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光电效应及波粒二象性



单选题 (共 1 题 ),每题只有一个选项正确
当用一束紫外线照射锌板时,产生了光电效应,这时
$\text{A.}$ 锌板带负电 $\text{B.}$ 有正离子从锌板逸出 $\text{C.}$ 有电子从锌板逸出 $\text{D.}$ 锌板会吸附空气中的正离子

多选题 (共 7 题 ),每题有多个选项正确
一单色光照到某金属表面时,有光电子从金属表面逸出,下列说法中正确的是
$\text{A.}$ 无论增大入射光的频率还是增大入射光的强度,金属的逸出功都不变 $\text{B.}$ 只延长入射光照射时间,光电子的最大初动能将增大 $\text{C.}$ 只增大入射光的频率,光电子的最大初动能将增大 $\text{D.}$ 只增大入射光的频率,光电子逸出所经历的时间将缩短

现用某一光电管进行光电效应实验,当用某一频率的光入射时,有光电流产生.下列说法正确的是
$\text{A.}$ 保持入射光的频率不变,入射光的光强变大,饱和光电流变大 $\text{B.}$ 入射光的频率变高,饱和光电流变大 $\text{C.}$ 入射光的频率变高,光电子的最大初动能变大 $\text{D.}$ 保持入射光的光强不变,不断减小入射光的频率,始终有光电流产生

在光电效应实验中,用同一种单色光,先后照射锌和银的表面,都能发生光电效应.对于这两个过程,下列物理过程中一定不同的是
$\text{A.}$ 遏止电压 $\text{B.}$ 饱和光电流 $\text{C.}$ 光电子的最大初动能 $\text{D.}$ 逸出功

用如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
$\text{A.}$ $a$ 光的频率一定大于 $b$ 光的频率 $\text{B.}$ 只增加 $a$ 光的强度可使通过电流计 G 的电流增大 $\text{C.}$ 增加 $b$ 光的强度可能使电流计 G 的指针发生偏转 $\text{D.}$ 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 $c$

某金属在光的照射下产生光电效应,其遏止电压 $U_c$ 与入射光频率 $v$ 的关系图象如图所示.则由图象可知
$\text{A.}$ 该金属的逸出功等于 $h v_0$ $\text{B.}$ 若已知电子电荷量 $e$ ,就可以求出普朗克常量 $h$ $\text{C.}$ 遏止电压是确定的,与照射光的频率无关 $\text{D.}$ 入射光的频率为 $2 v_0$ 时,产生的光电子的最大初动能为 $h v_0$

甲、乙两种金属发生光电效应时,光电子的最大初动能与入射光频率间的关系分别如图中的 $a 、 b$ 所示.下列判断正确的是
$\text{A.}$ 图线 $a$ 与 $b$ 不一定平行 $\text{B.}$ 乙金属的极限频率大于甲金属的极限频率 $\text{C.}$ 改变入射光强度不会对图线产生任何影响 $\text{D.}$ 图线的斜率是定值,与入射光和金属材料均无关

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 $U$ 的关系如图所示。则这两种光
$\text{A.}$ 照射该光电管时,$a$ 光使其逸出的光电子最大初动能大 $\text{B.}$ 从同种玻璃射入空气发生全反射时,$a$ 光的临界角大 $\text{C.}$ 通过同一装置发生双缝干涉,$a$ 光的相邻条纹间距大 $\text{D.}$ 通过同一玻璃三棱镜时,$a$ 光的偏折程度大

填空题 (共 1 题 ),请把答案直接填写在答题纸上
在某次光电效应实验中,得到的遏止电压 $U_{\mathrm{c}}$ 与入射光的频率 $v$ 的关系如图所示.若该直线的斜率和截距分别为 $k$ 和 $b$ ,电子电荷量的绝对值为 $e$ ,则普朗克常量可表示为 $\_\_\_\_$ ,所用材料的逸出功可表示为 $\_\_\_\_$

解答题 (共 1 题 ),解答过程应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤
从 1907 年起,美国物理学家密立根开始以精湛的技术测量光电效应中几个重要的物理量.他通过如图所示的实验装置测量某金属的遏止电压 $U_c$ 与入射光频率 $v$ ,作出 $U_c-v$ 的图象,由此算出普朗克常量 $h$ ,并与普朗克根据黑体辐射测出的 $h$ 相比较,以检验爱因斯坦方程的正确性。图中频率 $v_1 、 v_2$ ,遏止电压 $U_{\mathrm{c} 1} 、 U_{\mathrm{c} 2}$ 及电子的电荷量 $e$ 均为已知,求:
(1)普朗克常量 $h$ ;
(2)该金属的截止频率 $v_0$ .

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