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    高考物理一轮复习 第12章 近代物理 第一节 光电效应 波粒二象性达标诊断高效训练.doc

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    高考物理一轮复习 第12章 近代物理 第一节 光电效应 波粒二象性达标诊断高效训练.doc

    1 / 7【2019【2019 最新最新】精选高考物理一轮复习精选高考物理一轮复习 第第 1212 章章 近代物理近代物理 第一节第一节 光电效应光电效应 波粒二象性达标诊断高效训练波粒二象性达标诊断高效训练(建议用时:60 分钟)一、单项选择题1(2018·茂名模拟)用一束紫外线照射某金属时不能发生光电效应,可能使该金属发生光电效应的措施是( )A改用红光照射B改用 X 射线照射C改用强度更大的原紫外线照射D延长原紫外线的照射时间解析:选 B.根据光电效应发生的条件 0,必须用能量更大,即频率更高的粒子能否发生光电效应与光的强度和照射时间无关X 射线的频率大于紫外线的频率故 A、C、D 错误,B 正确2关于光电效应的规律,下列说法中正确的是( )A发生光电效应时,不改变入射光的频率,增大入射光强度,则单位时间内从金属内逸出的光电子数目增多B光电子的最大初动能跟入射光强度成正比C发生光电效应的反应时间一般都大于 107 sD只有入射光的波长大于该金属的极限波长,光电效应才能发生解析:选 A.发生光电效应时,不改变入射光的频率,增大入射光强度,则单位时间内打到金属上的光子个数增加,则从金属内逸出的光电子数目增多,选项 A 正确;光电子的最大初动能跟入射光强度2 / 7无关,随入射光的频率增大而增大,选项 B 错误;发生光电效应的反应时间一般都不超过 109 s,选项 C 错误;只有入射光的频率大于该金属的极限频率时,即入射光的波长小于该金属的极限波长时,光电效应才能发生,选项 D 错误3某光源发出的光由不同波长的光组成,不同波长的光的强度如图所示,表中给出了一些材料的极限波长,用该光源发出的光照射表中材料( )材料钠铜铂极限波长(nm)541268196A.仅钠能产生光电子 B仅钠、铜能产生光电子C仅铜、铂能产生光电子 D都能产生光电子解析:选 D.根据爱因斯坦光电效应方程可知,只有光源的波长小于某金属的极限波长,才有光电子逸出,该光源发出的光的波长有小于 100 nm,小于钠、铜、铂三个的极限波长,都能产生光电子,故D 正确,A、B、C 错误4(2018·湖北八校联考)下表是按照密立根的方法进行光电效应实验时得到的某金属的遏止电压 Uc 和入射光的频率 的几组数据Uc/V0.5410.6370.7140.8090.878/×1014 Hz5.6445.8886.0986.3036.501由以上数据应用 Excel 描点连线,可得直线方程,如图所示则这种金属的截止频率约为( )A3.5×1014Hz B4.3×1014HzC5.5×1014Hz D6.0×1014Hz解析:选 B.遏止电压为零时,入射光的频率等于截止频率,根据方3 / 7程 Uc0.397 31.702 4,当 Uc0 时,解得4.3×1014Hz,B 正确5(2017·高考北京卷)2017 年年初,我国研制的“大连光源”极紫外自由电子激光装置,发出了波长在 100 nm(1 nm109 m)附近连续可调的世界上最强的极紫外激光脉冲大连光源因其光子的能量大、密度高,可在能源利用、光刻技术、雾霾治理等领域的研究中发挥重要作用一个处于极紫外波段的光子所具有的能量可以电离一个分子,但又不会把分子打碎据此判断,能够电离一个分子的能量约为(取普朗克常量 h6.6×1034 J·s,真空光速 c3×108 m/s)( )A1021 J B1018 JC1015 J D1012 J解析:选 B.光子的能量 Eh,c,联立解得 E2×1018 J,B 项正确6(2018·江苏苏锡常镇四市调研)如图所示为研究光电效应现象的实验,电路中所有元件完好,当光照射到光电管上时,灵敏电流计中没有电流通过,可能的原因是( )A入射光强度较弱B入射光波长太长C电源电压太高D光照射时间太短解析:选 B.光的强度和光照时间都不能决定能否发生光电效应;光照射到光电管上时,灵敏电流计中没有电流通过,则可能是没有发生光电效应,即入射光的频率过小,波长较大造成的; 电源电压也不能决定光电管中能否有光电流;故选项 B 正确,A、C、D 错误4 / 771927 年戴维孙和汤姆孙分别完成了电子衍射实验,该实验是荣获诺贝尔奖的重大近代物理实验之一如图所示的是该实验装置的简化图,下列说法错误的是( )A亮条纹是电子到达概率大的地方B该实验说明物质波理论是正确的C该实验再次说明光子具有波动性D该实验说明实物粒子具有波动性答案:C二、多项选择题8如图甲所示为实验小组利用 100 多个电子通过双缝后的部分干涉图样,可以看出每一个电子都是一个点;如图乙所示为该小组利用70 000 多个电子通过双缝后的干涉图样,为明暗相间的条纹则对本实验的理解正确的是( )A图甲体现了电子的粒子性B图乙体现了电子的粒子性C单个电子运动轨道是确定的D图乙中暗条纹处仍有电子到达,只不过到达的概率小解析:选 AD.题图甲中的每一个电子都是一个点,说明少数粒子体现粒子性,到达的位置不同,说明单个电子的运动轨道不确定,A正确,C 错误;题图乙中明、暗相间的条纹说明大量的粒子表现为波动性,B 错误;题图乙中暗条纹处仍有电子到达,只不过到达的概率小,D 正确9(2018·黑龙江××市一中模拟)用两束频率相同,光照强度不同的紫外线去照射两种不同金属板,都能产生光电效应,则( )A金属板带正电,原因为有电子从金属板逸出5 / 7B用强度大的紫外线照射时,所产生的光电子的初速度一定大C从极限频率较小的金属中飞出的光电子的初动能一定大D由光照强度大的紫外线所照射的金属,单位时间内产生的光电子数目一定多解析:选 ACD.因为有电子从金属板逸出,故金属板带正电,选项 A正确;光电子最大初动能与入射光的强度无关,故 B 错误;由EkmaxhW 逸出功hh0 可知,从极限频率较小的金属中飞出的光电子的初动能一定大,选项 C 正确;单位时间内产生的光电子数目与入射光的强度有关,故强度较大的紫外线照射的金属,单位时间内产生的光电子数目一定多,故 D 正确10如图是某金属在光的照射下产生的光电子的最大初动能 Ek 与入射光频率 的关系图象由图象可知( )A该金属的逸出功等于 EB该金属的逸出功等于 h0C入射光的频率为 20 时,产生的光电子的最大初动能为 ED入射光的频率为时,产生的光电子的最大初动能为E 2解析:选 ABC.由爱因斯坦光电效应方程 EkhW0 知,当 0时W0Ek,故 W0E,A 项对;而 Ek0 时,hW0 即W0h0,B 项对;入射光的频率为 20 时产生的光电子的最大初动能 Ekm2h0h0h0E,C 项对;入射光的频率为时,不会发生光电效应,D 错11研究光电效应规律的实验装置如图甲所示,以频率为 的光照射光电管阴极 K 时,有光电子产生由于光电管 K、A 间加的是反向电压,光电子从阴极 K 发射后将向阳极 A 做减速运动光电流 i 由图中电流计 G 测出,反向电压 U 由电压表 V 测出当电流计的示数6 / 7恰好为零时,电压表的示数称为反向截止电压 Uc,在如图乙所示光电效应实验规律的图象中,正确的是( )解析:选 ACD.当反向电压 U 与入射光频率 一定时,光电流 i 与光强成正比,所以 A 图正确;频率为 的入射光照射阴极所发射出的光电子的最大初动能为 mevhW0,而截止电压 Uc 与最大初动能的关系为 eUcmev,所以截止电压 Uc 与入射光频率 的关系是 eUchW0,其函数图象不过原点,所以 B 图错误;当光强与入射光频率一定时,单位时间内单位面积上逸出的光电子数及其最大初动能是一定的,所形成的光电流强度会随反向电压的增大而减少,所以 C 图正确;根据光电效应的瞬时性规律,不难确定 D 图是正确的三、非选择题12如图甲所示是研究光电效应规律的光电管用波长 0.50 m 的绿光照射阴极 K,实验测得流过 G 表的电流 I 与 AK 之间的电势差 UAK 满足如图乙所示规律,取 h6.63×1034 J·s.结合图象,求:(结果保留两位有效数字)(1)每秒钟阴极发射的光电子数和光电子飞出阴极 K 时的最大动能(2)该阴极材料的极限波长解析:(1)光电流达到饱和时,阴极发射的光电子全部到达阳极 A,阴极每秒钟发射的光电子的个数n(个)4.0×1012(个)光电子的最大初动能为:EkmeUc1.6×1019 C×0.6 V9.6×1020 J.(2)设阴极材料的极限波长为 0,根据爱因斯坦光电效应方程:Ekmhh,代入数据得 00.66 m.7 / 7答案:(1)4.0×1012 个 9.6×1020 J (2)0.66 m

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