精华版高中物理导学案+课时作业答案
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试题点评:考查光子能量的计算
4.D
【解析】
【详解】
由辐射强度图线可知,向外辐射相同波长的电磁波的辐射强度随温度的变化而不同,选项A错误;向外辐射的最大辐射强度随温度升高而增大,向外辐射的电磁波的总能量随温度升高而增大,选项B错误;由图可知,随温度的升高,相同波长的光辐射强度都会增加;同时最大辐射强度向左侧移动,即向波长较短的方向移动,选项C错误,D正确。
【解析】
【详解】
A.普朗克研究黑体辐射的强度,并提出了能量量子化,A错误;
B.密立根通过著名的油滴实验发现电荷是量子化的,并测出了电子的电量,B正确;
C.波尔研究原子结构时认为电子的轨道是量子化的补兵首先将量子化理论引入到原子物理学中,C正确;
D.卢瑟福研究原子结构时仅仅是提出来电子绕原子核做圆周运动,没有引入量子化理论,D错误。
A.当用频率为2νc的单色光照射该金属时,一定能产生光电子
B.当用频率为2νc的单色光照射该金属时,所产生的光电子的最大初动能为hνc
C.当入射光的频率ν大于νc时,若ν增大,则逸出功增大
D.当入射光的频率ν大于νc时,若ν增大一倍,则光电子的最大初动能也增大一倍
4.用不同频率的光分别照射钨和锌,产生光电效应,根据实验可画出光电子的最大初动能Ek随入射光频率ν变化的Ek-ν图线.已知钨的逸出功是3.28 eV,锌的逸出功为3.34 eV,若将二者的图线画在同一个Ek-ν坐标系中,则正确的图是(A)Βιβλιοθήκη 5.B【解析】【详解】
AD.黑体辐射以电磁辐射的形式向外辐射能量,温度越高,辐射越强越大,AD错误;
BC.黑体辐射的波长分布情况也随温度而变,如温度较低时,主要以不可见的红外光进行辐射,在500℃以至更高的温度时,则顺次发射可见光以至紫外辐射。即温度越高,辐射的电磁波的波长越短,C错误B正确;
6.BC
【点睛】
此题中要抓住两束色光的能量相同的条件,根据E=NE0判断光子的能量之比;根据E0=hv=hc/λ判断光子的波长之比.
3.C
【解析】
据光子说可知:光子能量与频率有关,一个光子能量为E=hv(h为普朗克常量),N个光子的能量为Nhv,所以C正确。
思路分析:根据光子能量的关系式E=hv,计算出一个光子的能量,再用总个数乘以一个光子的能量等于总能量。
A.具有波长,没有频率,与结论不相符,选项A错误;
B.具有频率,没有波长,与结论不相符,选项B错误;
C.既具有颊率,也具有波长,与结论相符,选项C正确;
D.具有周期性,与结论相符,选项D正确;
故选CD.
4.CD
【解析】
【详解】
微观粒子的波动性是一种概率波,对应微观粒子的运动,牛顿运动定律已经不适用了,所以氢原子的核外电子不能用确定的坐标描述它们在原子中的位置,故AB不正确;电子的“轨道”其实是没有意义的,电子轨道只不过是电子出现的概率比较大的位置,故CD正确;
(1)每个光脉冲的长度.(2)每个光脉冲含有的光子数.(已知h=6.63×10-34J·s,结果保留两位有效数字)
答案:(3x10-3m,3.5x1013)
5.关于对热辐射的认识,下列说法中正确的是(B)
A.热的物体向外辐射电磁波,冷的物体只吸收电磁波
B.温度越高,物体辐射的电磁波越强
C.辐射强度按波长的分布情况只与物体的温度有关,与材料种类及表面状况无关
【点睛】
解决本题的关键知道黑体辐射的强度与温度有关,温度越高,黑体辐射的强度越大,随着温度的升高,黑体辐射强度的极大值向波长较短的方向移动.
2.D
【解析】
【详解】
两束能量相同的色光,都垂直地照射到物体表面,在相同时间内打到物体表面的光子数之比为5:4,根据E=NE0,因为E相同,可得光子能量之比为4:5;再根据E0=hv=hc/λ,光子能量与波长成反比,故光子波长之比为5:4;故选D.
拓展训练5 (多选)(2019·福建厦门市上学期期末质检)利用光电管研究光电效应的实验电路如图6所示,用频率为ν的可见光照射阴极K,电流表中有电流通过,则()
图6
A.改用紫外光照射K,电流表中没有电流通过
B.只增加该可见光的强度,电流表中通过的电流将变大
C.若将滑动变阻器的滑片移到A端,电流表中一定无电流通过
C.甲、乙两种单色光照射该金属,只要光的强弱相同,对应的光电流的遏止电压就相同
D.该金属的逸出功为 hν
解析光照射金属,金属单位时间内逸出的光电子数目与入射光的强度有关;用频率为2ν的单色光照射该金属,单位时间内逸出的光电子数目不一定多,故A项错误;根据爱因斯坦光电效应方程可得,Ek1=hν-W0、Ek2=2hν-W0,又 = ,联立解得:W0= hν.频率为 ν的单色光光子能量为 hν,小于W0,则用频率为 ν的单色光照射该金属不能发生光电效应,故B项错误,D项正确;甲、乙两种单色光照射该金属,逸出光电子的最大初动能不同,对应的光电流的遏止电压不同,故C项错误.
A.这种金属内部的电子克服原子核引力做2.3 eV的功即可脱离金属表面
B.这种金属表层的电子克服原子核引力做2.3 eV的功即可脱离金属表面
C.要使这种金属有电子逸出,入射光子的能量必须大于2.3 eV
D.这种金属受到光照时若有电子逸出,则电子离开金属表面时的动能至少等于2.3 eV
3.(多选)已知能使某金属产生光电效应的极限频率为νc,则(AB)
A.微波和声波一样都只能在介质中传播
B.一般物体辐射电磁波的情况只与黑体温度有关C.黑体的热辐射实质上是电磁辐射
D.普朗克在研究黑体的热辐射问题中提出了能量子假说
9.对于带电微粒的辐射和吸收能量时的特点,以下说法正确的是(A)
A.以某一个最小能量值一份一份地辐射或吸收
B.辐射和吸收的能量可以不是某一最小值的整数倍
3.21物理导学案答案
1.AB
【解析】
【详解】
A.该实验得到了电子的衍射图样,说明电子具有波动性,A正确;
B.由德布罗意波长公式可得 ,而动量
两式联立得
B正确;
C.由 可知,加速电压越大,电子的波长越短,衍射现象就越不明显,C错误;
D.用相动能的质子替代电子,根据 和 可知
由于质子的质量大,所以质子的波长比电子的波长短,D错误.
5.B
【解析】
【详解】
A.概率波具有波粒二象性,因此概率波不是机械波,选项A错误;
B.对于电子和其他微观粒子,由于同样具有波粒二象性,所以与它们相联系的物质波也是概率波,B正确;
C.概率波和机械波都能发生干涉和衍射现象,但它们的本质不一样,C错误;
D.在光的双缝干涉实验中,若只有一个粒子,则它从两个缝穿过的概率是一样的,D错误.
D.早、晚时分太阳呈现红色,而中午时分呈现白色,说明中午时分太阳温度最高
3.关于普朗克“能量量子化”的假设,下列说法正确的是(AD)
A.认为带电微粒辐射或吸收能量时,是一份一份的B.认为能量值是连续的
C.认为微观粒子的能量是量子化的、连续的D.认为微观粒子的能量是分立的
4.(能量量子化理解及ε=hν的应用)红宝石激光器发射的激光是不连续的一道道的闪光,每道闪光称为一个脉冲.现有一红宝石激光器,发射功率为P=1.0×106W,所发射的光脉冲持续时间Δt=1.0×10-11s,波长为693.4 nm(1 nm=10-9m),求:
7.如图,用一定频率的单色光照射光电管时,电流表指针会发生偏转,则(C)
A.电源右端应为正极
B.流过电流表G的电流大小取决于照射光的频率
C.流过电流表G的电流方向是a流向b
D.普朗克解释了光电效应并提出光子能量E=hν
8.(多选)金属在光的照射下产生光电效应,其遏止电压Uc与入射光频率ν的关系图象如图所示.则由图象可知(ACD)
A.能量的连续经典理论B.普朗克提出的能量量子化理论
C.以上两种理论体系任何一种都能解释D.牛顿提出的能量微粒说
2.(对黑体辐射规律的理解)以下关于辐射强度与波长的关系的说法中正确的是(BC)
A.物体在某一温度下只能辐射某一固定波长的电磁波
B.当铁块呈现黑色时,说明它的温度不太高
C.当铁块的温度较高时会呈现赤红色,说明此时辐射的电磁波中该颜色的光强度最强
D.若将滑动变阻器的滑片向B端移动,电流表示数可能不变
答案BD
解析用频率为ν的可见光照射阴极K,能发生光电效应,则该可见光的频率大于阴极材料的极限频率,紫外光的频率大于可见光,故用紫外光照射K,也一定能发生光电效应,电流表中有电流通过,A错误;只增加可见光的强度,单位时间内逸出金属表面的光电子数增多,电流表中通过的电流将变大,B正确;滑动变阻器的滑片移到A端,光电管两端的电压为零,但光电子有初动能,故电流表中仍有电流通过,C错误;滑动变阻器的滑片向B端滑动时,若电流已达到饱和光电流,则电流表示数可能不变,D正确.
A.该金属的逸出功等于hνc
B.入射光的频率发生变化时,遏止电压不变
5.(多选)下列对光子的认识,正确的是(CD)
A.光子说中的光子就是牛顿在微粒说中所说的粒子
B.光子说中的光子就是光电效应中的光电子
C.在空间中传播的光是不连续的,而是一份一份的,每一份叫作一个光量子,简称光子
D.光子的能量跟光的频率成正比
二、能力提升
6.研究光电效应的电路如图所示.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UAK的关系图象中,正确的是(C)
答案D
拓展训练4 (2019·四川广元市第二次适应性统考)分别用频率为ν和2ν的甲、乙两种单色光照射某金属,逸出光电子的最大初动能之比为1∶3,已知普朗克常量为h,真空中光速为c,电子电荷量为e.下列说法正确的是()
A.用频率为2ν的单色光照射该金属,单位时间内逸出的光电子数目一定较多
B.用频率为 ν的单色光照射该金属也能发生光电效应
3.20物理导学案答案
1.B
【解析】
【详解】
一切物体都在辐射电磁波,故A正确。物体辐射电磁波的情况不仅与温度有关,还与其它因素有关。故B错误。黑体辐射的强度的极大值随温度升高向波长较短的方向移动,故C正确。能100%地吸收入射到其表面的电磁辐射,这样的物体称为黑体,故D正确。此题选择不正确的选项,故选B。
D.常温下我们看到的物体的颜色就是物体辐射电磁波的颜色
6.对黑体辐射电磁波的波长分布的影响因素是(A)
A.温度B.材料C.表面状况D.以上都正确
7.下列描绘两种温度下黑体辐射强度与波长关系的图中符合黑体辐射实验规律的是(A)
8.2006年度诺贝尔物理学奖授予了两名美国科学家,以表彰他们发现了宇宙微波背景辐射的黑体谱形状及其温度在不同方向上的微小变化.他们的出色工作被誉为是宇宙学研究进入精密科学时代的起点.下列与宇宙微波背景辐射黑体谱相关的说法中正确的是(CD)
C.吸收的能量可以是连续的D.辐射和吸收的能量都可以是连续的
10.硅光电池是将光辐射的能量转化为电能.若有N个波长为λ0的光子打在光电池极板上,这些光子的总能量为(h为普朗克常量)(B)
A.h B.Nh C.Nhλ0D.2Nhλ0
11.某激光器能发射波长为λ的激光,发射功率为P,c表示光速,h为普朗克常量,则激光器每秒发射的光量子数为(A)
故选AB.
2.AD
【解析】
【详解】
不确定关系表明,无论采用什么方法试图确定位置坐标和相应动量中的一个,必然引起另一个较大的不确定性,这样的结果与测量仪器及测量方法是否完备无关,无论怎样改善测量仪器和测量方法,都不可能逾越不确定关系所给出的限度.故AD正确.
3.CD
【解析】
【详解】
经典波的波长、周期、波速满足 ,所以经典波具有频率、波长和周期性.
故选B.
6.(1)5.3×10-29m/s(2)5.89×105m/s
【解析】
【详解】
(1)根据题意可知:m=1.0kg,Δx1=10-6m,由 ,ΔP=mΔv知 .
(2)根据题意可知:me=9.0×10-31kg,Δx2=10-10m,所以:
3.20课时作业答案
练习一
1.(对黑体辐射规律的理解)能正确解释黑体辐射实验规律的是(B)
A. B. C. D.λPhc
练习二
1.关于光电效应的规律,下列说法中正确的是(D)
A.只有入射光的波长大于该金属的极限波长,光电效应才能发生
B.光电子的最大初动能跟入射光的强度成正比
C.发生光电效应的时间一般都大于10-7s
D.发生光电效应时,单位时间内从金属内逸出的光电子数与入射光的强度成正比
2.某金属的逸出功为2.3 eV,这意味着(BC)
4.D
【解析】
【详解】
由辐射强度图线可知,向外辐射相同波长的电磁波的辐射强度随温度的变化而不同,选项A错误;向外辐射的最大辐射强度随温度升高而增大,向外辐射的电磁波的总能量随温度升高而增大,选项B错误;由图可知,随温度的升高,相同波长的光辐射强度都会增加;同时最大辐射强度向左侧移动,即向波长较短的方向移动,选项C错误,D正确。
【解析】
【详解】
A.普朗克研究黑体辐射的强度,并提出了能量量子化,A错误;
B.密立根通过著名的油滴实验发现电荷是量子化的,并测出了电子的电量,B正确;
C.波尔研究原子结构时认为电子的轨道是量子化的补兵首先将量子化理论引入到原子物理学中,C正确;
D.卢瑟福研究原子结构时仅仅是提出来电子绕原子核做圆周运动,没有引入量子化理论,D错误。
A.当用频率为2νc的单色光照射该金属时,一定能产生光电子
B.当用频率为2νc的单色光照射该金属时,所产生的光电子的最大初动能为hνc
C.当入射光的频率ν大于νc时,若ν增大,则逸出功增大
D.当入射光的频率ν大于νc时,若ν增大一倍,则光电子的最大初动能也增大一倍
4.用不同频率的光分别照射钨和锌,产生光电效应,根据实验可画出光电子的最大初动能Ek随入射光频率ν变化的Ek-ν图线.已知钨的逸出功是3.28 eV,锌的逸出功为3.34 eV,若将二者的图线画在同一个Ek-ν坐标系中,则正确的图是(A)Βιβλιοθήκη 5.B【解析】【详解】
AD.黑体辐射以电磁辐射的形式向外辐射能量,温度越高,辐射越强越大,AD错误;
BC.黑体辐射的波长分布情况也随温度而变,如温度较低时,主要以不可见的红外光进行辐射,在500℃以至更高的温度时,则顺次发射可见光以至紫外辐射。即温度越高,辐射的电磁波的波长越短,C错误B正确;
6.BC
【点睛】
此题中要抓住两束色光的能量相同的条件,根据E=NE0判断光子的能量之比;根据E0=hv=hc/λ判断光子的波长之比.
3.C
【解析】
据光子说可知:光子能量与频率有关,一个光子能量为E=hv(h为普朗克常量),N个光子的能量为Nhv,所以C正确。
思路分析:根据光子能量的关系式E=hv,计算出一个光子的能量,再用总个数乘以一个光子的能量等于总能量。
A.具有波长,没有频率,与结论不相符,选项A错误;
B.具有频率,没有波长,与结论不相符,选项B错误;
C.既具有颊率,也具有波长,与结论相符,选项C正确;
D.具有周期性,与结论相符,选项D正确;
故选CD.
4.CD
【解析】
【详解】
微观粒子的波动性是一种概率波,对应微观粒子的运动,牛顿运动定律已经不适用了,所以氢原子的核外电子不能用确定的坐标描述它们在原子中的位置,故AB不正确;电子的“轨道”其实是没有意义的,电子轨道只不过是电子出现的概率比较大的位置,故CD正确;
(1)每个光脉冲的长度.(2)每个光脉冲含有的光子数.(已知h=6.63×10-34J·s,结果保留两位有效数字)
答案:(3x10-3m,3.5x1013)
5.关于对热辐射的认识,下列说法中正确的是(B)
A.热的物体向外辐射电磁波,冷的物体只吸收电磁波
B.温度越高,物体辐射的电磁波越强
C.辐射强度按波长的分布情况只与物体的温度有关,与材料种类及表面状况无关
【点睛】
解决本题的关键知道黑体辐射的强度与温度有关,温度越高,黑体辐射的强度越大,随着温度的升高,黑体辐射强度的极大值向波长较短的方向移动.
2.D
【解析】
【详解】
两束能量相同的色光,都垂直地照射到物体表面,在相同时间内打到物体表面的光子数之比为5:4,根据E=NE0,因为E相同,可得光子能量之比为4:5;再根据E0=hv=hc/λ,光子能量与波长成反比,故光子波长之比为5:4;故选D.
拓展训练5 (多选)(2019·福建厦门市上学期期末质检)利用光电管研究光电效应的实验电路如图6所示,用频率为ν的可见光照射阴极K,电流表中有电流通过,则()
图6
A.改用紫外光照射K,电流表中没有电流通过
B.只增加该可见光的强度,电流表中通过的电流将变大
C.若将滑动变阻器的滑片移到A端,电流表中一定无电流通过
C.甲、乙两种单色光照射该金属,只要光的强弱相同,对应的光电流的遏止电压就相同
D.该金属的逸出功为 hν
解析光照射金属,金属单位时间内逸出的光电子数目与入射光的强度有关;用频率为2ν的单色光照射该金属,单位时间内逸出的光电子数目不一定多,故A项错误;根据爱因斯坦光电效应方程可得,Ek1=hν-W0、Ek2=2hν-W0,又 = ,联立解得:W0= hν.频率为 ν的单色光光子能量为 hν,小于W0,则用频率为 ν的单色光照射该金属不能发生光电效应,故B项错误,D项正确;甲、乙两种单色光照射该金属,逸出光电子的最大初动能不同,对应的光电流的遏止电压不同,故C项错误.
A.这种金属内部的电子克服原子核引力做2.3 eV的功即可脱离金属表面
B.这种金属表层的电子克服原子核引力做2.3 eV的功即可脱离金属表面
C.要使这种金属有电子逸出,入射光子的能量必须大于2.3 eV
D.这种金属受到光照时若有电子逸出,则电子离开金属表面时的动能至少等于2.3 eV
3.(多选)已知能使某金属产生光电效应的极限频率为νc,则(AB)
A.微波和声波一样都只能在介质中传播
B.一般物体辐射电磁波的情况只与黑体温度有关C.黑体的热辐射实质上是电磁辐射
D.普朗克在研究黑体的热辐射问题中提出了能量子假说
9.对于带电微粒的辐射和吸收能量时的特点,以下说法正确的是(A)
A.以某一个最小能量值一份一份地辐射或吸收
B.辐射和吸收的能量可以不是某一最小值的整数倍
3.21物理导学案答案
1.AB
【解析】
【详解】
A.该实验得到了电子的衍射图样,说明电子具有波动性,A正确;
B.由德布罗意波长公式可得 ,而动量
两式联立得
B正确;
C.由 可知,加速电压越大,电子的波长越短,衍射现象就越不明显,C错误;
D.用相动能的质子替代电子,根据 和 可知
由于质子的质量大,所以质子的波长比电子的波长短,D错误.
5.B
【解析】
【详解】
A.概率波具有波粒二象性,因此概率波不是机械波,选项A错误;
B.对于电子和其他微观粒子,由于同样具有波粒二象性,所以与它们相联系的物质波也是概率波,B正确;
C.概率波和机械波都能发生干涉和衍射现象,但它们的本质不一样,C错误;
D.在光的双缝干涉实验中,若只有一个粒子,则它从两个缝穿过的概率是一样的,D错误.
D.早、晚时分太阳呈现红色,而中午时分呈现白色,说明中午时分太阳温度最高
3.关于普朗克“能量量子化”的假设,下列说法正确的是(AD)
A.认为带电微粒辐射或吸收能量时,是一份一份的B.认为能量值是连续的
C.认为微观粒子的能量是量子化的、连续的D.认为微观粒子的能量是分立的
4.(能量量子化理解及ε=hν的应用)红宝石激光器发射的激光是不连续的一道道的闪光,每道闪光称为一个脉冲.现有一红宝石激光器,发射功率为P=1.0×106W,所发射的光脉冲持续时间Δt=1.0×10-11s,波长为693.4 nm(1 nm=10-9m),求:
7.如图,用一定频率的单色光照射光电管时,电流表指针会发生偏转,则(C)
A.电源右端应为正极
B.流过电流表G的电流大小取决于照射光的频率
C.流过电流表G的电流方向是a流向b
D.普朗克解释了光电效应并提出光子能量E=hν
8.(多选)金属在光的照射下产生光电效应,其遏止电压Uc与入射光频率ν的关系图象如图所示.则由图象可知(ACD)
A.能量的连续经典理论B.普朗克提出的能量量子化理论
C.以上两种理论体系任何一种都能解释D.牛顿提出的能量微粒说
2.(对黑体辐射规律的理解)以下关于辐射强度与波长的关系的说法中正确的是(BC)
A.物体在某一温度下只能辐射某一固定波长的电磁波
B.当铁块呈现黑色时,说明它的温度不太高
C.当铁块的温度较高时会呈现赤红色,说明此时辐射的电磁波中该颜色的光强度最强
D.若将滑动变阻器的滑片向B端移动,电流表示数可能不变
答案BD
解析用频率为ν的可见光照射阴极K,能发生光电效应,则该可见光的频率大于阴极材料的极限频率,紫外光的频率大于可见光,故用紫外光照射K,也一定能发生光电效应,电流表中有电流通过,A错误;只增加可见光的强度,单位时间内逸出金属表面的光电子数增多,电流表中通过的电流将变大,B正确;滑动变阻器的滑片移到A端,光电管两端的电压为零,但光电子有初动能,故电流表中仍有电流通过,C错误;滑动变阻器的滑片向B端滑动时,若电流已达到饱和光电流,则电流表示数可能不变,D正确.
A.该金属的逸出功等于hνc
B.入射光的频率发生变化时,遏止电压不变
5.(多选)下列对光子的认识,正确的是(CD)
A.光子说中的光子就是牛顿在微粒说中所说的粒子
B.光子说中的光子就是光电效应中的光电子
C.在空间中传播的光是不连续的,而是一份一份的,每一份叫作一个光量子,简称光子
D.光子的能量跟光的频率成正比
二、能力提升
6.研究光电效应的电路如图所示.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UAK的关系图象中,正确的是(C)
答案D
拓展训练4 (2019·四川广元市第二次适应性统考)分别用频率为ν和2ν的甲、乙两种单色光照射某金属,逸出光电子的最大初动能之比为1∶3,已知普朗克常量为h,真空中光速为c,电子电荷量为e.下列说法正确的是()
A.用频率为2ν的单色光照射该金属,单位时间内逸出的光电子数目一定较多
B.用频率为 ν的单色光照射该金属也能发生光电效应
3.20物理导学案答案
1.B
【解析】
【详解】
一切物体都在辐射电磁波,故A正确。物体辐射电磁波的情况不仅与温度有关,还与其它因素有关。故B错误。黑体辐射的强度的极大值随温度升高向波长较短的方向移动,故C正确。能100%地吸收入射到其表面的电磁辐射,这样的物体称为黑体,故D正确。此题选择不正确的选项,故选B。
D.常温下我们看到的物体的颜色就是物体辐射电磁波的颜色
6.对黑体辐射电磁波的波长分布的影响因素是(A)
A.温度B.材料C.表面状况D.以上都正确
7.下列描绘两种温度下黑体辐射强度与波长关系的图中符合黑体辐射实验规律的是(A)
8.2006年度诺贝尔物理学奖授予了两名美国科学家,以表彰他们发现了宇宙微波背景辐射的黑体谱形状及其温度在不同方向上的微小变化.他们的出色工作被誉为是宇宙学研究进入精密科学时代的起点.下列与宇宙微波背景辐射黑体谱相关的说法中正确的是(CD)
C.吸收的能量可以是连续的D.辐射和吸收的能量都可以是连续的
10.硅光电池是将光辐射的能量转化为电能.若有N个波长为λ0的光子打在光电池极板上,这些光子的总能量为(h为普朗克常量)(B)
A.h B.Nh C.Nhλ0D.2Nhλ0
11.某激光器能发射波长为λ的激光,发射功率为P,c表示光速,h为普朗克常量,则激光器每秒发射的光量子数为(A)
故选AB.
2.AD
【解析】
【详解】
不确定关系表明,无论采用什么方法试图确定位置坐标和相应动量中的一个,必然引起另一个较大的不确定性,这样的结果与测量仪器及测量方法是否完备无关,无论怎样改善测量仪器和测量方法,都不可能逾越不确定关系所给出的限度.故AD正确.
3.CD
【解析】
【详解】
经典波的波长、周期、波速满足 ,所以经典波具有频率、波长和周期性.
故选B.
6.(1)5.3×10-29m/s(2)5.89×105m/s
【解析】
【详解】
(1)根据题意可知:m=1.0kg,Δx1=10-6m,由 ,ΔP=mΔv知 .
(2)根据题意可知:me=9.0×10-31kg,Δx2=10-10m,所以:
3.20课时作业答案
练习一
1.(对黑体辐射规律的理解)能正确解释黑体辐射实验规律的是(B)
A. B. C. D.λPhc
练习二
1.关于光电效应的规律,下列说法中正确的是(D)
A.只有入射光的波长大于该金属的极限波长,光电效应才能发生
B.光电子的最大初动能跟入射光的强度成正比
C.发生光电效应的时间一般都大于10-7s
D.发生光电效应时,单位时间内从金属内逸出的光电子数与入射光的强度成正比
2.某金属的逸出功为2.3 eV,这意味着(BC)