内容正文:
一.选择题(共9小题)
1.【解答】解:
在黑体辐射中,随着温度的升高,各种波长的辐射强度都有增加,但辐射强度的极大值
向波长较短的方向移动,故选项错误;
太阳光谱中的夫琅和费暗线,就是当阳光透过太阳的高层大气射向地球时,高层大气含
有的元素会吸收它自己特征谱线的光,这样就形成了明亮背景下的暗线,故选项正确;
在微观物理学中,根据不确定关系可知,我们不可能同时准确地知道粒子的位置和动量,
因而也就不可能用“轨迹”来描述粒子的运动,故选项正确;
裂变产生的是速度很大的快中子,速度太快的中子不能使铀核发生裂变,只有速度与热
运动相当的中子最适于引发裂变,这样的中子就是“热中子”,或称慢中子,故选项正确。
题干要求选择不正确的,
故选:。
2.【解答】解:、黑体辐射以电磁辐射的形式向外辐射能量,温度越高,辐射越强越大,故错误。
、黑体辐射的波长分布情况也随温度而变,如温度较低时,主要以不可见的红外光进行辐射,在以至更高的温度时,则发射可见光以至紫外辐射,即温度越高,辐射的电磁波的波长越短,故正确,错误。
故选:。
3.【解答】解:、由题图可得光照射光电管时反向截止电压大,其逸出的光电子最大初动能大,故正确;
、由光电效应方程,由题图可得光照射光电管时反向截止电压大,其频率大,即.故错误;
、金属的逸出功由金属本身决定,与光的频率无关。故错误;
、光的频率大,光子能量大,若光可以让处于基态的氢原子电离,则光的频率小光子能量小,则光不一定也可以,故错误。
故选:。
4.【解答】解:、由图可知,单色光的折射程度大,三棱镜对单色光的折射率大,由可知,单色光在三棱镜中传播速度大,故错误;
、单色光的频率高,波长短,因此有:,故错误;
、由于单色光的频率较高,单色光一定能使该金属发生光电效应,单色光不能确定,故错误;
、因此单色光一定能使金属发生光电效应,逸出的光电子最大初动能为:,故正确。
故选:。
5.【解答】解:根据爱因斯坦光电效应方程结合动能定理可知,,
得,图线斜率:,其中,,
代入数据,解得:,故正确,错误。
故选:。
6.【解答】解:、由图乙可知,对应的遏止电压大于对应的遏止电压,则的频率大于的频率,而与对应的遏止电压是相同的,知、两光照射产生光电子的最大初动能相等,所以、光的频率是相等的,若光为绿光,、光不可能是紫光的,因为绿光的频率小于紫光的,故错误;
、若光光子能量为,用它照射由金属铷构成的阴极,所产生的大量具有最大初动能的光电子的最大初动能:
去撞击大量处于激发态的氢原子时,能量值最大可以达到:
由于该能量值介于氢原子的第4能级与第5能级之间,可知该光电子与氢原子碰撞,可以使氢原子吸收的能量跃迁到的能级;
当大量的处于能级的氢原子向低能级跃迁时,可以产生种不同频率的光,故正确;
、若光光子能量为,用它直接照射大量处于激发态的氢原子,能量值最大可以达到:
由于该能量值介于氢原子的第2能级与第3能级之间,可知该光电子与氢原子碰撞,氢原子不能吸收的能量发生跃迁,故错误。
故选:。
7.【解答】解:、原子是由原子核及核外电子组成的,电子的发现说明原子是可以再分的,不能说明原子核的结构,故错误;
、射线是电子流,它是原子核内中子转化为质子和电子的过程中释放出的,它具有中等的穿透能力,故错误;
、根据光电效应现象的定义可知光电效应实验中,逸出的光电子来源于金属中自由电子,故正确;
、卢瑟福的原子核式结构模型认为在原子的中心有一个很小的核,叫原子核,原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里,带负电的电子在核外空间里绕着核旋转,而轨道量子化是波尔在卢瑟福模型的基础上加以改进而提出的,故错误。
故选:。
8.【解答】解:、实物粒子与光子一样,也具有波粒二象性,一切物体都具有波粒二象性,故错误;
、较重的核分裂成中等大小的核,或者较小的核合并成中等大小的核,均能够释放出核能,这是因为新核的比结合能大于原来的比结合能,故正确;
、玻尔的原子结构假说只能解释氢原子的光谱,故错误;
、汤姆孙发现电子,揭示了原子具有复杂结构,故错误。
故选:。
9.【解答】解:、氢原子辐射出一个光子后,从高能级向低能级跃迁,氢原子的能量减小,能级减少,轨道半径减小,故错误,正确
、氢原子的能量减小,根据,得轨道半径减小,电子速率增大,动能增大,由于氢原子能量减小,则氢原子电势能减小。故错误。
故选:。
二.多选题(共4小题)
10.【解答】解:、光电子在电场中做减速运动,根据动能定理得:,则得光电子的最大初速度,故正确;
、根据爱因斯坦光电效应方程得:,,得金属的逸出功为:,,故正确,错误;
、阴极金属的极限频率:,故正确。
故选:。
11.【解答】解:.由图线①、③可知在光的颜色不变的情况下,入射光越强,饱和电流越大,故正确;
.根据光电效应方程知,,可知