高中物理《波粒二象性》章末检测试题(含答案)
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《波粒二象性》测试题本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100,考试时间60分钟。
第Ⅰ卷(选择题共40分)一、选择题(本题共10小题,每小题4分,共40分。
在每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不选的得0分。
)1.在下列各组的两个现象中都表现出光具有波动性的是( )A.光的折射现象、色散现象B.光的反射现象、干涉现象.光的衍射现象、偏振现象D.光的直线传播现象、光电效应现象解析:因为色散现象说明的是白光是由各种单色光组成的复色光,故A错;由于反射现象并非波动所独有的性质,故B错;直线传播并非波动所独有,且光电效应说明光具有粒子性,故D错;只有衍射现象和偏振现象为波动所独有的性质,所以正确。
答案:2.下列说法中正确的是( )A.光的干涉和衍射现象说明光具有波动性B.光的频率越大,波长越长.光的波长越大,光子的能量越大D.光在真空中的传播速度为30×108 /解析:干涉和衍射现象是波的特性,说明光具有波动性,A对;光的频率越大,波长越短,光子能量越大,故B、错;光真空中的速度为30×108 /,故D 对。
答案:A、D3.现代技中常利用中子衍射技术研究晶体的结构,因为热中子的德布罗意波长与晶体中原子间距相近。
已知中子质量=167×10-27 g,可以估算德布罗意波长λ=182×10-10的热中子动能的量级为( )A.10-17 J B.10-19 J.10-21 J D.10-24 J解析:由p=及E=得,E==J≈4×10-21 J,正确。
答案:4.下列关于光电效应的说法中,正确的是( )A.金属的逸出功与入射光的频率成正比B.光电流的大小与入射光的强度无关.用不可见光照射金属一定比用可见光照射同种金属产生的光电子的最大初动能大D.对于任何一种金属都存在一个“最大波长”,入射光的波长大于此波长时,就不能产生光电效应解析:逸出功与入射光无关,反映的是金属材料对电子的束缚能力;A错误;光强越大,单位时间内入射的光子越多,逸出的电子也越多,光电流越大,B错误;红外线的频率比可见光小,紫外线的频率比可见光大,由E=ν-W0知,错误;由产生光电效应的条件知,D正确。
量子力学中的波粒二象性练习题及解答量子力学中的波粒二象性练习题及解答1. 简答题:(1) 什么是波粒二象性?波粒二象性是指微观粒子既可以表现出波动性质,也可以表现出粒子性质的现象。
(2) 波粒二象性在实验中表现出哪些特点?在实验中,波粒二象性表现出以下特点:- 干涉现象:微观粒子通过狭缝后会出现干涉条纹,表明它们具有波动性质;- 衍射现象:微观粒子通过缝隙后会发生衍射,表明它们具有波动性质;- 粒子定位:当对微观粒子进行测量时,它们会被定位在某一位置,表明它们具有粒子性质;- 粒子撞击:当微观粒子撞击屏幕或探测器时,它们会以粒子的方式撞击。
(3) 请列举一个实验来说明波粒二象性的存在。
杨氏实验是一个典型的实验,可用来证明波粒二象性的存在。
实验原理如下:- 在实验台上放置一个光源,通过狭缝产生光束。
- 光束通过两个间距恒定的狭缝,并在屏幕上形成干涉条纹。
- 当光源中只有一个光子时,它只能通过其中的一个狭缝,并在屏幕上形成单个点,表明光子具有粒子性质。
- 当光源中有多个光子时,它们可以通过两个狭缝的任意一个,并在屏幕上形成干涉条纹,表明光子具有波动性质。
2. 计算题:(1) 根据波粒二象性的原理,一个电子的动量和波长之间的关系可以由德布罗意公式给出:λ = h / p其中,λ是电子的波长,h是普朗克常数,p是电子的动量。
如果一个电子的动量为2 × 10^-25 kg·m/s,求其波长。
解答:根据德布罗意公式,λ = h / p代入动量p的值,得到λ = 6.63 × 10^-34 J·s / 2 × 10^-25 kg·m/s化简后可得λ = 3.315 × 10^-9 m因此,该电子的波长为3.315纳米。
(2) 假设一个中子的速度为300 m/s,求其波长。
已知中子的质量为1.67 × 10^-27 kg。
解答:首先,计算中子的动量p = m * v,其中m是中子的质量,v是中子的速度。
12.1 波粒二象性1.(2019年温州质检)(多选)下列关于波粒二象性的说法正确的是( )A.光电效应揭示了光的波动性B.使光子一个一个地通过单缝,若时间足够长,底片上也会出现衍射图样C.黑体辐射的实验规律可用光的粒子性解释D.热中子束射到晶体上产生衍射图样说明中子具有波动性解析:光电效应揭示了光的粒子性,A 错误;单个光子通过单缝后在底片上呈现出随机性,但大量光子通过单缝后在底片上呈现出波动性,B 正确;黑体辐射的实验规律说明了电磁辐射是量子化的,即黑体辐射是不连续的、一份一份的,所以黑体辐射用光的粒子性来解释,C 正确;热中子束射在晶体上产生衍射图样,是由于运动的实物粒子具有波的特性,即说明中子具有波动性,D 正确.答案:BCD2.(2019年黄冈中学模拟)(多选)如图12-1-9所示为研究光电效应规律的实验电路,电源的两个电极分别与接线柱c 、da 照射光电管时,灵敏电流计G 的指针会发生偏转,而用另一频率的单色光b 照射该光电管时,灵敏电流计G 是 ( )图12-1-9A.a 光的频率一定大于b 光的频率B.电源正极可能与c 接线柱连接C.用b 光照射光电管时,一定没有发生光电效应D.若灵敏电流计的指针发生偏转,则电流方向一定是由e →G →f解析:由于电源的接法不知道,所以有两种情况:①c 接负极,d 接正极:用某种频率的单色光a 照射光电管阴极K ,电流计G 的指针发生偏转,知ab 照射光电管阴极K 时,电流计G 的指针不发生偏转,知b 光的频率小于金属的极限频率,所以a 光的频率一定大于b 光的频率.②c 接正极,d 接负极:用某种频率的单色光a 照射光电管阴极K ,电流计G 的指针发生偏转,知a 光产生的光电子能到达负极db 照射光电管阴极K 时,电流计G 的指针不发生偏转,知b 光即使产生光电子也不能到达负极d 端,所以a 光产生的光电子的最大初动能大,所以a 光的频率一定大于b 光的频率,故A 、B 正确;由以上的分析可知,不能判断出用b 光照射光电管时,一定没有发生光电效应,故C 错误;电流的方向与负电荷定向移动的方向相反,若灵敏电流计的指针发生偏转,则电流方向一定是由e →G →f ,故D 正确. 答案:ABD3.现有a 、b 、c 三束单色光,其波长关系为λa ∶λb ∶λc a 光束照射某种金属板时能发生光电效应,飞出的光电子最大动能为E k ,若改用b 光束照射该金属板,飞出的光电子最大动能为13E k ,当改用c 光束照射该金属板时( ) A.能发生光电效应,飞出的光电子最大动能为16E k B.能发生光电效应,飞出的光电子最大动能为19E kC.能发生光电效应,飞出的光电子最大动能为112E kD.由于c 光束光子能量较小,该金属板不会发生光电效应解析:对a 、b 两束光由光电效应方程有hc λa -W 0=E k ,hc 2λa -W 0=13E k ,联立解得hc λa =43E k ,W 0=13E k .当改用c 光束照射该金属板时有hc 3λ0-W 0=49E k -13E k =19E k ,B 正确. 答案:B4.如图12-1-10所示是研究光电管产生的电流的电路图,A 、K 是光电管的两个电极,已知该光电管阴极的极限频率为ν0.现将频率为ν(大于ν0)的光照射在阴极上,则下列方法一定能够增加饱和光电流的是( )图12-1-10A.照射光频率不变,增加光强B.照射光强度不变,增加光的频率C.增加A 、K 电极间的电压D.减小A 、K 电极间的电压解析:要增加单位时间内从阴极逸出的光电子的数量,就需要增加照射光单位时间内入射光子的个数,所以只有A 正确.答案:A。
【高二】高二物理下册第二章波粒二象性单元检测试题(带答案)【高二】高二物理下册第二章波粒二象性单元检测试题(带答案)第二章波粒二象性单元测试(广东教育版选修3-5)说明:本试卷分为第ⅰ、ⅱ卷两部分,请将第ⅰ卷的答案填入题后括号内,第ⅱ卷可在各题后直接作答.共100分,考试时间90分钟.第一卷(共40分)一、本题共10小题,每小题4分,共40分.在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分.1.以下关于光电效应的陈述是正确的()a.若某材料的逸出功是w,则它的极限频率b、光电子的初始速度与光的频率成正比c.光电子的最大初动能和照射光的频率成正比d、光电子的最大初始动能随辐照频率的增加而增加解析:由光电效应方程=hv-w知,b、c错误,d正确.若=0,得极限频率=,故a正确.应答广告2.在下列各组所说的两个现象中,都表现出光具有粒子性的是()a、光的折射和偏振b.光的反射现象、干涉现象c、光的衍射和色散d.光电效应现象、康普顿效应这个问题考察了光的本质干涉、衍射、偏振都是光的波动性的表现,只有光电效应现象和康普顿效应都是光的粒子性的表现,d正确.答案D3.关于光的波粒二象性的理解正确的是()a、大量光子的效应通常表现为波动性,单个光子的行为通常表现为粒子b.光在传播时是波,而与物质相互作用时就转变成粒子c、高频光是粒子,低频光是波d.波粒二象性是光的根本属性,有时它的波动性显著,有时它的粒子性显著分析:根据光的波粒二象性,a和D是正确的,B和C是错误的答案ad4.当能量为5.0eV的光子照射金属表面时,从金属表面逸出的电子的最大初始动能为1.5eV,为了使该金属产生光电效应,入射光的最小能量为()a.1.5evb.3.5evc、 5.0evd。
6.5ev解析:本题考查光电效应方程及逸出功.从…起得w=hv-=5.0ev-1.5ev=3.5ev那么入射光的最小能量是h=w=3.5ev故正确选项为b.答案B5.紫外线光子的动量为.一个静止的吸收了一个紫外线光子后()a、静止不动b.沿着光子原来运动的方向运动c、以光子运动的相反方向运动d.可能向任何方向运动分析:根据动量守恒定律,吸收紫外线光子的分子与光子的运动方向相同,因此,正确的选择是B答案b6.关于光电效应,下面的说法是正确的()a.光电子的最大初动能与入射光的频率成正比b、光电子的最大初始动能越大,形成的光电流越强c.能否产生光电效应现象,决定于入射光光子的能量是否大于或等于金属的逸出功d、当用频率为绿色的光照射金属时,会发生光电效应,而用频率为黄色的光照射金属时,不会发生光电效应解析:本题考查光电效应.根据光电效应方程,光电子的最大初始动能随入射光频率的增加而增加,但不成正比,错误光电流的强度与入射光的强度成正比,与光电子的最大初始动能无关。
高中物理《波粒二象性》练习题(附答案解析)学校:___________姓名:___________班级:___________一、单选题1.利用公式εhν可以直接计算()A.电流B.电压C.能量D.电阻2.用一种单色光照射某金属,产生光电子的最大初动能为E k,单位时间内发射光电子数量为n,若增大该入射光的强度,则()A.E k增加,n增加B.E k增加,n不变C.E k不变,n不变D.E k不变,n增加3.有关红、绿、紫三束单色光,下述说法正确的是()A.红光频率最大B.在空气中红光的波长最小C.红光光子的能量大于绿光光子的能量D.用同一双缝干涉装置看到的紫光相邻两条亮条纹间距最小4.如图是研究光电效应的装置,用某一频率的光束照射金属板K,有粒子逸出,则()A.逸出的粒子带正电B.改变光束的频率,金属的逸出功随之改变C.减小光束的光强,逸出的粒子初动能减少D.减小光束的频率,金属板K可能没有粒子逸出5.下列说法正确的是()A.变化的磁场产生电场,变化的电场不产生磁场B.黑体不反射电磁波,也不向外辐射电磁波C.原子从高能态向低能态跃迁时吸收光子的能量,等于前后两个能级之差D.波速等于波长乘以频率6.如图所示,虚线圆的半径为R,某激光器的一端固定于圆心O点,且绕O点以角速度ω转动,转动过程中从激光器的另一端连续发出功率为P、波长为λ的细束激光(不计光束截面积),在虚线圆某处固定一弧形接收屏,该接收屏沿虚线圆的长度为l。
已知普朗克常数为h,激光传播的速度为c,则在激光器转动一周的过程中,接收屏接收到的光子数为()A.lcPh RλωB.l PhcRλωC.l cPhRλωD.hRl cPωλ7.某同学用如图所示的装置研究光电效应现象,开始时,滑动变阻器滑片c移在最右端b点.用光子能量为4.2eV的光照射到光电管上,此时电流表G有读数.向左移动变阻器的触点c,当电压表的示数大于或等于1.5V时,电流表读数为0,则以下说法正确的是()A.光电子最大初动能为2.7eVB.光电管阴极的逸出功为1.5eVC.当电流表示数为零时,断开电键,电流表示数不再为零D.将电源的正负极调换,变阻器滑片从b移到a,电流表的示数一直增大8.像增强器是能够把亮度很低的光学图像变为足够亮度的像的真空光电管。
高二物理波粒二象性试题1.在历史上,最早证明了德布罗意波存在的实验是( )A.弱光衍射实验B.电子束在晶体上的衍射实验C.弱光干涉实验D.以上都不正确【答案】B【解析】在德布罗意提出物质波以后,人们曾经对它提出过各种各样的解释.到1926年,德国物理学家玻恩(1882~1970)提出了符合实验事实的后来为大家公认的统计解释:物质波在某一地方的强度跟在该处找到它所代表的粒子的几率成正比.按照玻恩的解释,物质波乃是一种几率波.德布罗意波的统计解释粒子在某处邻近出现的概率与该处波的强度成正比。
电子散射实验的典型代表是戴维孙-革末实验。
1927年戴维孙和革末用电子束垂直投射到镍单晶,电子束被散射。
电子经晶格散射后在某一特定方向衍射极大,这一结果与X射线散射相似,其强度分布可用德布罗意关系和衍射理论给以解释,从而验证了物质波的存在故选B【考点】德布罗意波晶体衍射点评:此题体现了对物理学史的考查,是近些年来的高考的热点,需重点把握。
2.下列说法中正确的是( )A.质量大的物体,其德布罗意波长小B.速度大的物体,其德布罗意波长小C.动量大的物体,其德布罗意波长小D.动能大的物体,其德布罗意波长小【答案】C【解析】由德布罗意假说得德布罗意波长λ=.式中h为普朗克常量,p为运动物体的动量,可见p越大,λ越小;p越小,λ越大.故C正确,A、B、D错误【考点】德布罗意波波长动能动量的关系点评:本题关键是掌握德布罗意波长的公式,根据公式λ=来解答。
3.现代物理学认为,光和实物粒子都具有波粒二象性.下列事实中突出体现波动性的是( )A.一定频率的光照射到锌板上,光的强度越大,单位时间内锌板上发射的光电子就越多B.肥皂液是无色的,吹出的肥皂泡却是彩色的C.质量为10-3 kg、速度为10-2 m/s的小球,其德布罗意波长约为10-28 m,不过我们能清晰地观测到小球运动的轨迹D.人们常利用热中子研究晶体的结构,因为热中子的德布罗意波长与晶体中原子间距大致相同【答案】BD【解析】光电效应证明了光的粒子性,肥皂泡是彩色的,是由于光线在肥皂膜的表面发生干涉造成的证明了光具有波动性;实物粒子也具有波动性,但由于波长太小,我们无法直接观测到;相邻原子之间的距离大致与德布罗意波长相同故能发生明显的衍射现象,证明了光的波动性.只有当入射光的频率大于金属的极限频率时才能发生光电效应,故如果入射光的频率小于金属的极限频率,无论怎样增大光的强度,也不会有光电子逸出,如能发生光电效应,则证明了光的粒子性,故A错误.肥皂液是无色的,吹出的肥皂泡却是彩色的,是由于光线在肥皂膜的表面发生干涉造成的,而干涉是波特有的性质,故证明了光具有波动性,故B正确.实物粒子也具有波动性,但由于波长太小,我们无法直接观测到.只能观测到小球运动的轨迹,故只能证明实物的粒子性,故C错误.晶体中相邻原子之间的距离大致与德布罗意波长相同故能发生明显的衍射现象.而衍射是波特有的性质,故D正确.故选BD.【考点】波粒二象性光电效应干涉衍射点评:确各种物理现象的实质和原理才能顺利解决此类题目,故平时学习时要“知其然,更要知其所以然”.4.关于不确定性关系ΔxΔp≥有以下几种理解,正确的是( )A.微观粒子的动量不可确定B.微观粒子的位置不可确定C.微观粒子的动量和位置不可同时确定D.微观粒子的动量和位置可以同时确定【答案】C【解析】不确定性关系ΔxΔp≥表示确定位置、动量的精度互相制约,此长彼消,当粒子位置不确定性变小时,粒子动量的不确定性变大;粒子位置不确定性变大时,粒子动量的不确定性变小.故不能同时准确确定粒子的动量和坐标.【考点】不确定性关系点评:不确定性关系是指:(1)粒子的动量不可确定(2)粒子的坐标不可确定(3)粒子的动量和坐标不可能同时准确的确定(4)不确定关系不仅适用于电子和光子,也适用于其他粒子。
《波粒二象性》单元检测题一、单选题1. 已知某单色光的波长为λ,在真空中光速为c,普朗克常量为h,则电磁波辐射的能量子?的值为( ) .A. B . C . D .以上均不正确2. 下列说法正确的是( )A.爱因斯坦在光的粒子性的基础上,建立了光电效应方程B.康普顿效应表明光子只具有能量,不具有动量C.实物的运动有特定的轨道,所以实物不具有波粒二象性D.德布罗意指出微观粒子的动量越大,其对应的波长就越长3. 如图,当电键S 断开时,用光子能量为 3.1 eV 的一束光照射阴极K,发现电流表读数不为零.合上电键,调节滑动变阻器,发现当电压表读数小于0.60 V 时,电流表读数仍不为零;当电压表读数大于或等于0.60 V 时,电流表读数为零.由此可知阴极材料的逸出功为( )A.1.9 eV B .0.6 eV C .2.5 eV D .3.1 eV4. 如图所示,一验电器与锌板相连,现用一弧光灯照射锌板一段时间,关灯后,指针保持一定偏角( )A.用一带负电的金属小球与锌板接触,则验电器指针偏角将增大第1 页共10 页B.用一带负电的金属小球与锌板接触,则验电器指针偏角将减小C.使验电器指针回到零,改用强度更大的弧光灯照射锌板相同的时间,验电器的指针偏角将增大D.使验电器指针回到零,改用强度更大的红外线灯照射锌板,验电器的指针一定偏转5.下列关于光的本性的说法中正确的是( )A.关于光的本性,牛顿提出了“微粒说”,惠更斯提出了“波动说”,爱因斯坦提出了“光子说”,综合他们的说法圆满地说明了光的本性B.光具有波粒二象性是指既可以把光看成宏观概念上的波,也可以看成微观概念上的粒子C.光的干涉、衍射现象说明光具有波动性,光电效应说明光具有粒子性D.频率低、波长长的光,粒子性特征显著;频率高、波长短的光,波动性特征显著6.如图所示,某金属板M 在紫外线照射下,不停地向各个方向发射速度大小不同的电子,发射电子的最大初速度为v,在M旁放置一金属网N,如果S闭合,滑片P置于最左端时,电流表的示数不为零,向右调节滑片P,恰好使电流表的示数为零,此时M、N 间的电势差为UMN,已知电子质量为m,电荷量为-e,关于通过电流表的电流方向和UMN,下列说法正确的是( )A.从c 到d,UMN= B .从d 到c,UMN=C.从c 到d,UMN= D .从d 到c,U MN =7.颜色不同的 a 光和 b 光由媒质射向空气时,临界角分别为Ca和Cb,且Ca>Cb,当用a光照射某种金属时发生了光电效应,现改用 b 光去照射,可以断定( )第2 页共10 页A.不一定能发生光电效应B.光电子数目增大C.光电子的最大初动能增大D.光电子数目减少8.关于物质波,下列说法正确的是( )A.速度相等的电子和质子,电子的波长长B.动能相等的电子和质子,电子的波长短C.动量相等的电子和中子,中子的波长短D.甲电子的速度是乙电子的 3 倍,甲电子的波长也是乙电子的 3 倍9.一束波长为7×10-5cm 的光波,每秒钟有3×1015 个光子通过一个与光线垂直的平面.另有一束光,它传输相同的能量,但波长为4×10-5cm.那么这束光每秒钟通过这垂直平面的光子数目为( )A.0.58×1015 个 B .3×1015个 C . 1.71×1015 个 D . 5.25×1015 个10.波粒二象性是微观世界的基本特征,以下说法正确的是( )A.光电效应现象揭示了光的波动性B.热中子束射到晶体上产生的衍射图样说明中子具有波动性C.黑体辐射的实验规律可用光的波动性解释D.动能相等的质子和电子,它们的德布罗意波长也相等11.如图所示,在研究光电效应的实验中,发现用一定频率的A单色光照射光电管时,电流表指针会发生偏转,而用另一频率的 B 单色光照射光电管时不发生光电效应,则( )A.A光的强度大于B光的强度B.B光的频率大于A光的频率C.用A光照射光电管时流过电流表G的电流方向是由 a 流向bD.用A光照射光电管时流过电流表G的电流方向是由 b 流向a第3 页共10 页二、多选题12.黑体辐射的实验规律如图所示,由图可知( )A.随温度升高,各种波长的辐射强度都有增加B.随温度降低,各种波长的辐射强度都有增加C.随温度升高,辐射强度的极大值向波长较短的方向移动D.随温度降低,辐射强度的极大值向波长较长的方向移动13.以下关于辐射强度与波长的关系的说法中正确的是( )A.物体在某一温度下只能辐射某一固定波长的电磁波B.当铁块呈现黑色时,说明它的温度不太高C.当铁块的温度较高时会呈现赤红色,说明此时辐射的电磁波中该颜色的光强度最强D.早、晚时分太阳呈现红色,而中午时分呈现白色,说明中午时分太阳温度最高14. 1922 年,美国物理学家康普顿在研究石墨中的电子对X 射线的散射时发现,有些散射波的波长比入射波的波长略大.下列说法中正确的是( )A.有些X射线的能量传给了电子,因此X射线的能量减小了B.有些X射线吸收了电子的能量,因此X射线的能量增大了C.X 射线的光子与电子碰撞时,动量守恒,能量也守恒D.X 射线的光子与电子碰撞时,动量不守恒,能量守恒15.某种金属在单色光照射下发射出光电子,光电子的最大初动能( )A.随照射光强度的增大而增大B.随照射光频率的增大而增大第4 页共10 页C.随照射光波长的增大而增大D.与照射光的照射时间无关16.光通过单缝所发生的现象,用位置和动量的不确定性关系的观点加以解释,正确的是( )A.单缝宽,光是沿直线传播,这是因为单缝宽,位置不确定量Δx 大,动量不确定量Δp 小,可以忽略B.当能发生衍射现象时,动量不确定量Δp 就不能忽略C.单缝越窄,中央亮纹越宽,是因为位置不确定量小,动量不确定量大的缘故D.以上解释都是不对的三、实验题17.如图所示,这是工业生产中大部分光电控制设备用到的光控继电器的示意图,它由电源、光电管、放大器、电磁继电器等几部分组成.(1) 示意图中,a 端应是电源________极.(2) 光控继电器的原理是:当光照射光电管时,________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.(3) 当用绿光照射光电管阴极K时,可以发生光电效应,则________说法正确.A.增大绿光照射强度,光电子的最大初动能增大B.增大绿光照射强度,电路中光电流增大四、计算题18.一个带电荷量为元电荷的粒子,经206 V 的加速电压由静止加速后,它的德布罗意波长为0.002 nm,试求这个粒子的质量.19.为引起人眼的视觉,进入人眼的绿光的能量至少为每秒E=10-16J.假设在漆黑的夜晚,在距人s=100 m远处点亮一只绿光小灯泡,为使人看到它的光线,小灯泡的功第5 页共10 页率至少为多大?( 人用一只眼看,瞳孔直径为 4 mm)20.铝的逸出功是 4.2 eV ,现在将波长200 nm的光照射铝的表面.(1) 求光电子的最大初动能.(2) 求遏止电压.(3) 求铝的截止频率.第6 页共10 页答案解析21.【答案】A【解析】由光速、波长的关系可得出光的频率ν=,从而?=hν=,故 A 选项正确.22.【答案】A【解析】23.【答案】C【解析】根据题意,当电压表读数大于或等于0.60 V 时,即为反向电压为0.6 V 时,从金属出来的电子,在电场阻力作用下,不能到达阳极,则电流表示数为零;根据动能定理,则有光电子的初动能为:E k=eU=0.6 eV ,根据爱因斯坦光电效应方程有:W =hν-E k=3.1 eV -0.6 eV =2.5 eV ,C正确.24.【答案】C【解析】发生光电效应时,锌板失去电子带正电,用一带负电的金属小球与锌板接触,锌板所带的正电变小,所以验电器指针偏角将减小.若金属小球所带的负电较多,验电器指针偏角会先变小后变大,A、B 错误;入射光的强度影响单位时间内发出光电子的数目,所以锌板所带的正电变多,验电器的指针偏角将增大, C 正确;发生光电效应的条件是入射光的频率大于极限频率,红外线照射不一定发生光电效应,所以指针不一定偏转,D错误.25.【答案】C【解析】26.【答案】A【解析】由题意可知,当闭合开关S时,M产生的光电子能到达金属网N,所以电流的方向为从 c 到d;恰好使电流表的示数为零,此时光电子恰好不能到达N,若M、N 间的电势差为UMN,则由动能定理得:2 eUMN=mv得UMN=. 故A正确.第7 页共10 页27.【答案】C【解析】根据sin C=,Ca>Cb. 知a 光的折射率小于 b 光的折射率,则 a 光的频率小于b 光的频率,用 a 光照射某种金属时发生了光电效应,则 b 光照射一定能发生光电效应,A 错误;光的强度影响单位时间内光电子的数目,而频率的大小与光的强度无关,光的频率与光电子的数目无关,B、D 错误;根据光电效应方程E km=hν-W0 知,b 光照射产生的光电子最大初动能大,C正确.28.【答案】A【解析】由λ=可知,动量大的波长短,电子与质子的速度相等时,电子动量小,波长长,A 正确;电子与质子动能相等时,由动量与动能的关系p=可知,电子的动量小,波长长,B错误;动量相等的电子和中子,其波长应相等,C错误;如果甲、乙两电子的速度远小于光速,甲的速度是乙的 3 倍,甲的动量也是乙的 3 倍,则甲的波长应是乙的,D错误.29.【答案】C【解析】由题意得n1 =n2 ,代入数据得n2=1.71×1015 个,30.【答案】B【解析】光电效应现象揭示了光的粒子性, A 错误;热中子束射到晶体上产生的衍射图样说明中子具有波动性, B 正确;普朗克借助于能量子假说,解释了黑体辐射规律,破除了“能量连续变化”的传统观念, C 错误;根据德布罗意波长公式,若一个电子的德布罗意波长和一个质子的德布罗意波长相等,则动量p 也相等,动能则不相等, D 错误.31.【答案】C【解析】根据产生光电效应的条件可知选项A、B均错误;电流的方向与正电荷定向移动的方向相同,与负电荷定向移动的方向相反,故选项C正确,D错误.32.【答案】ACD【解析】温度升高,各种波长的辐射强度都会增加,随着温度的升高,辐射强度的极大值向较短波长方向移动.33.【答案】BC第8 页共10 页【解析】同一物体在一定温度下辐射不同波长的电磁波,在室温下大多数物体辐射不可见的红外光,当温度加热到500℃左右时,开始发出暗红色的可见光,温度上升到1500℃时变成白炽光, A 错,B、C 对,早晚时分太阳呈现红色与太阳和地球间距离有关.34.【答案】AC【解析】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,则动量减小,能量减小,根据λ=,知波长增大,碰撞过程系统不受外力,故动量守恒,光子的能量远大于电子的束缚能时,光子与自由电子或束缚较弱的电子发生弹性碰撞,故能量守恒,A、C正确.35.【答案】BD【解析】发生光电效应的条件是入射光的频率大于金属的极限频率,由公式E k=hν-W知,W为逸出功不变,所以光电子的最大初动能取决于入射光的频率,与入射光的强度、波长及光照时间无关,故B、D正确,A、C错误.36.【答案】ABC【解析】由不确定性关系可知选项A、B、C正确.37.【答案】(1) 正(2) 阴极K 发射电子,电路中产生电流,经放大器放大的电流产生的磁场使铁芯M 磁化,将衔铁N 吸住.无光照射光电管时,电路中无电流,N 自动离开M(3)B【解析】38.【答案】1.67×10-27kg【解析】粒子加速后获得的动能为E k=mv2=eU 粒子的物质波的波长λ=粒子的动量p=mv以上各式联立得m==1.67×10-27kg.39.【答案】10-6W第9 页共10 页【解析】设人眼瞳孔直径为d,由题意知E=×π( )2解得P==W=10-6W40.【答案】(1)3.3 ×10-19J(2) 遏制电压约为 2.1 V(3)1.01 ×1015Hz动能为【解析】(1) 根据爱因斯坦光电效应方程得:光电子的最大初-19J E k=-W≈ 3.3×10(2) 根据动能定理得到:遏止电压U c==V≈ 2.1 V(3) 当光电子逸出时的动能为零时,再减小照射光的频率便不能发生光电效应了,截止频率νc==Hz=1.01×1015Hz.第10页共10 页。
2024高考物理波粒二象性练习题及答案精选一、单项选择题1. 假设电子的质量为m,速度为v,动量为p,则根据量子力学理论,对于电子的波动性来说,下面哪个式子是正确的?A. p = mvB. λ = h/mvC. E = hνD. E = mc²答案:B2. 一束光通过一个狭缝后形成的衍射图样中,可观察到明暗相间的条纹,这表明光的波动性。
下列哪个现象正好能够验证光的波动性?A. 光与物质之间的相互作用B. 光的反射和折射C. 光的干涉和衍射D. 光的吸收和发射答案:C3. 下列哪一组粒子中,具有波动性的只有:A. 电子、质子B. 电子、中子C. 电子、光子D. 质子、中子答案:C4. 在双缝干涉实验中,缝宽减小,其他条件不变,干涉条纹的间距会:A. 变大B. 变小C. 不变D. 消失答案:B5. 下列哪个实验表明了电子具有波动性?A. 干涉实验B. 衍射实验C. 碰撞实验D. 反射实验答案:B二、解答题1. 有一束波长为500 nm的光,通过一条缝宽为0.2 mm的狭缝后,发生衍射。
求在屏幕上相邻两个最亮条纹之间的距离。
解:根据夫琅禾费衍射公式,屏幕上相邻两个最亮条纹的间距d可以计算为:d = λL / a其中,λ为光的波长,L为狭缝到屏幕的距离,a为狭缝的宽度。
代入已知数据,可以得到:d = (500 nm) × (0.2 mm) / (500 nm) ≈ 0.2 mm答案:0.2 mm2. 一个电子的动能是E,根据德布罗意波动关系,求它的波长。
解:根据德布罗意波动关系,物质的波长λ可以计算为:λ = h / p其中,h为普朗克常量,p为电子的动量。
由动能公式E = mv²/2可知,电子的动量p可以计算为:p = √(2mE)其中,m为电子的质量,E为电子的动能。
代入已知数据,可以得到:p = √(2 × m × E)λ = h / √(2 × m × E)答案:λ = h / √(2 × m × E)3. 具有波长为100 pm的电子束通过一个缝宽为1 μm的狭缝,形成衍射图样。
高中物理学习材料(鼎尚**整理制作)第十七章波粒二象性检测题A卷一、选择题(本题共40小题,每题4分,共40分)1.关于热辐射下列说法中正确的是A.物体在室温时辐射的主要成分是波短较长的电磁波B.随这温度的升高热辐射中较短波长的成分越来越多C.给一块铁块加热依次呈现暗红、赤红、橘红等颜色D.辐射强度俺波长的分布情况随物体的温度而有所不同,这是热辐射的一种特性2.下列宏观概念中,是量子化的有:A.物体的质量B.弹簧振子的能量C.汽车的个数D.卫星绕地球运行的轨道3.关于康普顿效应下列说法中正确的是A.石墨对X射线散射时,部分射线的波长变长B.康普顿效应仅出现在石墨对X射线的散射中C.康普顿效应证明了光的粒子性D.光子有动量4.一束绿光照射某金属发生了光电效应,对此,以下说法中正确的是[] A.若增加绿光的照射强度,则单位时间内逸出的光电子数目不变B.若增加绿光的照射强度,则逸出的光电子最大初动能增加C.若改用紫光照射,则逸出光电子的最大初动能增加D.若改用紫光照射,则单位时间内逸出的光电子数目一定增加5.(改编题)关于光的波粒二象性的说法中正确的是A.有的光是粒子,有的光是波B.光子和光电子都是一种粒子C. 射线有显著的粒子性,而没有波动性D.光的波长越长,其波动性越明显;波长越短,其粒子性越显著6.下列关于光子的说法中,正确的是A.在空间传播的光不是连续的,而是一份一份的,每一份叫做一个光子B.光子的能量由光强决定,光强大,每份光子的能量一定大C.光子的能量由光频率决定,其能量与它的频率成正比D.光子可以被电7.某金属在一束绿光的照射下发生了光电效应()A .若增加绿光的照射强度,则单位时间内逸出的光电子数不变B .若增加绿光的照射强度,则逸出的光电子最大初动能增加C .若改用紫光照射,则逸出的光电子的最大初动能增加D .若改用紫光照射,则单位时间内逸出的光电子数目一定增加8.关于光的波粒二象性的叙述中正确的是A.光有波动性,又有粒子性,这是相互矛盾、不统一的B.任何光现象都能明显地显示波动性与粒子性C.大量光子产生的效果往往显示波动性,个别光子产生的效果往往显示粒子性D.频率较低的光子往往显示波动性,频率较高的光子往往显示粒子性9.用红光照射光电管发生光电效应时,光电子的最大初动能为E k ,光电流的强度为I .若改用强度与红光相同的紫光照射同一光电管,则产生的光电子的最大初动能和光电流的强度正确的是 ( )A .E k 增大,I 增大B .E k 增大,I 减小C .E k 增大,I 不变D .E k 减小,I 不变10. 如图所示,当电键K 断开时,用光子能量为2.5 eV 的一束光照射阴极P ,发现电流表读数不为零。
高中物理:波粒二象性测试题(时间:90分钟分值:100分)命题报告一、选择题(合要求,第7~10小题,每小题有多个选项符合要求)1.下列实验中,能证实光具有粒子性的是( )A.光电效应实验B.光的双缝干涉实验C.光的圆孔衍射实验D.泊松亮斑实验【解析】光的双缝干涉实验,光的圆孔衍射实验,泊松亮斑实验都证明光具有波动性.光电效应实验证明光具有粒子性,故选A.【答案】 A2.下列关于光电效应的说法正确的是( )A.只要入射光的强度足够大,就可以发生光电效应B.只要入射光照射的时间足够长,就可以发生光电效应,与入射光的强度和频率无关C.入射光的频率高于极限频率时,光的频率越大,产生的光电子的最大初动能越大D.入射光的频率高于极限频率时,光的强度越大,产生的光电子的最大初动能越大【解析】只有当入射光的频率高于极限频率时,才发生光电效应,与入射光的强弱和照射时间无关,根据Ek =hν-W,可知,入射光频率越大,产生的光电子的最大初动能越大,只有C项正确.【答案】 C3.已知α粒子的质量mα=6.64×10-27 kg,速度v=3×107 m/s,要观察到α粒子明显的衍射现象,障碍物的尺寸约为( )A.3.3×10-10 m B.3.3×10-12 mC.3.3×10-15 m D.3.3×10-18 m【解析】 根据德布罗意假说λ=h p =h mv = 6.63×10-346.64×10-27×3×107m ≈3.3×10-15m. 要观察到明显的衍射现象,障碍物的尺寸应与波长差不多,C 正确,A 、B 、D 错误. 【答案】 C4.影响显微镜分辨本领的一个因素是波的衍射,衍射现象越明显,分辨本领越低,使用电子束工作的电子显微镜有较高的分辨本领,它利用高压对电子束加速,最后打在感光胶片上来观察显微图象.已知波长比孔的尺寸越大越易发生衍射.下列说法中正确的是( )A .加速电压越高,电子的波长越长,分辨本领越强B .加速电压越高,电子的波长越短,衍射现象越明显C .如果加速电压相同,则用质子流工作的显微镜比用电子流工作的显微镜分辨本领强D .如果加速电压相同,则用质子流工作的显微镜比用电子流工作的显微镜分辨本领弱 【解析】 设加速电压为U,电子电荷量为e,质量为m,则有E k =12mv 2=eU =p 22m ,又p =h λ,故eU =h 22m λ2,可得λ=h 22emU.对电子来说,加速电压越高,λ越小,衍射现象越不明显,故选项A 、B 都不对.电子与质子比较,因质子质量比电子质量大得多,可知质子加速后的波长要小得多,衍射现象不明显,分辨本领强,故选项C 对,D 错.【答案】 C5.( ·沙坪坝高二检测)频率为ν的光照到某金属材料时,产生光电子的最大初动能为E km ,若改用频率为2ν的光照射同一金属材料,则所产生光电子的最大初动能为(h 为普朗克常量)( )A .E km +hνB .2E kmC .E km -hνD .E km +2hν【解析】 由光电效应方程得频率为ν的光照射金属材料时E km =hν-W 0,改用频率为2ν的光照射同一金属材料时E km ′=h·2ν-W 0,解得E km ′=E km +hν,故A 正确.【答案】 A6.研究光电效应规律的实验装置如图1所示,以频率为ν的光照射光电管阴极K 时,有光电子产生.由于光电管K 、A 间加的是反向电压,光电子从阴极K 发射后将向阳极A 做减速运动.光电流i 由图中电流计G 测出,反向电压U 由电压表V 测出.当电流计的示数恰好为零时,电压表的示数称为反向截止电压Uc,在下图所表示光电效应实验规律的图象中,错误的是( )图1【解析】当反向电压U与入射光频率ν一定时,光电流i与光强成正比,所以A图正确;频率为ν的入射光照射阴极所发射出的光电子的最大初动能为12mev2max=hν-W,而截止电压Uc与最大初动能的关系为eUc =12mv2max,所以截止电压Uc与入射光频率ν的关系是eUc=hν-W,其函数图象不过原点,所以B图错误;当光强与入射光频率一定时,单位时间内单位面积上逸出的光电子数及其最大初动能是一定的,所形成的光电流强度会随反向电压的增大而减少,所以C图正确;根据光电效应的瞬时性规律,不难确定D图是正确的.【答案】 B7.( ·北京重点中学联考)关于物质波,下列认识中错误的是( )A.任何运动的物体(质点)都伴随一种波,这种波叫物质波B.X射线的衍射实验,证实了物质波假设是正确的C.电子的衍射实验,证实了物质波假设是正确的D.宏观物体尽管可以看作物质波,但它们不具有干涉、衍射等现象【解析】据德布罗意物质波理论知,任何一个运动的物体,小到电子、质子,大到行星、太阳,都有一种波与之相对应,这种波就叫物质波,可见,A选项是正确的;由于X射线本身就是一种波,而不是实物粒子,故X射线的衍射现象并不能证实物质波理论的正确性,即B选项错误;电子是一种实物粒子,电子的衍射现象表明运动着的实物粒子具有波动性,故C选项是正确的;由电子穿过铝箔的衍射实验知,少量电子穿过铝箔后所落位置是散乱的,无规律的,但大量电子穿过铝箔后落的位置则呈现出衍射图样,即大量电子的行为表现出电子的波动性,干涉、衍射是波的特有现象,只要是波,都会发生干涉、衍射现象,故选项D错误.【答案】BD8.电子的运动受波动性的支配,对于氢原子的核外电子,下列说法正确的是( )A.氢原子的核外电子可以用确定的坐标描述它们在原子中的位置B.电子绕核运动时,可以运用牛顿运动定律确定它的轨道C.电子绕核运动的“轨道”其实是没有意义的D.电子轨道只不过是电子出现的概率比较大的位置【解析】微观粒子的波动性是一种概率波,对于微观粒子的运动,牛顿运动定律已经不适用了,所以氢原子的核外电子不能用确定的坐标描述它们在原子中的位置,电子的“轨道”其实是没有意义的,电子轨道只不过是电子出现的概率比较大的位置,综上所述,C、D正确.【答案】CD9.光通过单缝所发生的现象,用位置和动量的不确定性关系的观点加以解释,正确的是( )A.单缝宽,光是沿直线传播,这是因为单缝宽,位置不确定量Δx大,动量不确定量Δp小,可以忽略B.当能发生衍射现象时,动量不确定量Δp可以忽略C.单缝越窄,中央亮纹越宽,是因为位置不确定量越小,动量不确定量越大D.以上解释都是不对的【解析】光在传播过程中的位置和动量的不确定性关系为ΔxΔp≥h4π.发生衍射时Δx>0,所以,Δp不能忽略,故选项B错误;缝越宽,Δp越小,缝越窄,Δp越大,所以,选项A、C 正确.【答案】AC图210.( ·河北正定中学期末检测)用如图2所示的装置研究光电效应现象,当用光子能量为2.5 eV的光照射到光电管上时,电流表G的读数为0.2 mA.移动变阻器的触点c,当电压表的示数大于或等于0.7 V时,电流表读数为0.则( )A.光电管阴极的逸出功为1.8 eVB.开关S断开后,没有电流流过电流表GC.光电子的最大初动能为0.7 eVD.改用能量为1.5 eV的光子照射,电流表G也有电流,但电流较小【解析】由题知Uc =0.7 V,故Ek=eUc=0.7 eV,C项正确;由Ek=hν-W,可得W=1.8eV,A项正确,D项错误;开关S断开,仍会发生光电效应,有光电子逸出,光电管与G仍可构成闭合回路,电路中会有电流流过G ,B项错误.【答案】AC二、填空题(本题共3小题,共20分)11.(4分)“嫦娥二号”进入地月转移轨道时的速度约为11 km/s.已知“嫦娥二号”卫星的质量为2 480 kg,则与卫星奔月过程对应的物质波波长大小为________m.【解析】与嫦娥二号卫星奔月过程对应的物质波波长为λ=hp=hmv=6.626×10-342 480×11×103m=2.43×10-41 m.【答案】 2.43×10-41图312.(6分)太阳能直接转换的基本原理是利用光电效应,将太阳能转换成电能.如图3所示是测定光电流的电路简图,光电管加正向电压.(1)标出电源和电流表的正负极;(2)入射光应照在________极上.(3)电流表读数是10 μA,则每秒钟从光电管阴极发射出的光电子至少是________个.【解析】(1)加正向电压,应该是在光电管中电子由B向A运动,即电流是由左向右.因此电源左端是正极,右端是负极,电流表上端是正极,下端是负极.(2)光应照在B极上.(3)设电子个数为n,则I=ne,所以n=10×10-61.6×10-19=6.25×1013(个).【答案】(1)电源左端是正极,右端是负极;电流表上端是正极,下端是负极(2)B (3)6.25×101313.(10分)深沉的夜色中,在大海上航行的船舶依靠航标灯指引航道.如图4所示是一个航标灯自动控制电路的示意图.电路中的光电管阴极K涂有可发生光电效应的金属.下表反映的是各种金属发生光电效应的极限频率和极限波长,又知可见光的波长在400~770 nm(1 nm=10-9m).图4各种金属发生光电效应的极限频率和极限波长:金属铯钠锌银铂极限频率(Hz)4.545×10146.000×10148.065×10141.153×10151.529×1015极限波长(μm)0.660 0 0.500 0 0.372 0 0.260 0 0.196 2(1)光电管阴极K上应涂有金属________;(2)控制电路中的开关S应和________(填“a”和“b”)接触;(3)工人在锻压机、冲床、钻床等机器上劳动时,稍有不慎就会把手压在里面,造成工伤事故.如果将上述控制电路中的电灯换成驱动这些机器工作的电机,这时电路中开关S 应和________接触,这样,当工人不慎将手伸入危险区域时,由于遮住了光线,光控继电器衔铁立即动作,使机床停止工作,避免事故发生.【解析】 (1)依题意知,可见光的波长范围为 400×10-9~770×10-9m而金属铯的极限波长为λ=0.660 0×10-6m =660×10-9m, 因此,光电管阴极K 上应涂金属铯.(2)深沉的夜色中,线圈中无电流,衔铁与b 接触,船舶依靠航标灯指引航道,所以控制电路中的开关S 应和b 接触.(3)若将上述控制电路中的电灯换成电机,在手遮住光线之前,电机应是正常工作的,此时衔铁与a 接触,所以电路中的开关S 应和a 接触.【答案】 (1)铯 (2)b (3)a 三、计算题(本题共3小题,共40分)14.(12分)已知:功率为100 W 的灯泡消耗的电能的5%转化为所发出的可见光的能量,光速c =3.0×108 m/s,普朗克常量h =6.63×10-34 J ·s,假定所发出的可见光的波长都是560 nm,计算灯泡每秒内发出的光子数.【解析】 波长为λ的光子能量为:E =hcλ设灯泡每秒内发出的光子数为n,灯泡电功率为P, 则n =kP E式中,k =5%是灯泡的发光效率. 得:光子数n =kP λhc,代入题给数据得:n =1.4×1019(个). 【答案】 1.4×1019个15.(12分)原子核的半径为10-15 m,估计核内质子的动量不确定范围.如果电子被限制在核内,其动量不确定范围又是多少?【解析】 设质子的位置不确定范围等于原子核的直径,即Δx =2×10-15 m,由不确定关系公式ΔxΔp≥h4π,得Δp≥h4πΔx=2.6×10-20 kg·m/s.同理,电子被限制在核内,动量的不确定范围与质子一样,为:Δp≥2.6×10-20 kg·m/s.【答案】均为大于或等于2.6×10-20 kg·m/s16.(16分)用波长为4×10-7 m的紫光照射某金属,发出的光电子垂直进入3×10-4 T的匀强磁场中,光电子所形成的圆轨道的最大半径为1.2 cm(电子电荷量e=1.6×10-19C,其质量m=9.1×10-31 kg).求:(1)紫光光子的能量;(2)光电子的最大初动能;(3)该金属发生光电效应的极限频率.【解析】(1)光子的能量ε=hν=hcλ=6.63×10-34×3×1084×10-7J=4.98×10-19 J.(2)光电子进入磁场后,受到的洛伦兹力等于做匀速圆周运动的向心力,qvB=m v2r,v=qBrm,光电子的最大初动能:Ek =12mv2=q2B2r22m=1.62×10-38×9×10-8×1.44×10-42×9.1×10-31J=1.82×10-19 J.(3)金属的极限频率满足W=hν由爱因斯坦光电效应方程:Ek =hν-W=hν-hνν0=hν-Ekh=4.98×10-19-1.82×10-196.63×10-34Hz=4.77×1014 Hz.【答案】(1)4.98×10-19 J (2)1.82×10-19 J (3)4.77×1014 Hz。
一、选择题1.实物粒子和光都具有波粒二象性。
下列事实中不能突出体现波动性的是( )A. 电子束通过双缝实验装置后可以形成干涉图样B. 人们利用慢中子衍射来研究晶体的结构C. 人们利用电子显微镜观测物质的微观结构D. 光电效应实验中,光电子的最大初动能与入射光的频率有关,与入射光的强度无关【答案】D【解析】电子束通过双缝实验装置后可以形成干涉图样,可以说明电子是一种波;β射线在云室中穿过会留下清晰的径迹,可以说明β射线是一种粒子;人们利用慢中子衍射来研究晶体的结构,中子衍射说明中子是一种波;人们利用电子显微镜观测物质的微观结构,利用了电子的干涉现象,说明电子是一种波;光电效应实验中,光电子的最大初动能与入射光的频率有关,与入射光的强度无关,说明光是一种粒子.故选项D正确.2.下列说法正确的是A. 氢原子从激发态向基态跃迁只能辐射特定频率的光子B. 利用狂粒子散射实验可以估算原子的半径C. 原子核发生衰变时要遵守电荷守恒和质量守恒的规律D. 发生光电效应时光电子的动能只与入射光的强度有关【答案】A【解析】根据玻尔理论,氢原子从激发态向基态跃迁只能辐射特定频率的光子,选项A正确;卢瑟福在用a粒子轰击金箔的实验中发现了质子,提出原子核式结构学说,通过实验可以估算原子核的半径,而不是原子的半径,故B错误;原子核发生衰变时要遵守电荷数守恒和质量数守恒的规律,选项C错误;发生光电效应时光电子的最大初动能只与入射光的频率有关,与光强无关,选项D错误;故选A.3.下列说法正确的是( )A. 居里夫人通过α粒子散射实验建立了原子核式结构模型B. β衰变中产生的β射线实际上是原子的核外电子挣脱原子核的束缚而形成的C. 爱因斯坦在对光电效应的研究中,提出了光子说D. 组成原子核的核子(质子、中子)之间存在着一种核力,核力是万有引力的一种表现【答案】C【解析】A、卢瑟福通过α粒子散射实验建立了原子核式结构模型,故A正确;B、β衰变中产生的β射线实际上是原子的核中的一个中子转化为质子同时生成一个电子,故B错误;C、爱因斯坦在对光电效应的研究中,提出了光子说,故C正确;D、核力是一种强相互作用力,核子结合成原子核,不是万有引力的一种表现,故D错误。
第十七章章末检测时间:90分钟分值:100分第1卷(选择题共48分)一、选择题(此题有12小题,每一小题4分,共48分.其中1~10题为单项选择题,11~12题为多项选择题)1.近年来,数码相机几乎家喻户晓,用来衡量数码相机性能的一个非常重要的指标就是像素,像素可理解为光子打在光屏上的一个亮点,现知300万像素的数码相机拍出的照片比30万像素的数码相机拍出的等大的照片清晰得多,其原因可以理解为()A .控制变量法B .比值法C .类比法D .理想化方法【解析】 黑体实际上是一种物理模型,把实际物体近似看作黑体,用到的自然是理想化方法,D 对.【答案】 D7.用a 、b 、c 、d 表示4种单色光,假设①a 、b 从同种玻璃射向空气,a 的临界角小于b 的临界角;②用b 、c 和d 在一样条件下分别做双缝干预实验,c 的条纹间距最大;③用b 、d 照射某金属外表,只有b 能使其发射电子.如此可推断a 、b 、c 、d 可能分别是( )A .紫光、蓝光、红光、橙光B .蓝光、紫光、红光、橙光C .紫光、蓝光、橙光、红光D .紫光、橙光、红光、蓝光【解析】 此题考查的知识点较多,但都是光学中的根本物理现象,如全反射、双缝干预和光电效应等,意在考查学生是否掌握了根本的物理现象和规律.由sin C =1n知,a 光的折射率大于b 光,如此a 光的频率大于b 光的频率.双缝干预实验中,条纹间距和光波波长成正比,如此c 的频率最小.b 、d 做光电效应实验,b 能使金属产生光电子,如此b 的频率大于d 的频率.因此有f a >f b >f d >f c ,如此A 选项对.【答案】 A8.分别用波长为λ和34λ的单色光照射同一金属板,发出的光电子的最大初动能之比为1:2,以h 表示普朗克常量,c 表示真空中的光速,如此此金属板的逸出功为( )A.hc 2λB.2hc 3λC.34hcλD.4hλ5cD .光子具有波粒二象性,而电子只具有粒子性【解析】 物质可分为两大类:一是质子、电子等实物,二是电场、磁场等,统称场.光是传播着的电磁场.根据物质波理论,一切运动的物体都具有波动性,故光子和电子具有波粒二象性.综上所述,B 、C 选项正确.【答案】 BC 12.用同一光电管研究a 、b 两种单色光产生的光电效应,得到光电流I 与光电管两极间所加电压U 的关系如图.如此这两种光( )A .照射该光电管时a 光使其逸出的光电子最大初动能大B .从同种玻璃射入空气发生全反射时,a 光的临界角大C .通过同一装置发生双缝干预,a 光的相邻条纹间距大D .通过同一玻璃棱镜时,a 光的偏折程度大【解析】 由爱因斯坦光电效应方程可知|eU c |=12mv 2=hν-W 0,由图象可知|U c2|>|U c1|,两种光的频率νa <νb ,选项A 错误;由两种光的频率关系得λa >λb ,根据双缝干预条纹间距公式Δx =L d·λ可知,a 光的相邻条纹间距大,选项C 正确;同理可知n a <n b ,选项D 错误;由sin C =1n得C a >C b ,选项B 正确.【答案】 BC第2卷(非选择题 共52分)二、实验题(此题有2小题,共15分,请将答案写在题中的横线上) 13.(9分)如下列图,一验电器与锌板相连,在A 处用一紫外线灯照射锌板,关灯后,验电器指针保持一定偏角.(1)现用一带少量负电的金属小球与锌板接触,如此验电器指针偏角将________(填“增大〞、“减小〞或“不变〞).(2)使验电器指针回到零,再用一样强度的钠灯发出的黄光照射锌板,验电器指针无偏转.那么,假设改用强度更大的红外线灯照射锌板,可观察到验电器指针________(填“有〞或“无〞)偏转.(3)实验室用功率P =1 500 W 的紫外灯演示光电效应.紫外线波长λ=253 nm ,阴极离光源距离d =0.5 m ,原子半径取r =0.5×10-10m ,如此阴极外表每个原子每秒钟接收到的光子数为________.(普朗克常量h =6.63×10-34J·s)【解析】 (1)当用紫外光照射锌板时,锌板发生光电效应,放出光电子而带上了正电,此时与锌板连在一起的验电器也带上了正电,从而指针发生了偏转.当带负电的小球与锌板接触后,中和了一局部正电荷,从而使验电器的指针偏转减小.(2)使验电器指针回到零,用钠灯黄光照射,验电器指针无偏转,说明钠灯黄光的频率小于极限频率,红外光比钠灯黄光的频率还要低,更不可能发生光电效应.能否发生光电效应与入射光的强度无关.(3)以紫外灯为圆心,作半径为d 的球面,如此每个原子每秒钟接收到的光能量为E =P4πd2×πr 2=3.75×10-18J ,因此每个原子每秒钟接收到的光子数为n =E hν=Eλhc=5个. 【答案】 (1)增大 (2)无 (3)5个 14.(6分)如下列图是做光电效应实验的装置简图.在抽成真空的玻璃管内,K 为阴极(用金属铯制成,发生光电效应的逸出功为1.9 eV),A 为阳极.在a 、b 间不接任何电源,用频率为ν(高于铯的极限频率)的单色光照射阴极K ,会发现电流表指针有偏转.这时,假设在a 、b 间接入直流电源,a 接正极,b 接负极,并使a 、b 间电压从零开始逐渐增大,发现当电压表的示数增大到2.1 V 时,电流表的示数刚好减小到零.如此a 、b 间未接直流电源时,通过电流表的电流方向为________;从阴极K 发出的光电子的最大初动能E k =________J ;入射单色光的频率ν=________Hz.【解析】 (1)光电子由K 向A 定向移动,光电流由A 向K ,因此通过电流表的电流从下向上.(2)具有最大初动能的电子刚好不能到达A 板,对该电子用动能定理E k =Ue 得,最大初动能为2.1 eV =3.36×10-19J.(3)由光电效应方程:E k =hν-W ,得ν=9.65×1014Hz. 【答案】 从下向上 3.36×10-19J 9.65×1014Hz三、计算题(此题有3小题,共37分,解答应写出必要的文字说明﹑方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)15.(12分)德布罗意认为:任何一个运动着的物体,都有一种波与它对应,波长是λ=h p,式中p 是运动物体的动量,h 是普朗克常量.某种紫光的波长是440 nm ,假设将电子加速,使它的德布罗意波长是这种紫光波长的1 0-4倍,求:(1)电子的动量的大小;(2)试推导加速电压跟德布罗意波长的关系,并计算加速电压的大小.(电子质量m =9.1×10-31kg ,电子电荷量e =1.6×10-19C ,普朗克常量h =6.6×10-34J·s,加速电压的计算结果取一位有效数字)【解析】 (1)λ=h p,λ1=10-4λ,电子的动量p =h λ1=6.6×10-344.4×10-11 kg·m/s=1.5×10-23kg·m/s (2)电子在电场中加速,有eU =12mv 2,U =mv 22e =h 22meλ21=8×102 V.【答案】 (1)1.5×10-23kg·m/s (2)8×102V16.(12分)如下列图, 阴极K 用极限波长λ0=0.66 μm 的金属铯制成,用波长λ=0.50 μm 的绿光照射阴极K ,调整两个极板间的电压,当A 板电压比阴极高出2.5 V 时,光电流达到饱和,电流表示数为0.64 μA,求:(1)每秒钟阴极发射的光电子数和光电子飞出阴极时的最大初动能.(2)如果把照射阴极的绿光的光强增大为原来的2倍,求每秒钟阴极发射的光电子数和光电子飞出阴极的最大初动能.【解析】 (1)光电流达到饱和时,阴极发射的光电子全部到达阳极A ,阴极每秒钟发射的光电子的个数.n =I max Δt e =0.64×10-6×11.6×10-19个=4.0×1012个. 根据爱因斯坦光电效应方程,光电子的最大初动能: 12mv 2max =hν-W 0=h c λ-h c λ0 =6.63×10-34×3×108×⎝⎛⎭⎪⎫10.50×10-6-10.66×10-6 J≈9.6×10-20J. (2)如果照射光的频率不变,光强加倍,根据光电效应实验规律,阴极每秒钟发射的光电子数为:n ′=2n =8.0×1012个.光电子的最大初动能仍然是12mv 2max ≈9.6×10-20J.【答案】 (1)4.0×1012个 9.6×10-20J (2)8.0×1012个 9.6×10-20J17.(13分)如下列图,相距为d 的两平行金属板A 、B 足够大,板间电压恒为U ,有一波长为λ的细激光束照射到B 板中央,使B 板发生光电效应,普朗克常量为h ,金属板B 的逸出功为W ,电子质量为m ,电荷量e ,求:(1)从B 板运动到A 板所需时间最短的光电子到达A 板时的动能; (2)光电子从B 板运动到A 板时所需的最长时间.【解析】 (1)根据爱因斯坦光电效应方程E k =hν-W ,光子的频率为ν=c λ.所以,光电子的最大初动能为E k =hcλ-W . 能以最短时间到达A 板的光电子,是初动能最大且垂直于板面离开B 板的电子,设到达A 板的动能为E k1,由动能定理,得eU =E k1-E k ,。
高考物理近代物理知识点之波粒二象性经典测试题含答案一、选择题1.研究光电效应的电路如图所示.用频率相同、强度不同的光分别照射密封真空管的钠极板(阴极K),钠极板发射出的光电子被阳极A 吸收,在电路中形成光电流,下列光电流I 与A 、K 之间的电压U AK 的关系图象中,正确的是( )A .B .C .D .2.用大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁释放的光子,照射某种金属,结果有两种频率的光子能使该金属发生光电效应。
已知氢原子处在n=1、2、3、4能级时的能量分别为E 1、E 2、E 3、E 4,能级图如图所示。
普朗克常量为h ,则下列判断正确的是( )A .这些氢原子共发出8种不同频率的光子B .氢原子从n=4能级跃迁到n=1能级释放光子,氢原子核外电子的动能减小C .能使金属发生光电效应的两种光子的能量分别为E 4﹣E 3、E 4﹣E 2D .金属的逸出功W 0一定满足关系:E 2﹣E 1<W 0<E 3﹣E 1 3.下列说法正确的是( )A .只要光照射的时间足够长,任何金属都能发生光电效应B .一群氢原子从4n =能级跃迁到基态时,能发出6种频率的光子C .比结合能越大,原子核越不稳定D .核反应238234492902U Th He →+为重核裂变4.下列说法中正确的是A.钍的半衰期为24天,1g针经过120天后还剩0.2gB.发生光电效应时,入射光越强,光电子的最大初动能就越大C.原子核内的中子转化成一个质子和电子,产生的电子发射到核外,就是β粒子D.根据玻尔的原子理论,氢原子从n=5的激发态跃迁到n=2的激发态时,核外电子动能减小5.如图所示是用光照射某种金属时逸出的光电子的最大初动能随入射光频率变化的图线(直线与横轴的交点坐标4.27,与纵轴交点坐标0.5).由图可知A.该金属的截止频率为4.27⨯1014 HzB.该金属的截止频率为5.5⨯1014 HzC.该图线的斜率没有实际意义D.该金属的逸出功为0.5 eV6.在研究甲、乙两种金属光电效应现象的实验中,光电子的最大初动能E k与入射光频率v 的关系如图所示,则A.两条图线与横轴的夹角α和β一定不相等B.若增大入射光频率v,则所需的遏止电压U c随之增大C.若某一频率的光可以使甲金属发生光电效应,则一定也能使乙金属发生光电效应D.若增加入射光的强度,不改变入射光频率v,则光电子的最大初动能将增大7.如图所示,当氢原子从n=4能级跃迁到n=2的能级和从n=3能级跃迁到n=1的能级时,分别辐射出光子a和光子b,则A.由于辐射出光子,原子的能量增加B.光子a的能量小于光子b的能量C.光子a的波长小于光子b的波长D.若光子a能使某金属发生光电效应,则光子b不一定能使该金属发生光电效应8.用不同频率的光分别照射钨(W)和锌(Zn),产生光电效应,根据实验可画出光电子的-图线.已知钨的逸出功是4.54eV,锌的逸出功最大初动能k E随入射光频率v变化的k E v-坐标系中,则正确的图是()为4.62eV,若将二者的图线画在同一个k E vA.B.C.D.9.如图所示,是研究光电效应的电路图,对于某金属用绿光照射时,电流表指针发生偏转。
高二物理光的波粒二象性试题1.在双缝干涉实验中出现的明暗条纹说明了( )A.光具有波动性B.光具有粒子性C.光波是一种概率波D.以上全都错误【答案】AC【解析】双缝干涉实验中出现的明条纹和暗条纹,又说明了光子落点具有一定的概率,即符合概率波的规律,说明光具有波动性.考点:双缝干涉现象光的波粒二象性点评:光的波粒二象性是指光既具有波动性又有粒子性,少量粒子体现粒子性,大量粒子体现波动性.在宏观世界里找不到既有粒子性又有波动性的物质,同时波长长的可以体现波动性,波长短可以体现粒子性。
2.关于光的本性,下列说法中正确的是( )A.关于光的本性,牛顿提出微粒说,惠更斯提出波动说,爱因斯坦提出光子说,它们都说明了光的本性B.光具有波粒二象性是指:既可以把光看成宏观概念上的波,也可以看成微观概念上的粒子C.光的干涉、衍射现象说明光具有波动性,光电效应说明光具有粒子性D.光的波粒二象性是将牛顿的波动说和惠更斯的粒子说真正有机地统一起来的【答案】C【解析】牛顿的“微粒说”认为光是一种实物粒子,而爱因斯坦的“光子说”认为光是一种量子化的物质.光既具有波动性又具有粒子性,光是一种电磁波,干涉是波特有的现象.牛顿的“微粒说”认为光是一种实物粒子,而爱因斯坦的“光子说”认为光是一种量子化的物质光的干涉、衍射现象说明光具有波动性,光电效应说明光具有粒子性,光的波粒二象性是爱因斯坦的光子说和麦克斯韦的电磁说的统一故A、B、D错误,C对考点:光的波粒二象性点评:光具有波粒二象性,这是现代物理学关于光的本性的认识,光的波粒二象性是爱因斯坦的光子说和麦克斯韦的电磁说的统一3.关于光的波粒二象性的说法中,正确的是( )A.一束传播的光,有的光是波,有的光是粒子B.光子与电子是同样的一种粒子,光波与机械波是同样的一种波C.光的波动性是由于光子间的相互作用而形成的D.光是一种波,同时也是一种粒子,光子说并未否定电磁说,在光子能量ε=hν中,频率ν仍表示的是波的特性【答案】D【解析】光是一种波,同时也是一种粒子,光具有波粒二象性.当光和物质作用时,是“一份一份”的,表现出粒子性;光的干涉、衍射又说明光是一种波,光既不同于宏观的粒子,也不同于宏观的波.光具有波粒二象性,光的波动性与粒子性不是独立的,由公式ε=hν可以看出二者是有联系的.光的粒子性并没有否定光的波动性.考点:光的波粒二象性机械波点评:本题解题的关键是把握住:光具有波粒二象性是微观世界具有的特殊规律,大量光子运动的规律表现出光的波动性,而单个光子的运动表现出光的粒子性.光的波长越长,波动性越明显,波长越短,其粒子性越显著.4.关于光的波粒二象性,错误的说法是( )A.光的频率愈高,光子的能量愈大,粒子性愈显著B.光的波长愈长,光子的能量愈小,波动性愈明显C.频率高的光子不具有波动性,波长较长的光子不具有粒子性D.光的干涉、衍射现象说明光具有波动性,光电效应说明光具有粒子性【答案】C【解析】干涉、衍射现象表明光具有波动性,光电效应现象表明光具有粒子性,因此任何光都具有波粒二象性,选项C错误,D正确.但波长越长、频率愈低的光波,干涉和衍射愈容易发生,波动性愈显著.频率愈高、光子的能量越大,愈容易发生光电效应,粒子性愈显著.故选项A、B正确.考点:光电效应波粒二象性波长、频率、能量之间的关系点评:光具有波粒二象性是微观世界具有的特殊规律,大量光子运动的规律表现出光的波动性,而单个光子的运动表现出光的粒子性.光的波长越长,波动性越明显,波长越短,其粒子性越显著.5.在宏观世界中相互对立的波动性和粒子性,在光的本性研究中却得到了统一,即光具有波粒二象性,下列关于光的波粒二象性的叙述中错误的是( )A.大量光子产生的效果显示出波动性,个别光子产生的效果显示出粒子性B.光在传播时表现出波动性,而在跟物质发生作用时表现出粒子性C.频率大的光比频率小的光的粒子性强,但波动性弱D.频率大的光比频率小的光的粒子性及波动性都强【答案】D【解析】大量光子运动的规律表现出光的波动性,而单个光子的运动表现出光的粒子性,A对;光在传播时,是连续的能量,所以波动性表现的比较明显。
【最新】高二下学期期末人教版物理专题复习题:波粒二象性学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、单选题1.在利用光电管研究光电效应的实验中,入射光照到某金属表面上发生光电效应,若入射光的强度减弱,而频率保持不变,那么()A.从光照射到金属表面到发射出光电子之间的时间间隔将明显增加B.饱和光电流将会减弱C.遏止电压将会减小D.有可能不再发生光电效应2.下列说法错误的是()A.爱因斯坦为了解释光电效应的规律,提出了光子说B.若使用某种频率的光不能使某金属发生光电效应,即使增大入射光光照强度也不能发生光电效应C.结合能越大,原子核结构一定越稳定D.用一束绿光照射某金属,能发生光电效应,若换成紫光来照射该金属,也一定能发生光电效应3.光子的能量与其()A.频率成正比B.波长成正比C.速度成正比D.速度平方成正比4.下列关于光的波粒二象性的说法中,正确的是()A.有的光是波,有的光是粒子B.光的波长越长,其波动性越显著,波长越短,其粒子性越显著C.实物粒子的运动有特定的轨道,所以实物不具有波粒二象性D.黑体辐射的实验规律可用光的波动性解释5.物理学是一门以实验为基础的科学,任何学说和理论的建立都离不开实验,下面给出了几个在物理学发展史上有重要地位的物理实验,以及与之相关的物理学发展史的说法,其中错误的是()A. 粒子散射实验是原子核式结构理论的实验基础B.光电效应实验表明光具有粒子性C.电子的发现揭示了原子不是构成物质的最小微粒D.康普顿效应进一步证实了光的波动特性6.通过学习波粒二象性的内容,你认为下列说法符合事实的是()A.爱因斯坦在对光电效应的研究中,提出了光子说B.宏观物体的物质波波长非常小,极易观察到它的波动性C.康普顿效应中光子与静止的电子发生相互作用后,光子的波长变小了D.对于任何一种金属都存在一个“最大波长”,入射光的波长必须大于这个波长,才能产生光电效应7.用如图甲所示的装置研究光电效应现象.用频率为ν的光照射光电管时发生了光电效应.图乙是该光电管发生光电效应时光电子的最大初动能E k与入射光频率ν的关系图象,图线与横轴的交点坐标为(a,0),与纵轴的交点坐标为(0,-b),下列说法中正确的是()A.普朗克常量为h=b aB.仅增加照射光的强度,光电子的最大初动能将增大C.保持照射光强度不变,仅提高照射光频率,电流表G的示数保持不变D.保持照射光强度不变,仅提高照射光频率,电流表G的示数增大二、多选题8.在验证光的波粒二象性的实验中,下列说法正确的是A.使光子一个一个地通过单缝,如果时间足够长,底片上会出现衍射图样B.单个光子通过单缝后,底片上会出现完整的衍射图样C.光子通过单缝的运动路线像水波一样起伏D.单个光子通过单缝后打在底片上的情况呈现随机性,大量光子通过单缝后打在底片上的情况呈现规律性9.在实验室或工厂的高温炉子上开一小孔,小孔可看做黑体,由小孔的热辐射特征,就可以确定炉内的温度,如图所示,就是黑体的辐射强度与其辐射光波长的关系图象,则下列说法正确的是A.T1 >T2B.T1<T2C.温度越高,辐射强度最大的电磁波的波长越长D.温度越高,辐射强度的极大值就越大10.A、B两块正对的金属板竖直放置,在金属板A的内侧表面系一绝缘细线,细线下端系一带电小球。
《波粒二象性》章末检测试题
(时间:90分钟满分:100分)
一、选择题(本题共10小题,每小题4分,共40分)
1.普朗克能量子假说是为解释( )
A.光电效应实验规律提出的B.康普顿效应实验规律提出的C.光的波粒二象性提出的D.黑体辐射的实验规律提出的
2.对于光的波粒二象性的理解正确的是( )
A.大量光子的效果往往表现出波动性,个别光子的行为往往表现出粒子性B.光在传播时是波,而与物质相互作用时就转变成粒子
C.高频光是粒子,低频光是波
D.波粒二象性是光的根本属性,有时它的波动性显著,有时它的粒子性显著
3.硅光电池是利用光电效应原理制成的器件.下列表述正确的是( ) A.硅光电池是把光能转化为电能的一种装置
B.硅光电池中吸收了光子能量的电子都能逸出
C.逸出的光电子的最大初动能与入射光的频率无关
D.任意频率的光照射到硅光电池上都能产生光电效应
4.以下说法正确的是( )
A.若用红光照射金属时发生光电效应,则用其他可见光照射该金属均能产生光电效应
B.一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,可能是因为该束光的照射时间太短
C.光电效应揭示了光的粒子性,而康普顿效应则反映了光的波动性
D.物质波是一种概率波,在微观物理学中可以用“轨迹”来描述粒子的运动
5.频率为ν的光子的动量和波长的关系是λ=h
p
,能量为ε,则光的速度
为( )
A.ελ/h B.pεC.ε/p D.h2/(ε·p)
6.用不同频率的紫外线分别照射钨和锌的表面而发生光电效应,可得到光电子最大初动能E k随入射光频率ν变化的E k-ν图象.已知钨的逸出功是3.28 eV,锌的逸出功是3.34 eV,若将二者的图线画在同一个E k-ν坐标图中,用实线表示钨,虚线表示锌,则能正确反映这一过程的是下图中的( )
7.2006年度诺贝尔物理学奖授予了两名美国科学家,以表彰他们发现了宇宙微波背景辐射的黑体谱形状及其温度在不同方向上的微小变化.他们的出色工作被誉为是宇宙学研究进入精密科学时代的起点.下列与宇宙微波背景辐射的黑体谱相关的说法中正确的是( )
A.微波是指波长在10-3m到10 m之间的电磁波
B.微波和声波一样都只能在介质中传播
C.黑体的热辐射实际上是电磁辐射
D.普朗克在研究黑体的热辐射问题中提出了能量子假说
8.用同一光电管研究a、b两种单色光产生的光电效应,得到光电流I与光电管两极间所加电压U的关系如图所示.则这两种光( )
A.照射该光电管时a光使其逸出的光电子最大初动能大
B.从同种玻璃射入空气发生全反射时,a光的临界角大
C.通过同一装置发生双缝干涉,a光的相邻条纹间距大
D.通过同一玻璃三棱镜时,a光的偏折程度大
9.分别用波长为λ和3
4λ的单色光照射同一金属板,发出的光电子的最大初
动能之比为1∶2,以h 表示普朗克常量,c 表示真空中的光速,则此金属板的逸出功为( )
A .hc 2λ
B .2hc 3λ
C .3
4
hc λ
D .4h λ5c
10.某同学采用如图所示的实验装置来研究光电效应现象.当用某单色光照射光电管的阴极K 时,会发生光电效应现象.闭合开关S ,在阳极A 和阴极K 之间加上反向电压,通过调节滑动变阻器的滑片逐渐增大电压,直至电流计中电流恰为零,此电压表的电压值U 称为遏止电压,根据遏止电压,可以计算出光电子的最大初动能E km .现分别用频率为ν1和ν2的单色光照射阴极,测量到遏止电压分别为U 1和U 2,设电子质量为m ,电荷量为e ,则下列关系式中正确的是( )
A .用频率为ν1的光照射时,光电子的最大初速度v =2eU 1
m
B .阴极K 金属的逸出功W
0=h ν1-eU 1 C .阴极K 金属的极限频率νc =U 1ν2-U 2ν1
U 1-U 2
D .普朗克常数h =1
-U 2
ν1-ν2
二、非选择题(本题共4小题,共60分)
11.(12分)一颗质量为5 kg的炮弹以200 m/s的速度运动时,它的德布罗意波长为________;假设它以光速运动,它的德布罗意波长为________;若要使它的德布罗意波长为400 nm,则它的速度为________.
12.(15分)一电子具有200 m/s的速率,动量的不确定范围是0.01%,我们确定该电子位置时,有多大的不确定范围?(电子质量为9.1×10-31kg)
13.(15分)铝的逸出功是4.2 eV,现在用波长200 nm的光照射铝的表面.
(1)求光电子的最大初动能;
(2)求遏止电压;
(3)求铝的极限频率.
4.(18分)已知每秒钟从太阳射到地球上垂直于太阳光的每平方米截面上的辐射能为1.4×103J,其中可见光部分约占45%.假设可见光的波长为0.55 μm,太阳光向各个方向的辐射是均匀的,日地之间距离R=1.5×1011m,普朗克常量h=6.63×10-34J·s,由此可估算出太阳每秒钟辐射的可见光的光子数约为多少个(保留两位有效数字).
《波粒二象性》章末检测试题参考答案
1.D 2.AD 3.A 4.A 5.AC 6.A 7.ACD 8.BC 9.B 10.ABD 11.6.63×10
-37
m 4.42×10
-43
m 3.32×10
-28
m/s
解析 炮弹的动量p =mv =103
kg·m/s
它的德布罗意波长为λ=h p =6.63×10-3410
3
m =6.63×10-37
m 当它以光速c =3×108
m/s 运动时
λ′=h p ′=h mc =6.63×10-34
5×3×108
m
=4.42×10
-43
m
当λ″=400 nm =4×10-7
m 时 v =h
m λ″=6.63×10
-34
5×4×10-7 m/s =3.32×10
-28
m/s.
12.Δx ≥2.90×10-3
m
解析 由不确定性关系Δx Δp ≥
h
4π
得:电子位置的不确定范围Δx ≥
h
4πΔp
=
6.63×10-34
4×3.14×9.1×10-31
×200×0.01%
m =2.90×10-3
m 13. (1)2.02 eV (2)2.02 V (3)1.01×1015
Hz
解析 (1)由爱因斯坦光电效应方程E k =h ν-W 0可得:E k =h c
λ-W 0=6.63×10-34×3×10
8
2×10-7
J -4.2×1.6×10
-19
J≈3.23×10
-19
J≈2.02 eV
(2)由eU c =E k 得遏止电压U c =E k
e
=2.02 V.
(3)由W 0=h νc 得极限频率:νc =W 0h =4.2×1.6×10-196.63×10
-34
Hz≈1.01×1015
Hz. 14.4.9×1044
个
解析 因太阳光向各个方向的辐射是均匀的,可认为太阳每秒钟辐射的可见光的光子数等于以太阳为球心、日地之间距离为半径的球面上每秒钟获得的可见光的光子数,已知每秒钟从太阳射到地球上垂直于太阳光的每平方米截面上的辐射能σ=1.4×103
J/(s·m 2
),可见光所占全部辐射能的比例为η=45%,则太阳每秒钟辐射的可见光的能量E =4πR 2
ση,而每
个可见光子的能量E 0=h ν,则太阳每秒钟辐射出的可见光的光子数N =E E 0=
4πR 2σηλ
hc
≈4.9×1044
个.。