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第16课时近代物理
【知识网络构建】
内容
重要的规律、公式和二级结论
1.能量量子化、光电效应、光子、爱因斯坦光电效应方程
(1)普朗克提出能量子观点:ε=hν;爱因斯坦提出光子的观点:光子的能量hν。
(2)光电效应方程:Ek=hν-W0。
2.光的波粒二象性、粒子的波粒二象性、物质波
(3)光既有波动性又有粒子性;光的干涉、衍射、偏振说明光具有波动性;光电效应、康普顿效应说明光具有粒子性。
(4)德布罗意指出:实物粒子也具有波动性;其波长λ=eq\f(h,p)。
(5)电子束衍射实验证实了电子的波动性。
3.电子的发现、电子比荷的测定
(6)汤姆孙发现了电子,并粗略测出了电子的比荷;说明原子是可以再分的;电子电荷的精确测定是由密立根通过“油滴实验”完成的。
4.α粒子散射实验,原子的核式结构
(7)汤姆孙认为原子结构是“枣糕模型”。
(8)卢瑟福的α粒子散射实验说明原子是核式结构模型。
5.氢原子光谱、氢原子的能级结构
(9)氢原子光谱是线状光谱,发光的波长是分立的,不连续的。
(10)玻尔的氢原子能级结构假说:电子轨道是量子化的;原子的能量是量子化的;原子发光的能量由能级差决定:hν=En-Em。
(11)一群处于n能级的原子跃迁时最多能产生Ceq\o\al(2,n)种光。
6.原子核的组成
(12)贝克勒尔发现的天然放射性现象说明原子核是可再分的。
7.放射性、衰变、半衰期
(13)半衰期不随温度、压强和与其他元素化合而改变;半衰期具有统计意义,对几个原子核没有意义。
8.原子核的结合能、质量亏损、爱因斯坦质能方程
(14)结合能:核子结合成原子核所放出的能量。
(15)比结合能:原子核的结合能与核子数之比,也叫平均结合能;比结合能越大,表示原子核中核子结合得越牢固。
(16)质量亏损:原子核的质量小于组成它的核子的质量之和。
(17)爱因斯坦质能方程:E=mc2。
热点一光电效应及光的波粒二象性
1.光电效应两条对应关系
(1)光子频率高→光子能量大→光电子的最大初动能大。
(2)光照强度大(同种频率的光)→光子数目多→发射光电子多→光电流大。
2.定量分析时应抓住三个关系式
爱因斯坦光电效应方程
Ek=hν-W0
最大初动能与遏止电压的关系
Ek=eUc
逸出功与截止频率的关系
W0=hνc
3.光电效应的四类图像分析
图像名称
图线形状
由图线直接(或间接)得到的物理量
最大初动能Ek与入射光频率ν的关系图线
Ek=hν-hνc
(1)截止频率:图线与ν轴交点的横坐标νc
(2)逸出功:图线与Ek轴交点的纵坐标的绝对值W0=|-E|=E
(3)普朗克常量:图线的斜率k=h
颜色相同、强度不同的光,光电流与电压的关系
(1)遏止电压Uc:图线与横轴交点的横坐标
(2)饱和光电流Im:光电流的最大值
(3)最大初动能:Ek=eUc
颜色不同时,光电流与电压的关系
(1)遏止电压Uc1Uc2,则ν1ν2
(2)饱和光电流
(3)最大初动能Ek1=eUc1,Ek2=eUc2
遏止电压Uc与入射光频率ν的关系图线
(1)截止频率νc:图线与横轴的交点的横坐标
(2)普朗克常量h:等于图线的斜率与电子电荷量的乘积,即h=ke(注:此时两极之间接反向电压)
例1(2023·河北高三统考)光电继电器是一种利用光电效应工作的仪器。当光照射到光电管阴极时,阴极会逸出光电子,此时放大器中有电流流过,进而使得电磁继电器工作,实现自动控制。下列说法正确的是()
图1
A.只要入射光的强度足够大,光电管就能发生光电效应,与光的频率无关
B.保持入射光的强度不变,增大入射光的频率,放大器中的电流将变小
C.若将电源的正负极对调,放大器中的电流将减为零
D.若入射光的频率为ν,阴极材料的逸出功为W0,普朗克常量为h,则电子逸出时的动能为hν-W0
答案B
解析根据光电效应的条件可知,入射光的频率必须大于或等于阴极金属的截止频率才能发生光电效应,A错误;保持入射光的强度不变,增大入射光的频率,则单位时间照射到阴极单位面积上的入射光的光子数目减少,即阴极单位时间单位面积上接收到的光子数将减少,故而阴极单位时间内逸出的电子数减少,放大器中的电流也将减小,B正确;若将电源的正负极对调,电源将提供反向减速电压,该反向电压可能没有达到遏止电压,电流不一定为零,C错误;根据Ek=hν-W0可知,hν-W0为光电子的最大初动能,实际上电子逸出时的动能可能比hν-W0小,D错误。
训练1(2023·湖南模拟预测)某实验小组研究光电效应规律时,用不同频率的光照射同一光电管并记录数据,得到遏止电压与频率的关系图线如图2甲所示,当采用绿色强光、绿色弱光、紫色弱光三种光照射同一光电管时,得到的光电流与电压的关系
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