题目内容
以往我们认识的光电效应是单光子光电效应,即一个电子在短时间内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v的普通光源照射阴极k,没有发生光电效应,换同样频率为v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)![]()
| A. | B. | C. | D. |
B
解析
关于光在竖直的肥皂液薄膜上产生的干涉现象,下列说法正确的是
| A.干涉条纹的产生是由于光在薄膜前后两个表面反射,形成的两列光波叠加的结果 |
| B.若出现明暗相间条纹相互平行,说明肥皂膜的厚度是均匀的 |
| C.用紫色光照射薄膜产生的干涉条纹间距比红光照射时的间距小 |
| D.薄膜上的干涉条纹基本上是竖直的 |
如图是光电管的原理图,已知当有频率为ν0的光照射到阴极 K上时,电路中有光电流,则 ![]()
| A.当换用频率为ν1(ν1<ν0)的光照射阴极 K时,电路中一定没有光电流 |
| B.当换用频率为ν2 (ν2>ν0)的光照射阴极K时,电路中一定有光电流 |
| C.当增大电路中电的电压时,电路中的光电流一定增大 |
| D.当将电极性反接时,电路中一定没有光电流产生 |
关于光电效应,下列说法正确的是
| A.光照时间越长光电流越大 |
| B.入射光的光强一定时,频率越高,单位时间内逸出的光电子数就越多 |
| C.金属钠的每个电子可以吸收一个或一个以上的光子,当它积累的动能最够大时,就能逸出金属 |
| D.不同频率的光照射同一种金属时,频率越高,光电子的最大初动能越大 |
在研究材料A的热膨胀特性时,可采用如示的干涉实验法,A的上表面是一光滑平面,在A的上方放一个透明的平行板B,B与A上表面平行,在它们间形成一个厚度均匀的空气膜。现在用波长为λ的单色光垂直照射,同时对A缓慢加热,在B上方观察到B板的亮度发生周期性变化,当温度为t1时最亮,然后亮度逐渐减弱至最暗;当温度升到t2时,亮度再一次回到最亮。则 ![]()
| A.出现最亮时,B上表面反射光与A上表面反射光叠加后加强 |
| B.出现最亮时,B下表面反射光与A上表面反射光叠加后相抵消 |
| C.温度从t1升到t2的过程中,A的高度增加λ/4 |
| D.温度从t1升到t2的过程中,A的高度增加λ/2 |
下列说法正确的是
| A.卢瑟福创立的原子核式结构模型很好的解释了氢原子光谱 |
| B.原子核经过一次α衰变,核电荷数减少4 |
| C.重核的裂变过程总质量亏损,轻核的聚变过程总质量增加 |
| D.光电效应实验揭示了光的粒子性 |
关于下列四幅图的说法,正确的是 ;![]()
| A.甲图为放射源放出的三种射线在磁场中运动的轨迹,射线1为α射线 |
| B.乙图中,用紫外光灯照射与验电器相连的锌板,发现原来闭合的验电器指针张开,此时锌板和验电器均带正电 |
| C.丙图为α粒子散射实验示意图,卢瑟福根据此实验提出了原子的核式结构模型 |
| D.丁图为核反应堆示意图,它是利用了铀核聚变反应所释放的能量 |
如图所示,用绿光照射一光电管,能产生光电效应。欲使光电子从阴极逸出时的初动能增大,应该![]()
| A.改用红光照射 |
| B.改用紫光照射 |
| C.增大光电管上的加速电压 |
| D.增大绿光的强度 |
如图所示,截面为ABC的玻璃直角三棱镜放置在空气中,宽度均为d的紫.红两束光垂直照射三棱镜的一个直角边AB,在三棱镜的另一侧放置一平行于AB边的光屏,屏的距离远近可调,在屏上出现紫.红两条光带,可能是( )![]()
| A.红色光带在上,紫色光带在下,红色光带较宽 |
| B.红色光带在下,紫色光带在上,红色光带较宽 |
| C.紫色光带在上,红色光带在下,紫色光带较宽 |
| D.紫色光带在下,红色光带在上,紫色光带较宽 |