题目内容
2.用同一实验装置甲研究光电效应现象,分别用A、B、C三束光照射光电管阴极,得到光管两端电压与相应的光电流的关系如图乙所示,其中A、C两束光照射时对应的遏止电压相同,均为Uc1,根据你所学的相关理论下列论述正确的是( )| A. | 三个光束的频率都大于阴极金属板的极限频率 | |
| B. | B光束光子的动量最大 | |
| C. | 三个光束中B光束照射时单位时间内产生的光电子数量最多 | |
| D. | 三个光束中A光束照射时单位时间内产生的光电子数量最多 | |
| E. | 若B光是氢原子由第2能级向基态跃迁时产生的,则C光可能是氢原子由更高能级跃迁到基态产生的 |
分析 根据光电效应的条件判断光的频率与极限频率之间的关系;
光电管加反向电压情况:P右移时,参与导电的光电子数减少;P移到某一位置时,所有逸出的光电子都刚不参与了导电,光电流恰为零,此时光电管两端加的电压为截止电压,对应的光的频率为截止频率;P再右移时,光电流始终为零.
根据公式eU截=$\frac{1}{2}$mvm2=hγ-W,入射光的频率越高,对应的截止电压U截越大.从图象中看出,B光对应的截止电压U截最大,所以B光的频率最高,B光的波长最短,B光对应的光电子最大初动能也最大.
解答 解:A、由图可知,三束光都能产生光电流,根据光电效应的条件可知,三个光束的频率都大于阴极金属板的极限频率.故A正确;
B、光电流恰为零,此时光电管两端加的电压为截止电压,对应的光的频率为截止频率,可知,根据eU截=$\frac{1}{2}$mvm2=hγ-W,入射光的频率越高,对应的截止电压U截越大.A光、C光的截止电压相等,所以A光、C光的频率相等,则它们的最大初动能也相等,而B光的频率最大,能量大,则对应的动量也最大,故B正确;
C、D、由图可知,A的饱和电流最大,因此A光束照射时单位时间内产生的光电子数量最多,故C错误,D正确;
E、若B光是氢原子由第2能级向基态跃迁时产生的,由于B光的频率最大,因此C光 不可能是氢原子由更高能级跃迁到基态产生的,故E错误;
故选:ABD
点评 解决本题的关键掌握截止电压、截止频率,以及理解光电效应方程eU截=$\frac{1}{2}$mvm2=hγ-W,理解I与U的图象的横、纵截距的含义,是解题的关键.
练习册系列答案
相关题目
6.
某同学做“探究弹力和弹簧伸长量的关系”的实验.如图.该装置为在轻质弹簧下端逐个悬拄多个钩码稳定后.弹簧指针在标尺刻度上所指的位置.现把累计悬挂钩码个数与弹簧指针对应的际尺刻度值列表如下.累计悬挂4个钩码隐定后标尺刻度示数如图放大部分.已知每个钩码质量为50g.弹簧上端悬挂点对应际尺刻度为0,重力加速度g取9.80m/s2,则:不挂钩码时标尺刻度值x0=6.00cm,该弹簧劲度系数k=7.69N/m(保留3位有效数字)挂4个钩码后标尺刻度值x4═32.00cm(设弹簧始终在弹性限度内)
| 钩码个数/个 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 弹簧长度/cm | x0 | 12.50 | 19.00 | 25.50 | x4 |
10.下列说法中,不符合物理学史实的是( )
| A. | 牛顿总结出了万物间相互作用的规律 | |
| B. | 亚里士多德认为,力是物体运动状态改变的原因,而不是物体运动的原因 | |
| C. | 密立根测得电荷量e的数值 | |
| D. | 奥斯特发现导线通电时,导线附近的小磁针发生偏转 |
7.
一倾角为θ=37°的粗糙斜面与一光滑的半径R=0.9m的竖直圆轨道相切于P点,O点是轨道圆心,轨道上的B点是最高点,D点是最低点,C点是最右的点,斜面上的A点与B点等高.一质量m=1.0kg的小物块在A点以沿斜面向下的初速度v0刚好能在斜面上匀速运动,通过P点处的小孔进入圆轨道并恰能做完整的圆周运动.g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.则下列说法正确的是( )
| A. | v0=3m/s | |
| B. | 小物块与斜面间的动摩擦因数μ=0.6 | |
| C. | 小物块在D点时对轨道压力F0=60N | |
| D. | 小物块在C点受到的合外力水平向左 |
12.如图所示,在足够大的水平平面上有一个倾角为θ斜面,有一个小球在斜面的A点以一定的初速度v水平被抛出,不计球所受的空气阻力.现仍在A点以大于v的初速度v′再次将球水平抛出,比较两次抛出球的运动,在后一次运动中下面所列物理量一定增大的是( )

| A. | 空中运动的轨迹长度 | |
| B. | 空中运动的时间 | |
| C. | 撞击瞬间的机械能 | |
| D. | 撞击瞬间速度方向与撞击点所在平面的夹角 |