2017年高考物理人教版一轮复习(课件)第13章 第2讲.ppt

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1、走向高考·物理路漫漫其修远兮吾将上下而求索人教版·高考总复习动量守恒定律 波粒二象性原子结构与原子核第十三章第2讲 光电效应 波粒二象性第十三章考纲解读1基础自主梳理2跟踪自测巩固3重点题型突破4课时作业6高考模拟5考纲解读1.知道什么是光电效应,理解光电效应的实验规律。2.会利用光电效应方程计算逸出功、截止频率、最大初动能等物理量。3.知道光的波粒二象性,知道物质波的概念。基础自主梳理1.光电效应:在光(包括不可见光)的照射下,从物体发射出电子的现象称为光电效应。发射出来的电子叫做_________。2.光电效应的实验规律(1)存在饱和光电流。大于极

2、限频率的光照射金属时,饱和光电流的强度(反映单位时间内发射出的光电子数的多少)与入射光强度成正比。光电效应现象光电子(2)存在遏止电压和截止频率。_____________________________________,叫做遏止电压;能使某种金属发生光电效应的____________叫做该种金属的截止频率(又叫极限频率)。不同的金属对应着不同的极限频率。(3)光电效应具有瞬时性。金属受到光照,光电子的发射一般不超过10-9s。3.逸出功:_______________________________克服正电荷引力所做的功,叫做该金属的逸出功。使光电流

3、减小到零时的反向电压Uc最小频率从金属表面直接飞出的光电子爱因斯坦光电效应方程1.光子说(1)量子论1900年,德国物理学家普朗克提出:电磁波的发射和吸收是____________,而是一份一份的,每一份电磁波的能量为E=hν。不连续的(2)光子说1905年,爱因斯坦提出:空间传播的光也是____________,而是一份一份的,每一份称为一个光子,光子具有的能量与光的频率成正比,即E=hν,其中h为普朗克常量,h=6.63×10-34J·s。2.爱因斯坦光电效应方程(1)表达式:_________________或_________________式

4、中,Ek是光电子的最大初动能,W0是逸出功。(2)物理意义:金属表面的电子吸收一个光子获得的能量是hν,这些能量的一部分用于克服金属的逸出功W0,剩下的部分能量表现为逸出后电子的初动能Ek。不连续的Ek=hν-W0hν=Ek+W0康普顿效应1.光的散射:光在介质中与物质微粒相互作用,因而传播方向发生改变,这种现象叫做光的散射。2.康普顿效应:在散射的光线中,除了有与入射光波长相同的射线外,还有波长比入射光波长更长的射线,人们把这种波长变化的现象叫做康普顿效应。1.光的波粒二象性(1)光的干涉、衍射、偏振现象证明光具有波动性。(2)光电效应说明光具有粒子

5、性。(3)____________________________,称为光的波粒二象性。光的波粒二象性 物质波光既具有波动性,又具有粒子性跟踪自测巩固答案:(1)× 不是特指可见光,也包括不可见光。(2)× 不取决于光的强度,而取决于光的频率。(3)√ (4)√(5)× 由爱因斯坦光电效应方程Ek=hν-W0知,只有在光照频率不变的情况下,Ek越大,W0才越小。(6)√答案:C解析:牛顿主张的微粒说中的微粒与实物粒子一样,惠更斯主张的波动说中的波动与宏观机械波等同,这两种观点是相互对立的,都不能说明光的本性,所以A、B错,C正确。在双缝干涉实验中,双缝

6、干涉出现明暗均匀的条纹,单缝出现中央亮而宽,周围暗而窄的条纹,都说明光的波动性。当让光子一个一个地通过单缝时,曝光时间短时表现出粒子性,曝光时间长时显出波动性,因此D错误。答案:A解析:根据爱因斯坦光电效应方程Ek=hν-W0可知,当金属的极限频率确定时,光电子的最大初动能取决于入射光的频率,与光照强度、照射时间、光子数目无关,选项A对,B、C、D错。答案:BC解析:用紫外线照射锌板是能够发生光电效应的,锌板上的电子吸收紫外线的能量从锌板表面逸出,称之为光电子,故A错误、B正确;锌板与验电器相连,带有相同电性的电荷,锌板失去电子应该带正电,且失去电子越

7、多,带正电的电荷量越多,验电器指针张角越大,故C正确、D错误。重点题型突破光电效应规律的理解1.对光电效应实验规律的理解实验规律理解光电子的最大初动能随着入射光频率的增大而增大,与入射光强度无关电子吸收光子能量后,一部分克服阻碍作用做功,剩余部分转化为光电子的初动能,只有直接从金属表面飞出的光电子才具有最大初动能,对于确定的金属,W0是一定的,故光电子的最大初动能只随入射光的频率增大而增大具有瞬时性光照射金属时,电子吸收一个光子的能量后,动能立即增大,不需要能量积累的过程入射光越强,饱和光电流越大入射光越强,单位时间内发射的光电子数越多,因而饱和光电流

8、越大2.光电效应中几个易混淆的概念(1)光子与光电子光子是指光在空间传播时的每一份能量,光子不

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