第十三章 第2讲 光电效应 波粒二象性.docx

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1、第2讲光长效应波拉二象性i.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().A.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

2、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.1电源图2说出电源和电流表的正、负极.(2)入射光应照射在 极上.若电流表读数是10pA,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.入射光应照射到阴极板上,即题图中的3极.(3)d7=/r=10X10-6X 1 C=10-5C,而=*所以每秒发射出6.25X1013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)8 6.25X10133.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”

3、与入 射光频率y,得到Uu图象如图7所示,根据图象求出该金属的截止频率 vc=Hz,普朗克常量/?=Js(已知电子电荷量e= I.6X 10- 19 C)v/10,4Hz解析 由题图线可知=5.0X 10 Hz,又eUc=6Wo,所以Uc=,一手. 结合图线可得h= c n 1 nl4J*S = 6.4 X 10 J*S.A 1U答案 5.0X1014 6.4X10-344.在光电效应实验中,某金属截止频率相应的波长为加,该金属的逸出功为 .若用波长为,人加的单色光做该实验,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/?.解析 由波长、频率、波速的关系知,该金属

4、的极限频率为%=告第2页,共4页,故该金属的逸出功为加0=苏.设遏止电压为Uc,则eUc=,解得Uc he Ao-ze AoA公安 he he o2Ac AAo答案而工一r(与为r也明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Ekm与入射光频率 v的关系如图4所示,其中为极限频率.从图中可以确定的是 .(填选项前的字母)A.逸出功与口有关B. km与入射光强度成正比C.当uVw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Ekm =加一加0可知,Ekm

5、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Ekm = /”一60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.第3页,共4页第3页,共4页(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反,阴极 材料逸出功为Wo,当反向电压达到U=0.60V以后,具有最大初动能的光电 子达不到阳极,因此eU=Ek 由光电效应方程得:Ek=hvWo由以上两式得:Ek = 0.6 eV, Wo=1.9 eV.答案0.6 eV1.9 eV第4页,共4页

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