题目内容
15.19世纪初,爱因斯坦提出光子理论,使得光电效应现象得以完美解释,玻尔的氢原子模型也是在光子概念的启发下提出的.关于光电效应和氢原子模型,下列说法正确的是( )| A. | 光电效应实验中,入射光足够强就可以有光电流 | |
| B. | 若某金属的逸出功为W0,该金属的截止频率为$\frac{{W}_{0}}{h}$ | |
| C. | 保持入射光强度不变,增大入射光频率,金属在单位时间内逸出的光电子数将减小 | |
| D. | 一群处于第四能级的氢原子向基态跃迁时,将向外辐射六种不同频率的光子 | |
| E. | 氢原子由低能级向高能级跃迁时,吸收光子的能量可以稍大于两能级间能量差 |
分析 A、只有当入射光的频率大于极限频率时,才会发生光电效应,与照射光的强弱无关;
B、根据光电效应方程,EKm=hv-W0,即可求解截止频率;
C、光的强度等于光子数目与光子的能量乘积;
D、根据数学组合C${\;}_{n}^{2}$,即可求解;
E、根据电子跃迁过程中,由△E=Em-En,即可求解.
解答 解:A、当入射光的频率大于极限频率时,才会发生光电效应,与入射光强弱无关,故A错误;
B、某金属的逸出功为W0,根据W0=hv0,则有该金属的截止频率为$\frac{{W}_{0}}{h}$,故B正确;
C、保持入射光强度不变,增大入射光频率,那么光子的数目减小,则在单位时间内逸出的光电子数将减小,故C正确;
D、一群处于第四能级的氢原子向基态跃迁时,根据数学组合${C}_{4}^{2}$=6,故D正确;
E、由低能级向高能级跃迁时,吸收光子的能量正好等于两能级间能量差,故E错误;
故选:BCD.
点评 考查光电效应发生条件,掌握跃迁的种类与能量关系,理解截止频率与逸出功的关系,注意入射光强度相同,入射光频率越高,则光子数目越少.
练习册系列答案
相关题目
5.
如图所示,倾角为θ=37°的固定斜面与足够长的水平面平滑对接,一劲度系数k=18N/m的轻质弹簧的上端固定于斜面顶端,另一端固连在一质量m=1kg的光滑小球A,跟A紧靠的物块B(质量也为m)与斜面间的动摩擦因数μ1=0.75,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力,与水平面间的动摩擦因数为μ2=0.2,图中施加在B上的力F=18N,方向沿斜面向上,A和B均处于静止状态,且斜面对B恰无摩擦力,当撤除力F后,A和B一起沿斜面下滑到某处时分离,分离后A一直在斜面上运动,B继续沿斜面下滑,已知:sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2,下列说法中正确的是( )
| A. | A和B分离后A不能回到出发点 | B. | A和B分离时B的速度为5m/s | ||
| C. | B最终停留的位置距斜面末端1m | D. | B最终停留的位置距斜面末端4m |
7.
如图所示,水平面上是高AC=H、倾角为30°的直角三角形斜面,长2H、质量为m的均匀细绳一端栓有质量为m且可看作质点的小球,另一端在外力F作用下从A点开始缓慢运动到B点,不计一切摩擦以及绳绷紧时的能量损失,则该过程中( )
| A. | 重力对绳做功为0 | B. | 绳重力势能增加了$\frac{5}{4}$mgH | ||
| C. | 绳的机械能增加了$\frac{1}{4}$mgH | D. | 小球对绳的拉力做功$\frac{1}{4}$mgH |