题目内容
10.用能量为E0的光子照射基态氢原子,刚好可使该原子中的电子成为自由电子,这一能量E0称为氢原子的电离能.现用某一频率的光子从基态氢原子中击出一电子(电子质量为m),该电子在远离核以后速度的大小为v,其德布罗意波长为$\frac{h}{mv}$,该入射光子的频率为$\frac{m{v}^{2}+2{E}_{0}}{2h}$.(普朗克常量为h)分析 根据德布罗意波长公式$λ=\frac{h}{p}$可计算出德布罗意波长;结合光电效应方程,可以计算出入射光子的频率.
解答 解:根据德布罗意波长公式$λ=\frac{h}{p}$=$\frac{h}{mv}$
根据题意可知W0=E0
电子的最大初动能${E}_{km}=\frac{1}{2}m{v}^{2}$
由光电效应方程Ekm=hγ-W0
可得$\frac{1}{2}m{v}^{2}$=hγ-E0
解得入射光子的频率γ=$\frac{m{v}^{2}+2{E}_{0}}{2h}$;
故答案为:$\frac{h}{mv}$;$\frac{m{v}^{2}+2{E}_{0}}{2h}$.
点评 考查德布罗意波长公式以及光电效应方程的应用,熟记公式,代入已知量即可求解.
练习册系列答案
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20.下列说法中正确的是( )
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18.下列说法正确的是( )
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5.为了探测Z星球,载着登陆舱的探测飞船在以该星球中心为圆心,半径为r1的圆轨道上运动,周期为T1,线速度为v1.随后登陆舱脱离飞船,变轨到离星球更近的半径为r2的圆轨道上运动,则下列正确的( )
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| B. | 登陆舱的圆轨道r1=$\frac{{v}_{1}{T}_{1}}{2π}$ | |
| C. | 登陆舱在r1与r2轨道上运动是的速度大小之比为$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\sqrt{\frac{{r}_{1}}{{r}_{2}}}$ | |
| D. | 登陆舱在半径为r2轨道上做圆周运动的周期为T2=T1$\sqrt{\frac{{{r}_{1}}^{3}}{{{r}_{2}}^{3}}}$ |
15.两分子间距离减小,下列说法正确的是( )
| A. | 分子引力增大,分子斥力减小 | B. | 分子引力增大,分子斥力增大 | ||
| C. | 分子引力减小,分子斥力减小 | D. | 分子引力减小,分子斥力增大 |
2.
如图所示,小球从一定高处落到竖直放置在地面上的轻质弹簧上,直至速度为零,则从最低点开始往上运动到最高点的过程中( )
| A. | 小球的动能先增大后减小 | |
| B. | 小球的动能最大的位置与向下运动过程中动能最大的位置相同 | |
| C. | 小球克服重力做功等于弹簧弹力做功 | |
| D. | 小球离开弹簧时加速度为零 |
20.火箭点火发射后,从地面加速升空,在这个过程中( )
| A. | 火箭处于失重状态 | |
| B. | 火箭的机械能增大 | |
| C. | 火箭发动机的推力对火箭做负功 | |
| D. | 火箭的推进速度只要达到7.9km/s就能把卫星送入预定轨道 |