在光电效应实验中.用频率为v的光照射光电管阴极.发生了光电效应.下列说法正确的是 A.增大入射光的强度.光电流增大 B.减小入射光的强度.光电效应现象消失 C.改用频率小于v的光照射.一定不发生光电效应 D.改用频率大于v的光照射.光电子的最大初动能变大 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

以往我们认识的光电效应是单光子光电效应,即一个电子子啊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kA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=-       B U=-

C.U=2hv-W       D. U=-

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如图所示是研究光电效应实验的装置简图.在抽成真空的玻璃管内,K为阴极(用金属铯制成)发生光电效应的逸出功为1.9 eV,A为阳极.当a、b间不接任何电源,用频率为ν(高于铯的极限频率)的单色光照射阴极K时,会发现电流表指针有偏转.若在a、b间接入直流电源,a接正极,b接负极,并使a、b间电压从零开始逐渐增大,发现当电压表的示数增大到1.1 V时,电流表的示数刚好减小到零(电流表和电压表的零刻度线都在表盘中央,已知普朗克常量h=6.63×10-34 J·s).求:

(1)a、b间未接直流电源时,通过电流表的电流方向;

(2)当电流表的示数刚好减小到零时,从阴极K发出的光电子的最大初动能Ek是多少焦耳?这时入射的单色光波长是多少?

(3)若将a接负极,b接正极,电压表的示数为2.5 V时,光电子到达阳极A的最大动能为多少电子伏?

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[物理-选修3-5]
(1)下列说法中正确的是
AD
AD

A.光电效应实验证实了光具有粒子性
B.太阳辐射能量主要来自太阳内部的裂变反应
C.按照玻尔理论,电子沿某一轨道绕核运动,若其圆周运动的频率是v,则其发光频率也是v
D.质子、中子、氘核的质量分别为m1、m2和m3,当一个质子和一个中子结合成一个氘核时,释放的能量是(m1+m2-m3)c2
(2)光滑水平面上,用弹簧相连接的质量均为2kg的A、B两物体都以v0=6m/s速度向右运动,弹簧处于原长.质量为4kg的物体C静止在前方,如图所示,B与C碰撞后粘合在一起运动,求:
①B、C碰撞刚结束时的瞬时速度;
②在以后的运动过程中,物体A是否会有速度等于零的时刻?试通过定量分析,说明理由.

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[物理-选修3-5]
(1)下列说法中正确的是______
A.光电效应实验证实了光具有粒子性
B.太阳辐射能量主要来自太阳内部的裂变反应
C.按照玻尔理论,电子沿某一轨道绕核运动,若其圆周运动的频率是v,则其发光频率也是v
D.质子、中子、氘核的质量分别为m1、m2和m3,当一个质子和一个中子结合成一个氘核时,释放的能量是(m1+m2-m3)c2
(2)光滑水平面上,用弹簧相连接的质量均为2kg的A、B两物体都以v=6m/s速度向右运动,弹簧处于原长.质量为4kg的物体C静止在前方,如图所示,B与C碰撞后粘合在一起运动,求:
①B、C碰撞刚结束时的瞬时速度;
②在以后的运动过程中,物体A是否会有速度等于零的时刻?试通过定量分析,说明理由.

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(1)下列说法中正确的是        (填人选项前的字母,有填错的不得分)。

        A.光电效应实验证实了光具有粒子性

        B.太阳辐射能量主要来自太阳内部的裂变反应

       C.按照玻尔理论,电子沿某一轨道绕核运动,若其圆周运动的频率是。,则其发光频率也是v

        D.质子、中子、氘核的质量分别为m1、m2和m3,当一个质子和一个中子结合成一个氘核时,释放的能量是(m1+m2一m3)c2

   (2)光滑水平面上,用弹簧相连接的质量均为2 kg的A、B两物体都以速度向右运动,弹簧处于原长。质量为4 kg的物体C 静止在前方,如图所示,B与C碰撞后粘合在一起运动,求:

①B、C碰撞刚结束时的瞬时速度;

②在以后的运动过程中,物体A是否会有速度等于零的时刻?试通过定量分析,说明你的理由。

             

 

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