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K.两极之间的电极UAK的关系曲线(甲光、乙光、丙光),如图所示.则下列说法正确的是 ( )A.甲光对应的光电子的最大初动能小于丙光对应的光电子的最大初动能 甲光和乙光的频率相同,且甲光的光强比乙光强 丙光的频率比甲、乙光的大,所以光子的能量较大,丙光照射到K.极到电子从K.极射出的时间间隔明显小于甲、乙光相应的时间间隔 用强度相同的甲、丙光照射该光电管,则单位时间内逸出的光电子数相等
增大入射光的强度,光电流增大 减小入射光的强度,光电效应现象消失 改用频率小于v的光照射,一定不发生光电效应 改用频率大于v的光照射,光电子的最大初动能变大
K.两极之间的电极U.AK的关系曲线(甲光、乙光、丙光),如图2所示.则下列说法正确的是( ) A. 甲光对应的光电子的最大初动能小于丙光对应的光电子的最大初动能 甲光对乙光的频率相同,且甲光的光强比乙光强 丙光的频率比甲、乙光的大,所以光子的能量较大,丙光照射到K.极到电子从K.极射出的时间间隔明显小于甲、乙光相应的时间间隔 用强度相同的甲、丙光照射该光电管,则单位时间内逸出的光电子数相等
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
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
当某种色光照射金属表面时,能产生光电效应,则入射光的频率越高,产生的光电子的最大初动能也就越大. 当某种色光照射金属表面时,能产生光电效应,如果入射光的强度减弱,从光照至金属表面上到发射出光电子之间的时间间隔将明显增加. 对某金属来说,入射光波长必须大于一极限值,才能产生光电效应. 同一频率的光照射不同金属,如果都能产生光电效应,则所有金属产生的光电子的最大初动能一定相同.
因入射光频率相同,产生光电子的最大初动能必相同 用强度大的紫外线照射时,所产生的光电子的初速度一定大 从极限波长较长的金属中飞出的光电子的初速度一定大 由强度大的紫外线所照射的金属,单位时间内产生的光电子数目一定多
光照强度相同时,光电流随入射光频率的增大而增大 光照强度相同时,光电子的最大初动能越大,光电流就越小 光子本身所具有的能量取决于光子本身的频率 用频率是ν1的绿光照射某金属不能发生光电效应,则改用频率是ν2的红光照射该金属可能发生光电效应
K.两极之间的电极U.AK的关系曲线(甲光、乙光、丙光),如图2所示。则下列说法正确的是 A.甲光对应的光电子的最大初动能小于丙光对应的光电子的最大初动能 甲光和乙光的频率相同,且甲光的光强比乙光强 丙光的频率比甲、乙光的大,所以光子的能量较大,丙光照射到K.极到电子从K.极射出的时间间隔明显小于甲、乙光相应的时间间隔 用强度相同的甲、丙光照射该光电管,则单位时间内逸出的光电子数相等
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
K.两极间的电压大小可调,电源的正负极也可以对调.分别用a、b、c三束单色光照射,调节A.K.间的电压U.,得到光电流I.与电压U.的关系如图乙所示.由图可知( ) A. 单色光a和c的频率相同,但a更强些 单色光a和c的频率相同,但a更弱些 单色光b的频率小于a的频率 改变电源的极性不可能有光电流产生
K.两极间的电压大小可调,电源的正负极也可以对调.分别用a、b、c三束单色光照射,调节A.K.间的电压U.,得到光电流I.与电压U.的关系如图乙所示.由图可知( ) A. 单色光a和c的频率相同,但a更强些 单色光a和c的频率相同,但a更弱些 单色光b的频率小于a的频率 改变电源的极性不可能有光电流产生
无论用怎样频率的单色光照射光电管,只要照射足够的时间都能在电路中产生光电流 用的光照射光电管时,电路中有光电流产生 发生光电效应后,增加照射光电管的入射光的频率,电路中的光电流就一定增加 发生光电效应后,增加电源电压电路中的光电流一定增加
增大入射光的强度,光电流增大 减小入射光的强度,光电效应现象消失 改用频率小于ν的光照射,一定不发生光电效应 改用频率大于ν的光照射,光电子的最大初动能变大
增大入射光的强度,光电流增大 减小入射光的强度,光电效应现象消失 改变频率小于ν的光照射,一定不发生光电效应 改变频率大于ν的光照射,光电子的最大初动能变大
能使金属钙发生光电效应的有三种频率的光 能使金属钙发生光电效应的有四种频率的光 从金属钙表面逸出的光电子的最大初动能为9.55eV 从金属钙表面逸出的光电子的最大初动能为12.75eV