人教版高中物理选修3-517.1能量量子化.docx

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1、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯名校名推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1能量量子化基础巩固1红、橙、黄、绿四种单色光中,光子能量最小的是()A.红光B.橙光C.黄光D.绿光答案:A2能正确解释黑体辐射实验规律的是()A.能量的连续经典理论B.普朗克提出的能量量子化理论C.以上两种理论体系任何一种都能解释D.牛顿提出的能量微粒说解析:根据黑体辐射的实验规律:随着温度的升高,一方面各种波长的辐射强度都增加;另一方面辐射强度的极大值向波长较短的方向移动。只能用普朗克提出的能量量子化理论才能得到较满意的解释,故选项B正确。答案:B3以下宏观概念,哪些是“量子化”的(

2、)A.物体的长度B.物体所受的重力C.物体的动能D.人的个数解析:所谓“量子化”应该是不连续的,一份一份的。故正确选项为D。答案:D4已知某种单色光的波长为λ,在真空中光速为c,普朗克常量为h,则电磁波辐射的能量子ε的值为()A.解析:由波速公式v=λν可得ν1⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯名校名推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯由光的能量子公式ε=hν=故选项A正确。答案:A5下列描绘两种温度下黑体辐射强度与波长关系的图中,符合黑体辐射实验规律的是()解析:随着温度的升高,辐射强度增加,辐射强度的极大值向着波长较短的方向移动,选项A正确。答案:A6氦氖激光

3、器发出波长为663nm的激光,普朗克常量取6.63×10-34Js,·当激光器的输出功率为1mW时,每秒发出的能量子数为()A.2.2×1015B.3.3×1015C.2.2×1014D.3.3×1014解析:一个能量子的能量ε=hν1mW时,每秒发出的能量子数为n≈3.3×1015。答案:B7某激光器能发射波长为λ的激光,发射功率为P,c表示光速,h为普朗克常量,则激光器每秒发射的能量子数为()2⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯名校名推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯A解析:每个能量子ε=hνP,则n答案:A8已知功率为100W灯泡消耗的电能的5转化为所发出

4、的可见光的能量。假定所发出的可见光的波长都是560nm,计算灯泡每秒内发出的光子数。光速c=3.0×108m/s,普朗克常量h=6.63×10-34Js·。答案:1.4×1019个能力提升1(多选)下列叙述正确的是()A.一切物体都在辐射电磁波B.一般物体辐射电磁波的情况只与温度有关C.黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与黑体温度有关D.黑体能够完全吸收入射的各种波长的电磁波解析:根据热辐射的定义知,选项A正确;根据热辐射和黑体辐射的特点知,一般物体辐射电磁波的情况除与温度有关外,还与材料种类和表面状况有关,而黑体辐射只与黑体的温度有关,故选项B错误,选项C正确;根据黑体的定义知选

5、项D正确。答案:ACD2(多选)对于带电微粒的辐射和吸收能量时的特点,以下说法正确的是()A.以某一个最小能量值一份一份地辐射B.辐射和吸收的能量是某一最小值的整数倍C.吸收的能量可以是连续的D.辐射和吸收的能量是量子化的解析:根据普朗克提出的理论知选项A、B、D正确,即能量是不连续的,而是量子化的,选项C错误。答案:ABD3(多选)黑体辐射的实验规律如图所示,由图可知()3⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯名校名推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯A.随温度的升高,各种波长的辐射强度都增加B.随温度的降低,各种波长的辐射强度都增加C.随温度的升高,辐射强度的极大

6、值向波长较短的方向移动D.随温度的降低,辐射强度的极大值向波长较短的方向移动解析:由题图可知,随温度的升高,各种波长的辐射强度都有所增加,且辐射强度的极大值向波长较短的方向移动,当温度降低时,上述变化相反。故正确选项为A、C。答案:AC4一束红光从空气射入玻璃,则这束红光的能量子将()A.变小B.变大C.不变D.不能确定解析:能量子为ε=hν,光从空气射入玻璃后频率并不改变,因此选项C正确。答案:C★5在自然界生态系统中,蛇与老鼠和其他生物通过营养关系构成食物链,在维持生态平衡方面发挥着重要作用。蛇是老鼠的天敌,它是通过接收热辐射来发现老鼠的。假设老鼠的体温约37℃,它发出的最强的

7、热辐射的波长为λmin。根据热辐射理论,λmin与辐射源的热力学温度T的关系近似为Tλmin×-3·。则老鼠发出最强的热辐射的波=2.9010mK长为()A.7.8×10-5mB.9.4×10-6mC.1.16×10-4mD.9.7×10-8m解析:λminm。答案:B4⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯名校名推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6神光Ⅱ装置是我国自行研制的高功率固体激光系统,利用它可获得能量为2400J、波长λ为0.35μm的紫外激

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