如图所示,该光电管中阴极材料的逸出功为1.9 eV,当电键K断开时,用某种光照射阴极P,发现电流表读数不为零(滑动变阻器滑动触头置于最左端)。A.闭合电键后,触
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如图所示,该光电管中阴极材料的逸出功为1.9 eV,当电键K断开时,用某种光照射阴极P,发现电流表读数不为零(滑动变阻器滑动触头置于最左端)。
A.闭合电键后,触头向右移动,电流表示数会增大 | B.若选用光子能量为1.7 eV的光照射光电管则电流表示数为0 | C.当滑动变阻器触头向右滑动一定距离时电流表示数可能减为0 | D.达到饱和光电流后,要增大电流只能通过增大正向电压来实现 |
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答案
A B |
解析
当电键断开时,电流表示数不为零,说明电子获得的能量大于逸出功,而此时光电管两端电压为零,所以滑变器的触头向右滑动时,电压逐渐增大,所以电流表示数会增大,故A正确。若选用光子能量为1.7 eV的光照射,则电子获得的能量不足以逃逸出去,所以没有电流产生,故B正确,,闭合电键后所加电压为正向电压,所以继续向右滑动触头增加电压,电流也不会为零,C错。当达到饱和光电流后,所有光电子都被阳极吸入,所以再增大电压,也不能增大电流了。可通过增强光照强度来增大饱和电流。 |
举一反三
下面说法正确的是 ( )A.常温下处于密封容器里的氢气,所有分子做热运动的速率都相同 | B.假设两个分子从紧靠在一起开始相互远离,直到无穷远处,在这一过程中分子力先做正功后做负功 | C.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 | D.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 |
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下列说法正确的是:A.光电效应中的光电子是从原子核内部释放出来的 | B.天然的放射现象揭示了原子核结构的复杂性 | C.氢原子从高能级向低能级跃迁可以解释氢原子的发光现象 | D.根据粒子散射实验,建立起原子的能级结构模型 |
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(1)一点光源以功率P向外发出波长为λ的单色光,已知普朗克恒量为h,光速为c, 则此光源每秒钟发出的光子数为_____ ______个,若某种金属逸出功为W,用此光照射某种金属时逸出的光电子的最大初动能为________ ________。 (2)如图所示,是使用光电管的原理图。当频率为的可见光照射到阴极K上时,电流表中有电流通过。
①当变阻器的滑动端P向 端滑动时(选填“左”或“右”),通过电流表的电流将会减小。 ②当电流表电流刚减小到零时,电压表的读数为U,则光电子的最大初动能为 (已知电子电荷量为e). ③如果不改变入射光的频率,而增加入射光的强度,则光电子的最大初动能将_______ (选填“增加”、“减小”或“不变”). |
产生光电效应时,关于逸出光电子的最大初动能Ek,下列说法正确的是、A.对于同种金属,Ek与照射光的强度无关 | B.对于同种金属,Ek与照射光的波长成反比 | C.对于同种金属,Ek与光照射的时间成正比 | D.对于同种金属,Ek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,Ek与金属的逸出功成线性关系 |
氢原子的能级如图所示,已知可见光的光子能量范围约为1.62〜3.11eV,则
A.大量处于n=2能级的氢原子向n=2能级跃迁时,发出的光具有荧光作用 | B.大量氢原子从高能级向n=3能级跃迁时,发出的光具有显著的热效应 | C.处于n=4能级的一个氢原子向低能级跃迁时,可能发出6种不同频率的光子 | D.大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,可能发出3种不同频率的可见光 |
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