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当入射光的频率低于极限频率时,不能发生光电效应 光电子的最大初动能与入射光的频率成正比 光电子的最大初动能与入射光的强度成正比 某单色光照射一金属时不能发生光电效应,改用波长较短的光照射该金属可能发生光电效应
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
德布罗意的物质波假说 爱因斯坦的光电效应 普朗克的辐射的量子论
爱因斯坦用光子说成功解释了光电效应 入射光的频率低于极限频率就不能发生光电效应 光电子的最大初动能与入射光的强度成正比 光电子的最大初动能与入射光频率成正比
频率 强度 照射时间 光子数目 解析 由爱因斯坦光电效应方程E.k=hν-W.0可知,E.k只与频率ν有关,故选项B.C.D.错,
α射线和γ射线均为电磁波 γ射线的电离本领比β射线弱 爱因斯坦在对光电效应的研究中,提出了光子说 氢原子从n=2的状态跃迁到n=4的状态时,需要吸收能量 一束光照射到某金属上不能发生光电效应,改用波长更长的光束可能发生光电效应
用相同频率的光照射同一金属,逸出的所有光电子都具有相同的初动能E.K. 遏止电压与逸出功的关系是UCe=W0 逸出功W.和极限频率ν0之间满足关系式W.= hν0 光电子的最大初动能和入射光的频率成正比
爱因斯坦提出了能量量子化理论 光在传播过程中能量是连续的 光电效应和康普顿效应均揭示了光具有粒子性 升高或者降低放射性物质的温度均可改变其半衰期
伽利略认为力是维持物体运动的原因 牛顿最早成功的测出了万有引力常量 卢瑟福通过原子核的人工转变实验发现了中子 爱因斯坦为解释光电效应的实验规律提出了光子说
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