研究光电效应现象的实验装置如图(a)所示,用光强相同的黄光和蓝光照射光电管阴极K时,测得相应的遏止电压分别为U1和U2,产生的光电流I随光电管两端电压U的变化规律如图(b)所示.已知电子的质量为m,电荷量为-e,黄光和蓝光的频率分别为ν1和ν2,且ν1<ν2.则下列判断正确的是


A.U1>U2 |
B.图(b)中的乙线是对应黄光照射 |
C.根据题述条件无法算出阴极K金属的极限频率 |
D.用蓝光照射时,光电子的最大初动能为eU2 |
下列说法正确的是( )
A.卢瑟福通过对![]() |
B.汤姆孙通过研究阴极射线发现了电子,并提出了原子的“枣糕模型” |
C.光电效应中光电子的最大初动能与如射光的频率成正比 |
D.![]() ![]() |
物理学家密立根以精湛的技术测量了光电效应中的几个重要物理量。按照密立根的方法进行实验,用不同频率的色光分别照射钠、钾的表面而产生光电效应,若钠、钾金属的遏止电压Uc随入射光频率ν变化的Uc–ν图象分别用实线、虚线表示,已知钠的逸出功是2.29 eV,钾的逸出功是2.25 eV,则下列图象可能正确的是
A.![]() | B.![]() |
C.![]() | D.![]() |
如图甲所示为某实验小组成员研究某金属发生光电效应的遏止电压随照射光频率变化关系的实验装置,图乙为实验得到的遏止电压随照射光频率变化的关系图象,电子的电荷量e=1.6×10-19 C,则下列说法正确的是( )


A.图甲中滑动变阻器的滑片移到最左端,电流计G的示数为零 |
B.由图乙得普朗克常量为6.4×10-33 J·s |
C.由图乙可知,该金属的极限频率为5.0×1014 Hz |
D.当照射光的频率为17.5×1014 Hz时,逸出的光电子的最大初动能为3.2×10-19 J |
在某次光电效应实验中,得到的遏制电压
与入射光的频率
的关系如图所示,若该直线的斜率和截距分别为
和
,电子电荷量的绝对值为
,则普朗克常量可表示为,所用材料的逸出功可表示为。






下列说法正确的是
A.卢瑟福的核式结构模型能够解释原子光谱的分立特征 |
B.根据玻尔原子模型的理论,氢原子处于基态时能量最高 |
C.对于某种放射性元素而言,以单质形式存在与以化合物的形式存在时,其半衰期不相同 |
D.用频率为![]() ![]() |
下列说法正确的是( )
A.在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,因此光子散射后波长变短 |
B.用频率为ν的光照射某金属研究光电效应,遏止电压为Uc,则该金属的逸出功为hν-eUc |
C.有核能释放的核反应一定有质量亏损 |
D.由波尔理论可知,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能减少,电势能增大 |
人们发现,不同的原子核,其核子的平均质量(原子核的质量除以核子数)与原子序数有如图所示的关系。下列关于原子结构和核反应的说法错误的是( )


A.由图可知,原子核D和E聚变成原子核F时会有质量亏损要放出能量 |
B.由图可知,原子核A裂变成原子核B和C时会有质量亏损,要放出核能 |
C.已知原子核A裂变成原子核B和C时放出的γ射线能使某金属板逸出光电子,若增加γ射线强度,则逸出光电子的最大初动能增大 |
D.在核反应堆的铀棒之间插入镉棒是为了控制核反应速度 |
氢原子处于基态的能级值为
,普朗克常量为h。原子从能级n=2向n=1跃迁所放出的光子,正好使某种金属材料产生光电效应。有一群处于n=4能级的氢原子向较低能级跃迁时所发出的光照射该金属。求:
(1)该金属的截止频率
;
(2)产生光电子最大初动能
。

(1)该金属的截止频率

(2)产生光电子最大初动能

光电管是一种利用光照射产生电流的装置,当入射光照在管中金属板上时,可能形成光电流。表中给出了6次实验的结果,由表中数据得出的论断中正确的是( )
组 | 次 | 入射光子的能量/eV | 相对光强 | 光电流大小/mA | 逸出光电子的最大动能/eV |
甲 | 1 2 3 | 4.0 4.0 4.0 | 弱 中 强 | 29 43 60 | 1.2 1.2 1.2 |
乙 | 4 5 6 | 6.0 6.0 6.0 | 弱 中 强 | 27 40 55 | 2.9 2.9 2.9 |
A.甲、乙两组实验所用的金属板材质相同 |
B.甲组实验所采用的入射光波长更长 |
C.甲组实验若入射光子的能量为5.0 eV,逸出光电子的最大动能为2.2 eV |
D.乙组实验若入射光子的能量为5.0 eV,相对光强越强,光电流越大 |