描述光电效应是谁发现的三种类型的区别

& 下列关于近代物理知识的描述中,正确的是(  )天然放射现象的
本题难度:0.80&&题型:选择题
下列关于近代物理知识的描述中,正确的是(  )
A、天然放射现象的发现,揭示了原子的核式结构B、处于n=4能级状态的大量氢原子自发跃迁时,能发出6种不同频率的光子C、衰变中产生的β射线实际上是原子的核外电子挣脱原子核的束缚而形成的D、当用黄色光照射某金属表面时有电子逸出,则改用蓝光照射也一定会有电子逸出
来源:2016春o邵阳校级月考 | 【考点】光电效应;氢原子的能级公式和跃迁.
(2016春o湖北期中)下列关于近代物理知识的说法正确的是(  )
A、太阳辐射的能量来自太阳内部聚变时释放的能量,不断发生核聚变,使太阳的质量会不断减小B、结合能越大,原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定C、在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,因此,光子散射后波长变长D、自由核子组成原子核时,其质量亏损所对应的能量大于该原子核的结合能
下列关于近代物理知识的描述中,正确的是(  )
A、天然放射现象的发现,揭示了原子的核式结构B、处于n=4能级状态的大量氢原子自发跃迁时,能发出6种不同频率的光子C、衰变中产生的β射线实际上是原子的核外电子挣脱原子核的束缚而形成的D、当用黄色光照射某金属表面时有电子逸出,则改用蓝光照射也一定会有电子逸出
(2016o白山四模)下列关于近代物理知识的说法正确的是(  )
A、汤姆孙发现了电子,表明原子具有核式结构B、太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核聚变反应C、一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,是因为该束光的波长太长D、玻尔的原子理论第一次将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念,成功地解释了所有原子光谱的实验规律
(2015o周口模拟)下列关于近代物理知识的描述中,正确的是(  )
A、如果用紫光照射某种金属发生光电效应,改用绿光照射这种金属不一定发生光电效应B、由玻尔理论可知,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能减小,电势能增加C、衰变中产生的β射线实际上是原子的核外电子挣脱原子核的束缚而形成的D、在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量移给电子,因此,光子散射后波长变长
(2016o九江二模)下列关于近代物理知识的说法正确的是(  )
A、汤姆生发现了电子,表明原子具有核式结构B、核反应中的质量亏损现象违背了质量守恒定律C、光照到某金属上不能发生光电效应,是因为该光波长太长D、按照玻尔理论,氢原子辐射光子时,核外电子的动能增加
解析与答案
(揭秘难题真相,上)
习题“下列关于近代物理知识的描述中,正确的是(  )天然放射现象的发现,揭示了原子的核式结构处于n=4能级状态的大量氢原子自发跃迁时,能发出6种不同频率的光子衰变中产生的β射线实际上是原子的核外电子挣脱原子核的束缚而形成的当用黄色光照射某金属表面时有电子逸出,则改用蓝光照射也一定会有电子逸出”的学库宝(http://www.xuekubao.com/)教师分析与解答如下所示:
【分析】天然放射现象的发现揭示了原子核具有复杂结构n=4能级激发态的氢原子自发跃迁时能发出6种不同频率的光β射线实际上是原子核中的中子放出来电子根据光电效应发生条件:入射光频率大于极限频率结合蓝光频率大于黄光即可求解.
【解答】解:A、天然放射现象的发现揭示了原子核具有复杂结构不是原子的核式结构故A错误B、一群处于n=4能级激发态的氢原子根据数学组合公式C24=6自发跃迁时能发出6种不同频率的光故B正确C、β衰变中产生的β射线实际上是原子的核中的一个中子转化为质子同时生成一个电子故C错误D、根据光电效应发生条件入射光的频率大于极限频率若用黄光照射某金属表面时有电子逸出则改用蓝光照射因蓝光的频率大于黄光则一定有电子逸出故D正确故选:BD.
【考点】光电效应;氢原子的能级公式和跃迁.
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知识点讲解
经过分析,习题“下列关于近代物理知识的描述中,正确的是(  )天然放射现象的”主要考察你对
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光电效应是物理学中一个重要而神奇的现象,在光的照射下,某些物质内部的电子会被光子激发出来而形成电流,即光生电 。光电现象由德国物理学家赫兹于1887年发现,而正确的解释为爱因斯坦所提出。科学家们对光电效应的深入研究对发展量子理论起了根本性的作用。
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说到投影仪,我们的很多不同类型的投影仪是适合不同的需求的,而在我们购买使用投影仪的时候不同的投影仪的工作原理是不一样的,所以今天小编就来为大家介绍下两款不同的投影仪的一些工作原理供大家了解。
说到投影仪,我们的很多不同类型的投影仪是适合不同的需求的,而在我们购买使用投影仪的时候不同的投影仪的工作原理是不一样的,所以今天小编就来为大家介绍下两款不同的投影仪的一些工作原理供大家了解。投影仪投影仪原理—CRT三枪投影机工作原理介绍CRT是英文Cathode Ray Tube的缩写,译作阴极射线管。作为成像器件,它是实现最早、应用最为广泛的一种显示技术。这种投影仪可把输入信号源分解成R(红)、G(绿)B(蓝)三个CRT管的荧光屏上,荧光粉在高压作用下发光系统放大、会聚、在大屏幕上显示出彩色图像。光学系统与RT管组成投影管,通常所说的三枪投影仪就是由三个投影管组成的投影仪,由于使用内光源,也叫主动式投影方式。CRT技术成熟,显示的图像色彩丰富,还原性好,具有丰富的几何失真调整能力;但其重要技术指标图像分辨率与亮度相互制约,直接影响CRT投影仪的亮度值,到目前为止,其亮度值始终徘徊在300lm以下。另外CRT投影仪操作复杂,特别是会聚调整繁琐,机身体积大,只适合安装于环境光较弱、相对固定的场所,不宜搬动。投影仪原理—LCD投影仪原理是什么LCD(Liquid Crystal Display)液晶投影仪,可以分成液晶板投影仪和液晶光阀投影仪,前者是投影仪市场上的主要产品。液晶是介于液体和固体之间的物质,本身不发光,工作性质受温度影响很大,其工作温度为-55℃~+77℃。投影仪利用液晶的光电效应,即液晶分子的排列在电场作用下发生变化,影响其液晶单元投影仪的透光率或反射率,从而影响它的光学性质,产生具有不同灰度层次及颜色的图像。由于LCD投影仪色彩还原较好、分辨率可达SXGA标准,体积小,重量轻,携带起来也非常方便,是投影仪市场上的主流产品。按照液晶板的片数,LCD投影仪分为三片机和单片机,而单板投影仪的机型已经很少,我们看到最多的还是三片机。以上就是小编为大家介绍的投影仪的一些工作原理,希望大家可以参考了解,在我们以后如果需要购买使用投影仪的话,可以根据不同的投影仪的工作原理进行选购合适的投影仪来使用,相信肯定可以给我们带来非常不错的使用效果。
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&&&&&&&&&&&&101实验讲义-光电效应-2013.9
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资源描述: 1 实验 4.3光电效应和普朗克常数的测量 1887 年德国物理学家 H.R.赫兹发现电火花间隙受到紫外线照射时会产生更强的电火花。赫兹的论文《紫外光对放电的影响》发表在 1887 年《物理学年鉴》上。论文详细描述了他的发现。赫兹的论文发表后,立即引起了广泛的反响,许多物理学家纷纷对此现象进行了研究,用紫外光或波长更短的 X 光照射一些金属,都观察到金属表面有电子逸出的现象,称之为光电效应。 对 光电效应 现象 的 研究,使人们进一步认识到光的波粒二象性的本质,促进了光量子理论的建立和近代物理学的发展,现在光电效应以及根据光电效 应制成的各种光电器件已被广泛地应用于工农业生产、科研和国防等各领域。 【 实验目的 】 ① 通过实验 加深对光的量 子性的认识; ② 验证 爱因斯坦 方程,并测量普朗克常数以及阴极材料的“红限”频率。 【 实验原理 】 一、 光电效应及其实验规律 当一定频率的光照射到某些金属表面上时,可以使电子从金属表面逸出,这种现象称为光电效应,所产生的电子称为光电子。 研究 光电效应 的实验装置如图 4.3.1 所示, 入射光照射到 阴极 K 时,由光电效应产生的光电子以某一初动能飞出,光电子受电场力的作用向阳极 A迁移而构成光电流。一定频率的光照射阴极 K所得到的光电流 I 和 两极间的电压 U 的实验曲线如图 4.3.2所示。随着光电管两端电压的增大 ,光电流趋于一个饱和值 mI ,当 U ≤ SU 时,光电流为零, SU 称为反向遏止电压。 总结所有的实验结果, 光电效应 的 实验规律 可归纳为: ( 1) 对于一种阴极材料,当照射光的频率确 定时, 饱和 光电流 mI 的大小与入射光的强度成正比。 k A GA V 入射光 光电管 图 4.3.1 光电效应实验装置示意图 0 U SU 图 4.3.2 U—— I 特性曲线 2 ( 2) 反向遏止电压 SU 的物理含义 是:当在光电管两端所加的反向电压为 SU时,则逸出金属电极 K后具有最大动能的电子也不能到达阳极 A,此时 2max21 mVeUS ? ( 4.3.1) 实验得出光电子的初动能与入射光的强度无关,而只与入射光的频率有关。 ( 3) 光电效应存在一个阈频率 0? ,当入射光的频率 0??? 时,不论光的强度如何都没有光电子产生 。 ( 4) 光电效应是瞬时效应,只要照射光的频率大于 0? ,一经光线照射,立刻产生光电子,响应时间为 s910? 。 对于这些实验事实,经典的波动理论无法给出圆满的解释。 按照电磁波理论,电子从波阵面连续地获得能量。获得能量的大小应当与照射光的强度有关,与照射的时间长短有关,而与照射光的频率无关。因此对于任何频率 的光 ,只要有足够的光强度或足够的照射时间,总会发生光电效应。这些结论是与实验结果直接矛盾的。 二、 爱因斯坦方程和密立根实验 1905 年爱因斯坦受普朗克量子假设的启发,提出了光量子假说, 即:一束光是一粒一粒以光速 C运动的粒子流,这些粒子称为光子,光子的能量为 ?hE?( h 为普朗克常数, ? 为光的频率)。 当光子照射金属时,金属中的电子全部吸收光子的能量 ?h ,电子把光子能量的一部分变成它逸出金属表面所需的功 W ,另一部分转化为光电子的动能,即: WmVh ?? 2m ax21? ( 4.3.2) 式中 : h — 普朗克常数,公认值为 6.62916 SJ?? ?3410 这就是 著名的 爱因斯坦 光电效应方程。 根据这一理论, 光电子的能量 只决定于照射光的频率,并与之成线性关系。由 ( 4.3.2) 式可见 ,只有当 ?h W? 时 ,才会有光电子发射 ,我们把 hW 记作 0? ,即 hW?0?( 4.3.3) 这就是说 0? 是能发生光电效应的入射光的最小频率,显然它的值 随金属种类不同而不同 ,又称“红限”频率。 爱因斯坦光量子理论圆满地解释了光电效应的各条实验规律。 ? 0? SeU 图 4.3.3 3 爱因斯坦的光子理论由于与经典电磁理论抵触,一开始受到怀疑和冷遇。一方面是因为人们受传统观念的束缚,另一方面是因为当时光电效应的实验精度不高,无法验证光电效应方程。密立根从 1904 年开始光电效应实验, 年间,密立根 对一些金属进行测量,得出了光电子的最大动能 2max21mV和入射光频率 ? 之间的严格线性关系(图 4.3.3),直 线在横轴上的交点 0? ,说明照射光的频率小于 0? 时不会 有光电子发射。不同的金属其 0? 值不同,但所有的金属直线的斜率却是不变的。 密立根于 1916年发表论文证实了爱因斯坦方程的正确性,并直接运用光电方法对普朗克常数 h 作了首次测量。 历经十年, 密立根 用实验证实了爱因斯坦的光量子理论。两位物理大师因在光电效应等方面的杰出贡献,分别于 1921和 1923 年获得诺贝尔物理学奖。 光量子理论创立后,在固体比热,辐射理论,原子光谱等方面都获得成功,人们逐步认识到光具有波动和粒子二象属性。光子的能量 ?hE? 与频率有关,当光传播时,显示出光的波动性,产生干涉,衍射,偏振等现象;当光和物体发生作用时,它的粒子性又突出了出来。后来科学家发现波粒二象性是一切微观物体的固有属性,并发展了量子力学来描述和解释微观物体的运动规律,使人们对客观世界的认识前进了一大步。 三 、 普朗克常数的测量原理 根据 爱因斯坦 光电效应方程 ( 4.3.2)式 、截止 电压 SU 与光电子的最大初动能的关系( 4.3.2)式以及“红限”频率 0? 与 逸出金属表面所需的功 W 之间的关系 ( 4.3.3)式,可得到: )( 0?? ?? hUe S ( 4.3.4) 此式表明截止电压 SU 是频率 ?的线性函数, 相应的曲线如 图 4.3.4所示 , 可知 ??SU 直线 的 斜率 为: ehk? ( 4.3.5) ??SU 直线的延长线对纵轴的截距为 eWU?0 ( 4.3.6) ??SU 直线与 横轴的交点为阴极材料的 “红限”频率 0? 。 综上所述,通过用不同频率的光照射阴极,测得相应的截止电压, 得出 ??SU0U SU ? 0? 0 图 4.3.4 照射光频率与 截止电压的关系 4 关系,即可 求得 h 、 0? 、 W 。 四、影响准确测量截止电压的因素 测量普朗克常 数 h 的关键是正确的测出截止电压 SU ,但实际上由于光电管制作工艺等原因,给准确测定截止电压带来了一定的困难。 实际测量的光电管伏安特性曲线与理论曲线有明显的偏差,引起这种偏差的主要原因有: ( 1)在无光照时, 也会产生电流,称之为暗电流。它是由阴极在常温下的热电子发射形成的热电流和封闭在暗盒里的光电管在外加电压下因管子阴极和阳极间绝缘电阻漏电而产生的漏电流两部分组成。 ( 2) 受环境 杂散光 影响形成的 本底电流。 ( 3)由于制作光电管时阳极上往往溅有阴极材料,所以 当光照射到阳极上和杂散光漫射到阳极上时,阳极上往往有光电子发射。 形成 阳极 反向电流。 其中以 漏电流 和阳极 反向电流 影响最大。 由于上述原因, 实际测量的光电管伏安特性曲线如图 4.3.5所示 。实验曲线在负电压区下沉,截止电压并不对应光电流为零,而对应反向电流开始趋 于常量的点(拐点) SU? 。 【 实验仪器 】 ZKY-GD-3型 光电效应实验仪 结构如图 4.3.6 所示 。仪器由汞灯及电源,滤色片,光阑,光电管、测试仪 组 成,测试仪的调节面板如图 4.3.7所示。 I U SU? SU 0 暗电流 实测曲线 理想曲线 图 4.3.5 U— I 实验曲线 反向电流 5 ( 1) 高压 汞灯: 在其发光的光 谱 范围内较强的谱 线 有 365.0nm、 404.7nm、435.8nm、 546.1nm、 577.0nm。 ( 2) 滤光 片: 仪器配有 五种带通型滤光 片 , 其 透射波长 为 365.0 nm、 404.7 nm、435.8 nm、 546.1 nm、 577.0nm 。使用时,将滤光片安装在接收暗盒的进光窗口上,以获得所需要的单色光。 ( 3) 光阑: 仪器配有孔径分别为 2mm、 4mm、 8mm的光阑供实验选择。 ( 4) 光电管:阳极为镍圈,阴极为银 -氧 -钾( Ag-O-K),光谱响应范围 320 ~ 700nm,暗电流: I ≤ 2× 10-12A( -2 V≤ UAK≤ 0 V) 。 ( 5) 测试仪:它包括光电管工作电源和微电流放大器两部分。 光电管 工作 电源: 2 档,- 2~ 0V,- 2~+ 30V,三位半数显,稳定度≤0.1% 微电流放大器: 6 档, 10-8— 10-13A,分辨率 10-13A,三位半数显,稳定度≤ 0.2% 【 实验内容 】 图 4.3.7 仪器前面板示意图 图 4.3.6 ZKY-GD-3 光电效应实验仪结构示意图 汞灯电源 高压汞灯 滤光片 光阑 光电管 测试仪 光电管暗盒 6 测试前准备 ( 1) 把汞灯及光电管暗盒遮光盖盖上,将汞灯暗盒光输出口对准光电管暗盒光输入口,调整光电管与汞灯距离为约 40cm 并保持不 相关资源
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以下有关近代物理内容的若干叙述正确的是& A.紫外线照射到金属锌板表面时能够发生光电效应,则当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大。B.在关于物质波的表达式和中,能量和动量p是描述物质的粒子性的重要物理量,波长λ或频率v是描述物质的波动性的典型物理量C.重核的裂变过程质量增大,轻核的聚变过程有质量亏损D.根据玻尔理论,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能增大,电势能减小。 E.自然界中含有少量的14C,14C具有放射性,能够自发地进行β衰变,因此在考古中可利用14C来测定年代。&
本题难度:容易
题型:解答题&|&来源:2013-陕西师大附中高三第八次模拟考试物理试卷
分析与解答
习题“以下有关近代物理内容的若干叙述正确的是____ A.紫外线照射到金属锌板表面时能够发生光电效应,则当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大。B.在关于物质波的表达式和中,能量和动量...”的分析与解答如下所示:
紫外线照射到金属锌板表面时能够发生光电效应,则当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的数目也随之增大,最大初动能不变,选项A 错误;在关于物质波的表达式和中,能量和动量p是描述物质的粒子性的重要物理量,波长λ或频率v是描述物质的波动性的典型物理量,选项B正确;重核的裂变过程和轻核的聚变过程都有质量亏损,选项C 错误;根据玻尔理论,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能增大,电势能减小,选项D正确;自然界中含有少量的14C,14C具有放射性,能够自发地进行β衰变,因此在考古中可利用14C来测定年代,选项E 正确。
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以下有关近代物理内容的若干叙述正确的是____ A.紫外线照射到金属锌板表面时能够发生光电效应,则当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大。B.在关于物质波的表达式和中,...
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经过分析,习题“以下有关近代物理内容的若干叙述正确的是____ A.紫外线照射到金属锌板表面时能够发生光电效应,则当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大。B.在关于物质波的表达式和中,能量和动量...”主要考察你对“光电效应”
等考点的理解。
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与“以下有关近代物理内容的若干叙述正确的是____ A.紫外线照射到金属锌板表面时能够发生光电效应,则当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大。B.在关于物质波的表达式和中,能量和动量...”相似的题目:
已知某金属表面受波长为λ和2λ的单色光照射时,释放出的光电子的最大动能分别为30eV和10eV,则能使此金属表面释放光电子的单色光最大波长应为4λ6λ8λ9λ
用图示装置研究光电效应现象,光阴极K与滑动变阻器的中心抽头c相连,当滑动头P从a移到c的过程中,光电流始终为零.为了产生光电流,可采取的措施是&&&&增大入射光的强度增大入射光的频率把P向a移动把P从c向b移动
某种金属的逸出功为2.3eV,这意味着&&&&要使这种金属有电子逸出,入射光子的能量必须大于2.3&eV这种金属内部的电子克服原子核引力做2.3eV的功即可脱离表面这种金属内部的电子克服原子核引力做大于2.3&eV的功即可脱离表面这种金属受到光照时若有电子逸出,则电子离开金属表面时的动能至少等于2.3&ev
“以下有关近代物理内容的若干叙述正确的是_...”的最新评论
该知识点好题
1以往我们认识的光电效应是单光子光电效应,即一个电子在极短时间内只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,一个电子在极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ν的普通光源照射阴极K,没有发生光电效应.换用同样频率为ν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)&&&&
2如图所示是用光照射某种金属时逸出的光电子的最大初动能随入射光频率的变化图线,(直线与横轴的交点坐标4.27,与纵轴交点坐标0.5).由图可知普朗克常量为&&&&Js,金属的极限频率为&&&&Hz(均保留两位有效数字)
3(1)下列说法中正确的是&&&&A.β衰变现象说明电子是原子核的组成部分B.目前已建成的核电站的能量来自于重核裂变C.一群氢原子从n=3的激发态跃迁到基态时,能辐射3种不同频率的光子D.卢瑟福依据极少数α粒子发生大角度散射提出了原子核式结构模型(2)光照射到金属上时,一个光子只能将其全部能量传递给一个电子,一个电子一次只能获取一个光子的能量,成为光电子,因此极限频率是由&&&&(金属/照射光)决定的.如图所示,当用光照射光电管时,毫安表的指针发生偏转,若再将滑动变阻器的滑片P向右移动,毫安表的读数不可能&&&&(变大/变小/不变).(3)有两个质量为m的均处于基态的氢原子A、B,A静止,B以速度v0与之发生碰撞.己知碰撞前后二者的速度均在一条直线上,碰撞过程中部分动能有可能被某一氢原子吸收,从而该原子由基态跃迁到激发态,然后,此原子向低能级态跃迁,并发出光子.若氢原子碰撞后发出一个光子,则速度v0至少需要多大?已知氢原子的基态能量为E1(E1<0).
该知识点易错题
1研究光电效应规律的实验装置如图所示,以频率为v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作减速运动.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,当电流计的示数恰好为零时,电压表的示数称为反向截止电压U0.在下列表示光电效应实验规律的图象中,错误的是&&&&
2A、B两种光子的能量之比为2:l,它们都能使某种金属发生光电效应,且所产生的光电子最大初动能分别为&EA、EB.求A、B两种光子的动量之比和该金属的逸出功.
3如图所示是用光照射某种金属时逸出的光电子的最大初动能随入射光频率的变化图线,(直线与横轴的交点坐标4.27,与纵轴交点坐标0.5).由图可知普朗克常量为&&&&Js,金属的极限频率为&&&&Hz(均保留两位有效数字)
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