高中物理人教版5第十七章波粒二象性单元测试第十七章本章优化总结.docxVIP

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本章优化总结

eq\a\vs4\al(波,粒,二,象,性)eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(能量的量子化\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(黑体:能够完全吸收入射的各种波长的电磁波而不发生反射的物体,黑体辐射的实验规律:随着温度的升高,各种波长的辐射强度都有增加,其极大值,向波长较短的方向移动,能量子\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(定义:不可再分的最小能量值,大小:ε=hν,h=×10-34J·s)))),光的粒子性\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(光电效应\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(本质:电子\o(――→,\s\up7(吸收光子))光电子,规律:(1)存在着饱和电流;(2)存在着遏止电压(最大初动能)和截止频率;,(3)瞬时性,爱因斯坦光电效应方程:Ek=hν-W0)),康普顿效应:石墨晶体X射线的散射,说明光子具有动量,光子说\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(光子:光本身是由一个个不可分割的能量子组成,这些能量子叫做光子,光子的能量:ε=hν,光子的动量:p=\f(h,λ))))),光具有波粒二象性\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(少量光子易表现出粒子性,大量光子易表现出波动性,高频光子粒子性显著,低频光子波动性显著,光传播时表现出波动性,与微粒作用时表现出粒子性)),粒子的波动性\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(德布罗意提出粒子具有波动性:物质波或概率波,电子的衍射现象证实了粒子的波动性,概率波波长:λ=\f(h,p),粒子具有波粒二象性)),不确定性关系:ΔxΔp≥\f(h,4π)))

专题一光电效应规律及其应用

有关光电效应的问题主要有两个方面:一是关于光电效应现象的判断,二是运用光电效应方程进行计算.求解光电效应问题的关键在于掌握光电效应规律,明确各概念之间的决定关系,准确把握它们的内在联系.

1.决定关系及联系

2.“光电子的动能”可以是介于0~Ekm的任意值,只有从金属表面逸出的光电子才具有最大初动能,且随入射光频率增大而增大.

3.光电效应是单个光子和单个电子之间的相互作用产生的,金属中的某个电子只能吸收一个光子的能量,只有当电子吸收的能量足够克服原子核的引力而逸出时,才能产生光电效应.

4.入射光强度指的是单位时间内入射到金属表面单位面积上的光子的总能量,在入射光频率ν不变时,光强正比于单位时间内照到金属表面单位面积上的光子数,但若入射光频率不同,即使光强相同,单位时间内照到金属表面单位面积上的光子数也不相同,因而从金属表面逸出的光电子数也不相同(形成的光电流也不相同).

小明用金属铷为阴极的光电管观测光电效应现象,实验装置示意图如图甲所示.已知普朗克常量h=×10-34J·s.

(1)图甲中电极A为光电管的________(填“阴极”或“阳极”);

(2)实验中测得铷的遏止电压Uc与入射光频率ν之间的关系如图乙所示,则铷的截止频率νc=________Hz,逸出功W0=________J;

(3)如果实验中入射光的频率ν=×1014Hz,则产生的光电子的最大初动能Ek=________J.

[解析](1)电极A为光电管的阳极.

(2)由Uc-ν图象知,

铷的截止频率为νc=×1014Hz.

由W0=hν0得W0=×10-19J.

(3)由光电效应方程得:

Ek=hν-W0=×10-34××1014J-×10-19J=×10-19J.

[答案](1)阳极(2)×1014Hz×10-19

(3)×10-19J

1.(多选)(2023·河北保定模拟)如图所示,这是一个研究光电效应的电路图,下列叙述中正确的是()

A.只调换电源的极性,移动滑片P,当电流表示数为零时,电压表示数为遏止电压U0的数值

B.保持光照条件不变,滑片P向右滑动的过程中,电流表示数将一直增大

C.不改变光束颜色和电路,增大入射光束强度,电流表示数会增大

D.阴极K需要预热,光束照射后需要一定的时间才会有光电流

解析:选BC.当只调换电源的极性时,电子从K到A减速运动,到A恰好速度为零时对应电压为遏止电压,所以A项错;当其他条件不变,P向右滑动,加在光电管两端的电压增加,光电子运动更快,由I=eq\f(q,t)得电流表读数变大,B项正确.只改变光束强度时,单位时间内光电子数变多,电流表示数变大,C项正确.因为光电效应的发生是瞬间的,阴极K不需要预热,所以D项错.

专题二对光的波粒二象性的进一步认识

1.大量光子产生的效果显示出波动性,比如干涉、衍射现象中,如果用强光照射,在光屏上立刻出现了干涉、衍射条纹,波动性体现了出来;个别光子产生的效果显示出粒子性,如果用微弱的光照射,在屏上就只能观察到一

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