高考物理一轮复习第十二章近代物理初步学案

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1、第十二章近代物理初步[全国卷5年考情分析](说明:2013~2016年,本章内容以选考题目出现)基础考点常考考点(2013~2017考情统计)命题概率常考角度氢原子光谱(Ⅰ)氢原子的能级结构、能级公式(Ⅰ)放射性同位素(Ⅰ)射线的危害和防护(Ⅰ)以上4个考点未曾独立命题光电效应(Ⅰ)'17Ⅲ卷T19(6分)'16Ⅰ卷T35(1)(5分)独立命题概率40%(1)光电效应现象与光电效应方程的应用(2)原子核式结构(3)氢原子光谱规律、能级跃迁(4)核衰变与核反应方程(5)核能与爱因斯坦质能方程爱因斯坦光电效应方程

2、(Ⅰ)'15Ⅰ卷T35(1)(5分)'15Ⅱ卷T35(1)(5分)独立命题概率40%原子核的组成、放射性、原子核的衰变、半衰期(Ⅰ)'17Ⅱ卷T15(6分)'14Ⅰ卷T35(1)(6分)'14Ⅱ卷T35(1)(5分)独立命题概率60%核力、核反应方程(Ⅰ)'16Ⅱ卷T35(1)(5分)'13Ⅰ卷T35(1)(6分)独立命题概率40%结合能、质量亏损(Ⅰ)'17Ⅰ卷T17(6分)独立命题概率30%裂变反应和聚变反应、裂变反应堆(Ⅰ)'13Ⅱ卷T35(1)(5分)独立命题概率30%第1节波粒二象性65(1)光子和光电子都

3、是实物粒子。(×)(2)只要入射光的强度足够强,就可以使金属发生光电效应。(×)(3)要使某金属发生光电效应,入射光子的能量必须大于金属的逸出功。(√)(4)光电子的最大初动能与入射光子的频率成正比。(×)(5)光的频率越高,光的粒子性越明显,但仍具有波动性。(√)◎物理学史判断(1)德国物理学家普朗克提出了量子假说,成功地解释了光电效应规律。(×)(2)美国物理学家康普顿发现了康普顿效应,证实了光的粒子性。(√)(3)法国物理学家德布罗意大胆预言了实物粒子在一定条件下会表现为波动性。(√)1.每种金属都有一个极限频

4、率,入射光的频率必须大于这个极限频率才能使金属产生光电效应。2.光电子的最大初动能与入射光的强度无关,只随入射光频率的增大而增大。3.当入射光的频率大于极限频率时,饱和光电流的强度与入射光的强度成正比。4.解题中常用到的二级结论:(1)遏止电压Uc与入射光频率ν、逸出功W0间的关系式:Uc=ν-。(2)截止频率νc与逸出功W0的关系:hνc-W0=0,据此求出截止频率νc。  突破点(一) 对光电效应的理解1.与光电效应有关的五组概念对比65(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

5、属表面受到光照射时发射出来的电子,其本质是电子。光子是光电效应的因,光电子是果。(2)光电子的动能与光电子的最大初动能:光照射到金属表面时,电子吸收光子的全部能量,可能向各个方向运动,需克服原子核和其他原子的阻碍而损失一部分能量,剩余部分为光电子的初动能;只有金属表面的电子直接向外飞出时,只需克服原子核的引力做功的情况,才具有最大初动能。光电子的初动能小于或等于光电子的最大初动能。(3)光电流与饱和光电流: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

6、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:饱和光电流与入射光强度成正比的规律是对频率相同的光照射金属产生光电效应而言的,对于不同频率的光,由于每个光子的能量不同,饱和光电流与入射光强度之间没有简单的正比关系。2.光电效应的研究思路(1)两条线索:(2)两条对应关系:→→→→→(3)三点提醒:①能否发生光电效应,不取决于光的强度而取决于光的频率。②光电效应中的“光”不是特指可见光,也包括不可见光

7、。③逸出功的大小由金属本身决定,与入射光无关。[题点全练]1.(2018·天津模拟)在光电效应实验中,用波长为λ的光照射光电管阴极,发生了光电效应,下列说法正确的是(  )A.仅增大入射光的强度,光电流大小不变B.仅减小入射光的强度,光电效应现象可能消失C.改用波长大于λ的光照射,光电子的最大初动能变大D.改用波长大于λ的光照射,可能不发生光电效应65解析:选D 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,能否发生光电效应与入射光的强度无关,与光照时间也无关,当发生光电效应时,增大入射光的强度,则光电流会增大

8、,故A错误;入射光的频率大于金属的极限频率,才会发生光电效应,与入射光的强度无关,故B错误;在光电效应中,根据光电效应方程知,Ekm=-W0,改用波长大于λ的光照射,光电子的最大初动能变小,或者可能不发生光电效应,选项C错误,D正确。2.(2018·西安六校联考)如图所示,当一束一定强度某一频率的黄光照射到光电管阴极K上时,此时滑片P处于A、B

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