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《原子结构和波粒二象性》;构建知识网络;;归纳专题小结;1.与光电效应有关的五组概念对比
(1)光子与光电子:光子指光在空间传播时的每一份能量,光子不带电;光电子是金属表面受到光照射时发射出来的电子,其本质是电子.
(2)光电子的动能与光电子的最大初动能:金属表面的电子吸收光子后向外飞离金属时,需克服原子核的引力做功,剩余的能量为最大初动能.;(3)光电流和饱和光电流:金属板飞出的光电子到达阳极,回路中便产生光电流,随着所加正向电压的增大,光电流趋于一个饱和值,这个饱和值是饱和光电流,在一定的光照条件下,饱和光电流与所加电压大小无关.
(4)入射光强度与光子能量:入射光强度指单位时间内照射到金属表面单位面积上的总能量.
(5)光的强度与饱和光电流:频率相同的光照射金属产生光电效应,入射光越强,饱和光电流越大,但不是简单的正比关系.;2.光电效应的研究思路
(1)两条线索:
(2)两条对应关系:
入射光强度大→光子数目多→逸出的光电子多→光电流大;
光子频率高→光子能量大→光电子的最大初动能大.;3.三个关系
(1)爱因斯坦的光电效应方程Ek=hν-W0.
(2)光电子的最大初动能Ek可以利用光电管实验的方法测得,即Ek=eUc,其中Uc是遏止电压.
(3)逸出功W0与截止频率νc的关系是W0=hνc.;例1(多选)在光电效应实验中,分别用频率为νa、νb的单色光a、b照射到同种金属上,测得相应的遏止电压分别为Ua和Ub、光电子的最大初动能分别为Eka和Ekb.h为普朗克常量.下列说法正确的是 ()
A.若νaνb,则一定有UaUb
B.若νaνb,则一定有EkaEkb
C.若UaUb,则一定有EkaEkb
D.若νaνb,则一定有hνa-Ekahνb-Ekb;解析:设该金属的逸出功为W,根据爱因斯坦光电效应方程有Ek=hν-W,同种金属的W相同,则逸出光电子的最大初动能随ν的增大而增大,B正确;又Ek=eU,则最大初动能与遏止电压成正比,C正确;根据上述有eU=hν-W,遏止电压U随ν增大而增大,A错误;又有hν-Ek=W,W相同,则D错误.
答案:BC;专题2光电效应的四类图像;例2(多选)1905年,爱因斯坦把普朗克的量子化概念进一??推广,成功地解释了光电效应现象,提出了光子说.在给出与光电效应有关的四个图像中,下列说法正确的是 ();答案:CD;专题3三个原子模型的对比;原子模型;例3α粒子散射实验又称金箔实验、Geiger-marsden实验或卢瑟福α粒子散射实验,实验装置如图所示.通过该实验,我们可以知道
();A.该实验证实了汤姆孙的“西瓜模型”是正确的
B.大多数α粒子穿过金箔后,其运动方向受到较大的影响
C.原子是一个球体,正电荷弥漫性地均匀分布在整个球体内,电子镶嵌在其中
D.占原子质量绝大部分的带正电的那部分物质集中在很小的空间范围内;解析:正电荷弥漫性地均匀分布在整个球体内,电子镶嵌其中是汤姆孙的认为,卢瑟福设计了α粒子散射证明占原子质量的绝大部分,且带正电的那部分物质集中在很小的空间范围,从而证明汤姆孙的“西瓜模型”是错误的,故A、C错误,D正确;当α粒子穿过原子时,电子对α粒子影响很小,影响α粒子运动的主要是原子核,离核远则α粒子受到的库仑斥力很小,运动方向改变小.只有当α粒子与核十分接近时,才会受到很大库仑斥力,而原子核很小,所以α粒子接近它的机会就很少,所以只有极少数大角度的偏转,而绝大多数基本按直线方向前进,故B错误.
答案:D;专题4氢原子的能级及能级跃迁;2.电离
电离态:n=∞,E=0
基态→电离态:E吸=0-(-13.6eV)=13.6eV电离能.
n=2→电离态:E吸=0-E2=3.4eV
如吸收能量足够大,克服电离能后,获得自由的电子还携带动能.;例4(多选)氢原子各个能级的能量如图所示,氢原子由n=1能级跃迁到n=4能级,在它回到n=1能级过程中,下列说法中正确的是
()
A.可能激发出频率不同的光子只有6种
B.可能激发出频率不同的光子只有3种
C.可能激发出的光子的最大能量为12.75eV
D.可能激发出的光子的最大能量为0.66eV;解析:氢原子由n=4能级跃迁到n=1能级,可能发出的谱线条数为C,即6种频率或能量不同的光子,A正确,B错误;可能激发出的光子的最大能量为n=4能级跃迁到n=1能级所释放的光子的能量,C正确,D错误.
答案:AC;丢分题1(多选)已知能使某金属恰好发生光电效应的截止频率为ν0,则下列说法正确的是 ()
A.当用频率为2ν0的单色光照射该金属时,一定能产生光电子
B.当用频率为2ν0的单色光照射该金属时,所产生的光电子的最大初动能为hν0
C.当照射光的频率ν大于ν0时,若ν增大,则逸出功
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