高三一轮复习专题光电效应原子物理复习

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1、光电效应波粒二象性考点1 光电效应现象和光电效应方程的应用1.对光电效应的四点提醒(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。(3)逸出功的大小由金属本身决定,与入射光无关。(4)光电子不是光子,而是电子。2.两条对应关系(1)光强大→光子数目多→发射光电子多→光电流大;(2)光子频率高→光子能量大→光电子的最大初动能大。3.定量分析时应抓住三个关系式(1)爱因斯坦光电效应方程:Ek=hν-W0。(2)最大初动能与遏止电压的关系:Ek=eUc。(3)逸出功与极限频率的关系:W0=hν0。4

2、.区分光电效应中的四组概念(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。21(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。1.[光电效应现象](多选)如图所示,用导线把验电器与锌板相连接,当用紫外线照射锌板时,发生

3、的现象是(  )A.有光子从锌板逸出B.有电子从锌板逸出C.验电器指针张开一个角度D.锌板带负电2.[光电效应规律]关于光电效应的规律,下列说法中正确的是(  )A.只有入射光的波长大于该金属的极限波长,光电效应才能产生B.光电子的最大初动能跟入射光强度成正比C.发生光电效应的反应时间一般都大于10-7sD.发生光电效应时,单位时间内从金属内逸出的光电子数目与入射光强度成正比3.[光电管](多选)图为一真空光电管的应用电路,其金属材料的极限频率为4.5×1014Hz,则以下判断中正确的是(  )21A.发生光电效应时,电路中光电流的饱和值取决于入射光的频率B

4、.发生光电效应时,电路中光电流的饱和值取决于入射光的强度C用λ=0.5μm的光照射光电管时,电路中有光电流产生D.光照射时间越长,电路中的电流越大考点2 光电效应的四类图象分析图象名称图线形状由图线直接(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①极限频率:图线与ν轴交点的横坐标νc②逸出功:图线与Ek轴交点的纵坐标的值W0=

5、-E

6、=E③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:图线与横轴的交点②饱和光电流Im:电流的最大值③最大初动能:Ekm=eUc颜色不同时,光电流与电压的关系①遏止电压Uc1、

7、Uc2②饱和光电流③最大初动能Ek1=eUc1,Ek2=eUc221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②遏止电压Uc:随入射光频率的增大而增大③普朗克常量h:等于图线的斜率与电子电量的乘积,即h=ke。(注:此时两极之间接反向电压)1.[Ek-ν图象]爱因斯坦因提出了光量子概念并成功地解释光电效应的规律而获得1921年诺贝尔物理学奖。某种金属逸出光电子的最大初动能Ekm与入射光频率ν的关系如图所示,其中ν0为极限频率。从图中可以确定的是(  )A.逸出功与ν有关B.Ekm与入射光强度成正比C.当ν<ν0时,会逸出光电子D.图

8、中直线的斜率与普朗克常量有关2.[I-U图象]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UAK的关系图象中,正确的是(  )213.[Uc-ν图象]在某次光电效应实验中,得到的遏止电压Uc与入射光的频率ν的关系如图所示。若该直线的斜率和截距分别为k和b,电子电荷量的绝对值为e,则普朗克常量和所用材料的逸出功可分别表示为(  )A.ek ebB.-ek ebC.ek -ebD.-ek -eb考点3 光的波粒二象性、物质波光既具有粒

9、子性,又具有波动性,对波粒二象性的理解项目内容说明光的粒子性 (1)当光同物质发生作用时,这种作用是“一份一份”进行的,表现出粒子性粒子的含义是“不连续的”、“一份一份的”,光的粒子即光子21(2)少量或个别光子容易显示出光的粒子性光的波动性 (1)足够能量的光在传播时,表现出波动的性质(2)光是一种概率波,即光子在空间各点出现的可能性大小(概率)可用波动规律来描述光的波动性是光子本身的一种属性,不是光子之间相互作用产生的,光的波动性不同于宏观概念的波波和粒子的对立与统一  宏观世界:波和粒子是相互对立的概念微观世界:波和粒子是统一的。光子说并未否定波动性,

10、光子能量E=hν=,其中,ν和λ就是描述波的两个物理

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