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用红光照射时,该金属的逸出功小,用蓝光照射时,该金属的逸出功大 用红光照射时,该金属的截止频率低,用蓝光照射时,该金属的截止频率高 用红光照射时,逸出光电子所需时间长,用蓝光照射时,逸出光电子所需时间短 用红光照射时,逸出的光电子最大初动能小,用蓝光照射时,逸出的光电子最大初动能大
方程式是重核裂变反应方程 光电效应和康普顿效应都说明光具有粒子性 β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子时所产生的 德布罗意首先提出了物质波的猜想,而电子衍射实验证实了他的猜想 E.在光电效应实验中,某金属的截止频率对应的波长为λ0,若用波长为λ(λ>λ0)的单色光做该实验,会产生光电效应
光电效应实验中,入射光足够强就可以有光电流 若某金属的逸出功为W0,该金属的截止频率为 保持入射光强度不变,增大人射光频率,金属在单位时间内逸出的光电子数将减小 一群处于第四能级的氢原子向基态跃迁时,将向外辐射六种不同频率的光子 E.氢原子由低能级向高能级跃迁时,吸收光子的能量可以稍大于两能级间能量差
甲光的频率大于乙光的频率 乙光的波长大于丙光的波长 乙光对应的截止频率大于丙光的截止频率 甲光对应的光电子最大初动能大于丙光的光电子最大初动能
甲光的频率等于乙光的频率 乙光的波长大于丙光的波长 乙光对应的截止频率大于丙光的截止频率 甲光对应的光电子最大初动能小于丙光对应的光电子最大初动能 E.丙光照射时金属的逸出功大于甲光照射时金属的逸出功
)延长光照时间 ( )增大光的强度 ( )换用频率较低的光照射 ( )换用波长较短的光照射
三种光中,甲光的频率最大 乙光的波长等于甲光的波长 乙光对应的截止频率大于丙光的截止频率 甲光对应的光电子最大初动能大于丙光的光电子最大初动能
甲光的频率大于乙光的频率 乙光的波长大于丙光的波长 乙光对应的截止频率大于丙光的截止频率 甲光对应的光电子最大初动能大于丙光的光电子最大初动能
)延长光照时间. ( )增大光的强度. ( )换用波长更短的光照射. ( )换用频率较低的光照射.
光电效应实验中,入射光足够强就可以有光电流 若某金属的逸出功为W0,该金属的截止频率为 保持入射光强度不变,增大人射光频率,金属在单位时间内逸出的光电子数将减小 一群处于第四能级的氢原子向基态跃迁时,将向外辐射六种不同频率的光子 E.氢原子由低能级向高能级跃迁时,吸收光子的能量可以稍大于两能级间能量差
用红光照射时,该金属的逸出功小,用蓝光照射时该金属的逸出功大 用红光照射时,该金属的截止频率低,用蓝光照射时该金属的截止频率高 用红光照射时,逸出光电子所需时间长,用蓝光照射时逸出光电子所需时间短 用红光照射时,逸出的光电子最大初动能小,用蓝光时逸出的光电子最大初动能大