图线(直线与横轴的交点坐标4.27,与纵轴交点坐标0.5).由图可知A .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 .该图线的斜率没有实际意义D .该金属的逸出功为0.5 eV9.如图是 a 、b 两光分别经过同一双缝干涉装置后在屏上形成的干涉图样,则A .从同种介质射入真空发生全反射是 b 光临界角大B .在同种均匀介质中,a 光的传播速度比 b 光的大C .照射在同一金属板上发生光电效应时,a 光的饱和电流大D.若两光均由氢原子能级跃迁发生,产生 a 光的能级能量差小10.用如图的装置研究光电效应现象,当用能量为3.0eV的光子照射到光电管上时,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.电键K断开后,没有电流流过电流表GB.所有光电子的初动能为0.7eVC.光电管阴极的逸出功为2.3eVD.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11.关于近代物理,下列说法正确的是()A.射线是高速运动的氦原子B.核聚变反应方程,表示质子C.从金属表面逸出的光电子的最大初动能与照射光的频率成正比D.玻尔将量子观念引入原子领域,其理论能够解释氦原子光谱的特征12.已知钙和钾的截止频率分别为7.73×1014Hz和5.44×1014Hz,在某种单色光的照射下两种金属均发生光电效应,下列说法正确的是()A.钾的逸出功大于钙的逸出功B.钙逸出的电子的最大初动能大于钾逸出的电子的最大初动能C.比较它们表面逸出的具有最大初动能的光电子,钙逸出的光电子具有较大的波长D.比较它们表面逸出的具有最大初动能的光电子,钙逸出的光电子具有较大的动量13.一个质量为m、电荷量为q的带电粒子,由静止开始经加速电场加速后(加速电压为U),该粒子的德布罗意波长为( )Ah2mqUB.h2mqUCh2mqU2mqUDmqU14.如图所示,用绿光照射一光电管的阴极时产生光电效应,欲使光子从阴极逸出时的最大初动能增大,应采取的措施是A.改用红光照射B.改用紫光照射C.增大绿光的强度D.增大加在光电管上的正向电压15.如图所示,把一块不带电的锌板用导线连接在验电器上,当用某频率的紫外线照射锌板时,发现验电器指针偏转一定角度,下列说法正确的是()A.验电器带正电,锌板带负电B.验电器带负电,锌板也带负电C.若改用红光照射锌板,验电器的指针一定也会偏转D.若改用同等强度频率更高的紫外线照射锌板,验电器的指针也会偏转16.氢原子能级关系如图,下列是有关氢原子跃迁的说法,正确的是A.大量处于n=3能级的氢原子,跃迁时能辐射出2种频率的光子B.用n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光子照射逸出功为4.54eV的金属钨能发生光电效应C.用能量为10.3eV的光子照射,可使处于基态的氢原子跃迁到n=2能级D.氢原子从n=3能级向基态跃迁时,辐射出的光子能量为1.51eV17.图甲所示为氢原子能级图,大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时能辐射出多种不同频率的光,其中用从n=4能级向n=2能级跃迁时辐射的光照射图乙所示光电管的阴极K时,电路中有光电流产生,则A.改用从n=4能级向n=1能级跃迁时辐射的光,一定能使阴极K发生光电效应B.改用从n=3能级向n=1能级跃迁时辐射的光,不能使阴极K发生光电效应C.改用从n=4能级向n=1能级跃迁时辐射的光照射,逸出光电子的最大初动能不变D.入射光的强度增大,逸出光电子的最大初动能也增大18.如图为氢原子的能级示意图,锌的逸出功是3.34eV,那么对氢原子在能级跃迁过程中发射或吸收光子的规律认识错误..的是()A.用能量为14.0eV的光子照射,可使处于基态的氢原子电离B.一群处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁所辐射的光中,有3种不同频率的光能使锌发生光电效应C.一群处于n=3能级的氢原子向基态跃迁时,发出的光照射锌板,锌板表面所发出的光电子的最大初动能为8.75eVD.用能量为10.21eV 的光子照射,可使处于基态的氢原子跃迁到激发态19.光电管是一种利用光照射产生电流的装置,当入射光照在管中金属板上时,可能形成光电流.表中给出了6次实验的结果.组次入射光子的能量/eV相对光强光电流大小/mA逸出光电子的最大动能/eV第一组1234.04.04.0弱中强2943600.90.90.9第二456.06.0弱中27402.92.9组 6 6.0 强 55 2.9由表中数据得出的论断中不正确的是 A .两组实验采用了不同频率的入射光 B .两组实验所用的金属板材质不同C .若入射光子的能量为5.0 eV ,逸出光电子的最大动能为1.9 eVD .若入射光子的能量为5.0 eV ,相对光强越强,光电流越大20.某单色光照射到一逸出功为W 的光电材料表面,所产生的光电子在垂直于磁感应强度为B 的匀强磁场中做圆周运动的最大半径为r ,设电子的质量为m ,带电量为e ,普朗克常量为h ,则该光波的频率为( ) A .W hB .2222r e B mhC .W h -2222r e B mhD .W h +2222r e B mh21.关于近代物理,下列说法错误..的是 ( ) A .轻核聚变反应方程234112H H He X +→+中,X 表示电子B .α粒子散射实验现象揭示了原子的核式结构C .分别用红光和紫光照射金属钾表面均有光电子逸出,紫光照射时,逸出的光电子的最大初动能较大D .基态的一个氢原子吸收一个光子跃迁到n = 3激发态后,可能发射2种频率的光子 22.以往我们认识的光电效应是单光子光电效应,即一个电子极短时间内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,一个电子在短时间内吸收多个光子成为可能,从而形成多光子电效应,这已被实验证实.光电效应实验装置示意如图.用频率为v 的普通光源照射阴极k ,没有发生光电效应,换同样频率为v 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)A .U =hv e -w eB .U =2hv e -weC .U =2hv-WD .U =5hv 2e -we23.如图所示,真空中有一平行板电容器,两极板分别用锌板和铜板制成(锌板和铜板的截止频率分别为ν1和ν2,且ν1<ν2),极板的面积为S ,间距为d.锌板与灵敏静电计相连,锌板和铜板原来都不带电.现用频率为ν(ν1<ν<ν2)的单色光持续照射两板内表面,假设光电子全部到达另一极板,则电容器的最终带电荷量Q 正比于( )A .dS(ν1-ν) B .dS (ν1-ν2) C .11()·S d νννν-) D .Sd(ν-ν1) 24.下列说法正确的是( )A .任何物体辐射电磁波的情况只与温度有关B .黑体能完全吸收入射的各种波长的电磁波C .单个光子通过单缝后,底片上就会出现完整的衍射图样D .光子通过单缝的运动路线像水波一样起伏 25.分别用波长为和的单色光照射同一金属板发出的光电子的最大初动能之比为,以表示普朗克常量,表示真空中的光速,则此金属板的逸出功为( ) A .B .C .D .【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除一、选择题 1.B 解析:B 【解析】 【详解】根据光电效应方程可知光电子的最大初动能为:;根据动能定理可得电压表示数至少为:;解得:.A.2.6V 与计算结果不相符;故A 项错误.B. 3.0V 与计算结果相符;故B 项正确.C. 5.6V 与计算结果不相符;故C 项错误.D. 8.2V 与计算结果不相符;故D 项错误.2.C解析:C【解析】【详解】根据eU c=E k=hv-W0,入射光的频率越高,对应的遏止电压U c越大.甲光、乙光的遏止电压相等,所以甲光、乙光的频率相等,甲光的光电流比乙光大,则甲光的光照强度比乙光大,故A错误,C正确;丙光的遏止电压大于乙光的遏止电压,所以丙光的频率大于乙光的频率,则乙光的波长大于丙光的波长,故B错误;丙光的遏止电压大于甲光的遏止电压,根据eU c=E k知甲光对应的光电子最大初动能小于于丙光的光电子最大初动能.故D错误;故选C.【点睛】本题考查了光电效应方程的应用,解答本题的关键是掌握截止电压、截止频率,以及理解光电效应方程eU c=E k=hv-W0.3.D解析:D【解析】在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,则动量减小,根据hPλ=,知波长增大,A错误;普顿效应不仅出现在石墨对X射线的散射中,故B错误;康普顿效应揭示了光具有粒子性,进一步表明光子具有动量,故C 错误D正确.4.A解析:A【解析】【分析】【详解】①为康普顿散射,②为光电效应,康普顿散射和光电效应都深入揭示了光的粒子性;③为α粒子散射,不是光子,揭示了原子的核式结构模型.④为光的折射,揭示了氢原子能级的不连续;故深入地揭示了光的粒子性一面的有①②,故选A.【点睛】本题考查的知识点较多,在平时学习中要多注意积累一些特殊的光学现象,尤其是课本上涉及到的图片,更要认真理解现象的原理.5.B解析:B【解析】【分析】根据光电效应发生条件:入射光的频率大于极限频率,即可判定;一群处于n3=能级激发态的氢原子,根据2nC,即可求解;比结合能越大,原子核越稳定;根据重核裂变与衰变的区别,从而求解.【详解】A、只要光照射的频率大于极限频率时,才能产生光电效应,与光照时间无关,故A错误;B 、一群处于n 4=能级激发态的氢原子,根据24C 6=,可知,自发跃迁时能发出6种不同频率的光,故B 正确;C 、比结合能越大,原子核越稳定;故C 错误;D 、核反应238234492902U Th He →+为衰变.故D 错误;故选B. 【点睛】本题要求能掌握衰变的实质,知道光电效应的条件,明确衰变是来自于原子核内部的反应而产生的,并能区分裂变反应与聚变反应的不同.6.D解析:D 【解析】 【分析】根据波长与频率关系,结合光电效应发生条件:入射光的频率大于或等于极限频率,及依据光电效应方程,即可求解. 【详解】A 、B 、由于123v v v >>;而且用光束2照射时,恰能产生光电子,因此用光束1照射时,一定能产生光电子,而光束3照射时,一定不能产生光电子,故A 错误,B 错误;C 、发生光电效应的条件与光的强度、照射的时间都无关,光束3照射时,一定不能产生光电子,故C 错误;D 、用光束1照射时,由光电效应方程:kmE h γW =-,可知,光电子的最大初动能与光的强弱无关,故D 正确; 故选D. 【点睛】考查波长与频率的关系式,掌握光电效应现象发生条件,理解光电效应方程的内容.7.C解析:C 【解析】 【分析】半衰期是大量原子衰变时所表现出的统计规律,根据m=m 012tT⎛⎫ ⎪⎝⎭计算剩余的质量;光电子的最大初动能E k =hυ-W ;β衰变所释放的电子是由原子核内中子转化成质子后释放出的电子;氢原子向低能级跃时,半径减小,库仑力做正功,电子运动的动能增大. 【详解】A. 氡的半衰期为3.8天,1克氡经过7.6天即经过2个半衰期,还剩m=m 012t T⎛⎫ ⎪⎝⎭=m 01202412⎛⎫⎪⎝⎭=1×132=132克氡未衰变,故A 错误;B.入射光子能量E=hυ,某种材料的逸出功是W ,则光电子的最大初动能E k =hυ-W ,入射光频率越高,光电子的最大初动能就越大,故B 错误;C. β衰变所释放的电子是由原子核内中子转化成质子后释放出的电子,故C 正确;D.一个处于n=5能级的氢原子从n=5的激发态跃迁到n=2的激发态时,原子核对核外电子做正功,核外电子动能增加,故D 错误. 故选C8.A解析:A 【解析】 【分析】根据爱因斯坦光电效应方程k E h W ν=-,k E ν-图象的斜率等于h ,横轴的截距大小等于截止频率;逸出功0W h ν=,根据数学知识进行求解. 【详解】A 、B 项:根据爱因斯坦光电效应方程k E h W ν=-,k E ν-图象的横轴的截距大小等于截止频率,由图知该金属的截止频率为0ν=4.27×1014 Hz ,故A 正确,B 错误; C 项:由k E h W ν=-,得知,该图线的斜率表示普朗克常量h ,故C 错误;D 项:当0kE h W ν=-=时,逸出功为W=h 0ν=6.63×10-34J•s×4.27×1014 Hz=2.83×10-19J=1.77eV ,故D 错误.故应选A . 【点睛】解决本题的关键掌握光电效应方程,以及知道逸出功与极限频率的关系,结合数学知识即可进行求解.9.A解析:A 【解析】 【分析】根据图象比较干涉条纹间距大小,再根据△x = Ldλ判断波长,从而判断频率大小,频率大的折射率大,根据n=c/v 判断传播速度,根据sin C =1/n 判断发生全反射时临界角大小,光电效应时饱和电流与入射光的强度有关,a 光的频率大,则能量大. 【详解】由图可知a 光的干涉条纹间距小于b 光,根据△x = L dλ可知,a 的波长小于b 光,则a 光的频率大于b 光,a 的折射率大于b 光,根据sin C =1/n 可知,同种介质射入真空发生全反射时b 光临界角大,故A 正确;根据n=c/v 可知,在同种介质中传播时a 光的传播速度比b 光的小,故B 错误;光电效应时饱和电流与入射光的强度有关,所以无法判断饱和电流的大小,故C 错误;因a 光的频率大,故若两光均由氢原子能级跃迁产生,则产生a 光的能级差大,故D 错误。
高考物理周口近代物理知识点之波粒二象性全集汇编及答案解析
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高考物理周口近代物理知识点之波粒二象性全集汇编及答案解析一、选择题1.分别用波长为和的单色光照射同一金属板发出的光电子的最大初动能之比为,以表示普朗克常量,表示真空中的光速,则此金属板的逸出功为( )A .B .C .D .2.三束单色光1、2和3的频率分别为1v 、2v 和3123()v v v v >>。
分别用这三束光照射同一种金属,已知用光束2照射时,恰能产生光电效应。
下列说法正确的是( ) A .用光束1照射时,一定不能产生光电效应B .用光束3照射时,一定能产生光电效应C .用光束3照射时,只要光强足够强,照射时间足够长,照样能产生光电效应D .用光束1照射时,无论光强怎样,产生的光电子的最大初动能都相同3.实验得到金属钙的光电子的最大初动能max K E 与入射光频率ν的关系如图所示。
下表中列出了几种金属的截止频率和逸出功,参照下表可以确定的是( ) 金属 钨 钙 钠 截止频率0/Z H ν 10.95 7.73 5.53 逸出功A B 4.54 3.20 2.29A .如用金属钨做实验得到的max K E ν-图线也是一条直线,其斜率比图中直线的斜率大B .如用金属钠做实验得到的max K E ν-图线也是一条直线,其斜率比图中直线的斜率大C .如用金属钠做实验得到的max K E ν-图线也是一条直线,设其延长线与纵轴交点的坐标为20-K E (,),则21K K E E <D .如用金属钨做实验,当入射光的频率1νν<时,可能会有光电子逸出4.如图是 a 、b 两光分别经过同一双缝干涉装置后在屏上形成的干涉图样,则A.从同种介质射入真空发生全反射是 b 光临界角大B.在同种均匀介质中,a 光的传播速度比 b 光的大C.照射在同一金属板上发生光电效应时,a 光的饱和电流大D.若两光均由氢原子能级跃迁发生,产生 a 光的能级能量差小5.用如图的装置研究光电效应现象,当用能量为3.0eV的光子照射到光电管上时,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.电键K断开后,没有电流流过电流表GB.所有光电子的初动能为0.7eVC.光电管阴极的逸出功为2.3eVD.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6.如图所示是光电管的原理图,已知当波长为λ0的光照到阴极K上时,电路中有光电流,则A.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B.若将电源极性反接,电路中一定没有光电流产生C.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D.若增加图中光电管两极间的电压,电路中光电流一定增大7.利用金属晶格(大小约10-10m)作为障碍物观察电子的衍射图样,方法是让电子通过电场加速,然后让电子束照射到金属晶格上,从而得到电子的衍射图样.已知电子质量为m、电量为e、初速度为零,加速电压为U,普朗克常量为h,则下列说法中不正确的是 ( ) A.该实验说明电子具有波动性B.实验中电子束的德布罗意波长为2meUλ=C.加速电压U越大,电子的衍射现象越不明显D.若用相同动能的质子代替电子,衍射现象将更加明显8.如图所示,当氢原子从n=4能级跃迁到n=2的能级和从n=3能级跃迁到n=1的能级时,分别辐射出光子a和光子b,则A.由于辐射出光子,原子的能量增加B.光子a的能量小于光子b的能量C.光子a的波长小于光子b的波长D.若光子a能使某金属发生光电效应,则光子b不一定能使该金属发生光电效应9.用如图甲所示的装置研究光电效应现象.用频率为ν的光照射光电管时发生了光电效应.图乙是该光电管发生光电效应时光电子的最大初动能E k与入射光频率ν的关系图象,图线与横轴的交点坐标为(a,0),与纵轴的交点坐标为(0,-b),下列说法中正确的是()A.普朗克常量为h=b aB.仅增加照射光的强度,光电子的最大初动能将增大C.保持照射光强度不变,仅提高照射光频率,电流表G的示数保持不变D.保持照射光强度不变,仅提高照射光频率,电流表G的示数增大10.利用金属晶格(大小约10-9 m)作为障碍物观察电子的衍射图样,方法是让电子束通过电场加速后,照射到金属晶格上,从而得到电子的衍射图样。
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高考物理近代物理知识点之波粒二象性单元汇编含答案解析(1)一、选择题1.用单个光子能量为5.6eV 的一束光照射图示的光电管阴极K ,闭合开关S ,将滑片P 从右向左滑动,发现电流表示数不断减小,当电压表示数为U 时,电流表示数恰好为零,已知阴极材料的逸出功为2.6eV ,则( )A .U =2.6VB .U =3.0VC .U =5.6VD .U =8.2V2.下列说法正确的是( )A .只要光照射的时间足够长,任何金属都能发生光电效应B .一群氢原子从4n =能级跃迁到基态时,能发出6种频率的光子C .比结合能越大,原子核越不稳定D .核反应238234492902U Th He →+为重核裂变3.如图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变化的图线(直线与横轴的交点坐标4.27,与纵轴交点坐标0.5).由图可知A .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 .该图线的斜率没有实际意义D .该金属的逸出功为0.5 eV 4.下列说法正确的是( )A .原子核发生衰变时要遵守电荷守恒和质量守恒的规律B .射线、射线、射线都是高速运动的带电粒子流C .氢原子从激发态向基态跃迁只能辐射特定频率的光子D .发生光电效应时光电子的动能只与入射光的强度有关 5.下列说法中正确的是A .一群处于n=3激发态的氢原子,在向较低能级跃迁的过程中向外辐射出三种不同波长的光子,其中从n=3跃迁到n=1所发出的光子波长最长B .α粒子散射实验验证了卢瑟福原子核式结构模型的正确性C .放射性元素的半衰期随温度的升高而变小D.发生光电效应时,入射光越强,光子能量就越大,光电子的最大初动能就越大6.用如图的装置研究光电效应现象,当用能量为3.0eV的光子照射到光电管上时,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.电键K断开后,没有电流流过电流表GB.所有光电子的初动能为0.7eVC.光电管阴极的逸出功为2.3eVD.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7.如图所示是光电管的原理图,已知当波长为λ0的光照到阴极K上时,电路中有光电流,则A.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B.若将电源极性反接,电路中一定没有光电流产生C.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D.若增加图中光电管两极间的电压,电路中光电流一定增大8.利用金属晶格(大小约10-10m)作为障碍物观察电子的衍射图样,方法是让电子通过电场加速,然后让电子束照射到金属晶格上,从而得到电子的衍射图样.已知电子质量为m、电量为e、初速度为零,加速电压为U,普朗克常量为h,则下列说法中不正确的是 ( ) A.该实验说明电子具有波动性λ=B.实验中电子束的德布罗意波长为2meUC.加速电压U越大,电子的衍射现象越不明显D.若用相同动能的质子代替电子,衍射现象将更加明显9.如图所示,当氢原子从n=4能级跃迁到n=2的能级和从n=3能级跃迁到n=1的能级时,分别辐射出光子a和光子b,则A .由于辐射出光子,原子的能量增加B .光子a 的能量小于光子b 的能量C .光子a 的波长小于光子b 的波长D .若光子a 能使某金属发生光电效应,则光子b 不一定能使该金属发生光电效应 10.如图为氢原子能级图,氢原子中的电子从n=5能级跃迁到n=2能级可产生a 光,从n=4能级跃迁到n=2能级可产生b 光,a 、b 光照射到逸出功为2. 29eV 的金属钠表面均可产生光电效应,则( )A .a 光的频率小于b 光的频率B .a 光的波长大于b 光的波长C .a 光照射所产生的光电子最大初动能0.57k E eV =D .b 光照射所产生的光电子最大初动能0.34kE eV =11.利用金属晶格(大小约10-9 m )作为障碍物观察电子的衍射图样,方法是让电子束通过电场加速后,照射到金属晶格上,从而得到电子的衍射图样。
已知电子质量为m ,电荷量为e ,初速度为0,加速电压为U ,普朗克常量为h ,则下列说法中正确的是 A .该实验说明了电子具有粒子性 B .实验中电子束的德布罗意波的波长为C .加速电压U 越大,电子的衍射现象越明显D .若用相同动能的质子替代电子,衍射现象将不明显12.在光电效应实验中,用同一光电管在不同实验条件下得到了甲、乙、丙三条光电流与电压之间的关系曲线.下列判断正确的是( )A.甲光的频率大于乙光的频率B.乙光的波长小于丙光的波长C.乙光的强度低于甲光的强度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13.下列四幅图涉及不同的物理知识,其中说法正确的是()A.图(甲):用紫外线照射到金属锌板表面时会发生光电效应,当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大B.图(乙):卢瑟福通过分析α粒子散射实验结果,提出了原子的核式结构模型C.图(丙):氢原子由较高能级跃迁到较低能级时,会吸收一定频率的光子D.图(丁):原有50个氡核,经过一个半衰期的时间,一定还剩余25个14.物理学家通过对实验的深入观察和研究,获得正确的科学认知,推动物理学的发展。
下列说法符合事实的是()A.汤姆孙发现了电子,并提出了“原子的核式结构模型”B.卢瑟福用α粒子轰击147N获得反冲核178O,发现了质子C.查德威克发现了天然放射性现象,说明原子核有复杂结构D.普朗克提出的“光子说”成功解释了光电效应15.下列说法正确的是()A.普朗克为了解释黑体辐射的实验结果而提出了光子说B.康普顿效应说明光子不仅有能量还具有动量C.是聚变反应D.据波尔理论可知氢原子从高能级从低能级跃迁时,电子的动能减小,电势能增大16.下图为氢原子的能级图.现有两束光,a光由图中跃迁①发出的光子组成,b光由图中跃迁②发出的光子组成,已知a光照射x金属时刚好能发生光电效应,则下列说法正确的是A .x 金属的逸出功为2.86 eVB .a 光的频率大于b 光的频率C .氢原子发生跃迁①后,原子的能量将减小3.4 eVD .用b 光照射x 金属,打出的光电子的最大初动能为10.2 eV17.用一束单色光照射A 、B 两种金属,若照射A 得到光电子的最大初动能比照射B 得到光电子的最大初动能大.则A .若增大光照强度,则光电子的最大初动能增大B .金属A 的逸出功比金属B 逸出功大C .金属A 的截止频率比金属B 的截止频率低D .得到的光电子在真空中运动的速度为光速18.一含有光电管的电路如图甲所示,乙图是用a 、b 、c 光照射光电管得到的I —U 图线,1c U 、2c U 表示截止电压,下列说法正确的是( )A .甲图中光电管得到的电压为正向电压B .a 、c 光的波长相等C .a 、c 光的光强相等D .a 、b 光的波长相等19.光电管是一种利用光照射产生电流的装置,当入射光照在管中金属板上时,可能形成光电流.表中给出了6次实验的结果. 组次入射光子的能量/eV相对光强光电流大小/mA逸出光电子的最大动能/eV第一组1234.04.04.0弱中强2943600.90.90.9第二组4566.06.06.0弱中强2740552.92.92.9由表中数据得出的论断中不正确的是A.两组实验采用了不同频率的入射光B.两组实验所用的金属板材质不同C.若入射光子的能量为5.0 eV,逸出光电子的最大动能为1.9 eVD.若入射光子的能量为5.0 eV,相对光强越强,光电流越大20.用同一光电管研究a、b两种单色光产生的光电效应,得到光电流I与光电管两极间所加电压U的关系如图.则这两种光()A.照射该光电管时a光使其逸出的光电子最大初动能大B.b光的光子能量小C.a光的频率小D.用a光照射产生的光电流一定大21.如图,当电键S断开时,用光子能量为3.1eV的一束光照射阴极K,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0.60eV时,电流表读数仍不为零;当电压表读数大于或等于0.60eV时,电流表读数为零。
由此可知阴极材料的逸出功为()A.2.5eV B.0.60eV C.1.9eV D.3.1eV22.关于近代物理,下列说法错误..的是()A.轻核聚变反应方程234112H H He X+→+中,X表示电子B.α粒子散射实验现象揭示了原子的核式结构C.分别用红光和紫光照射金属钾表面均有光电子逸出,紫光照射时,逸出的光电子的最大初动能较大D .基态的一个氢原子吸收一个光子跃迁到n = 3激发态后,可能发射2种频率的光子 23.如图所示,真空中有一平行板电容器,两极板分别用锌板和铜板制成(锌板和铜板的截止频率分别为ν1和ν2,且ν1<ν2),极板的面积为S ,间距为d.锌板与灵敏静电计相连,锌板和铜板原来都不带电.现用频率为ν(ν1<ν<ν2)的单色光持续照射两板内表面,假设光电子全部到达另一极板,则电容器的最终带电荷量Q 正比于( )A .dS(ν1-ν) B .dS (ν1-ν2) C .11()·S d νννν-) D .Sd(ν-ν1) 24.用一束单色光先后照射锌片和银片,都能产生光电效应。
在这两个过程中,下列说法正确的是( ) A .光子的能量一定不同 B .两金属的逸出功一定相同 C .光电子的最大动量一定相同 D .光电子的最大初动能一定不同25.一个质量为m 、电荷量为q 的带电粒子,由静止开始经加速电场加速后(加速电压为U),该粒子的德布罗意波长为 ( ) A .h2mqUB .h2mqUC .h2mqU 2mqUD .mqU【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除一、选择题 1.B 解析:B 【解析】 【详解】根据光电效应方程可知光电子的最大初动能为:;根据动能定理可得电压表示数至少为:;解得:.A.2.6V 与计算结果不相符;故A 项错误.B. 3.0V 与计算结果相符;故B 项正确.C. 5.6V 与计算结果不相符;故C 项错误.D. 8.2V 与计算结果不相符;故D 项错误.2.B解析:B 【解析】 【分析】根据光电效应发生条件:入射光的频率大于极限频率,即可判定;一群处于n 3=能级激发态的氢原子,根据2n C ,即可求解;比结合能越大,原子核越稳定;根据重核裂变与衰变的区别,从而求解. 【详解】A 、只要光照射的频率大于极限频率时,才能产生光电效应,与光照时间无关,故A 错误;B 、一群处于n 4=能级激发态的氢原子,根据24C 6=,可知,自发跃迁时能发出6种不同频率的光,故B 正确;C 、比结合能越大,原子核越稳定;故C 错误;D 、核反应238234492902U Th He →+为衰变.故D 错误;故选B. 【点睛】本题要求能掌握衰变的实质,知道光电效应的条件,明确衰变是来自于原子核内部的反应而产生的,并能区分裂变反应与聚变反应的不同.3.A解析:A 【解析】 【分析】根据爱因斯坦光电效应方程k E h W ν=-,k E ν-图象的斜率等于h ,横轴的截距大小等于截止频率;逸出功0W h ν=,根据数学知识进行求解. 【详解】A 、B 项:根据爱因斯坦光电效应方程k E h W ν=-,k E ν-图象的横轴的截距大小等于截止频率,由图知该金属的截止频率为0ν=4.27×1014 Hz ,故A 正确,B 错误; C 项:由k E h W ν=-,得知,该图线的斜率表示普朗克常量h ,故C 错误;D 项:当0kE h W ν=-=时,逸出功为W=h 0ν=6.63×10-34J•s×4.27×1014 Hz=2.83×10-19J=1.77eV ,故D 错误.故应选A . 【点睛】解决本题的关键掌握光电效应方程,以及知道逸出功与极限频率的关系,结合数学知识即可进行求解.4.C解析:C 【解析】试题分析:原子核发生衰变时,电荷守恒,但会有质量亏损,遵循的是爱因斯坦的质能方程而非质量守恒规律,故A 错误;α射线和β射线分别是带正电的氦核流和带负电的电子流,而γ射线不带电,故B 错误;根据玻尔氢原子模型的相关理论,电子轨道和能量都是量子化的,而在“跃迁”过程中要遵循m n h E E υ=-,故只能辐射特定频率的光子,故C 正确;由光电效应的方程0k E h W υ=-可知,光电子的动能由入射光频率决定,故D 错误. 考点:氢原子的能级公式和跃迁【名师点睛】本题主要考察原子结构和原子核的相关知识.选项的迷惑性大,关键要熟悉教材,牢记这些基本的知识点,以及加强训练.5.B解析:B 【解析】 【分析】能级间跃迁吸收或辐射的光子能量等于两能级间的能级差,即E m -E n =hv .放射性元素的半衰期与温度、压强等外部因素无关;粒子散射实验中少数α粒子发生较大偏转是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据,根据光电效应方程分析。