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光电子的最大初动能不变 光电子的最大初动能减少 单位时间内产生的光电子数减少 可能不发生光电效应
通过同一玻璃三棱镜时,单色光a的偏折程度小 从同种玻璃射入空气发生全反射时,单色光a的临界角小 通过同一装置发生双缝干涉,用单色光a照射时相邻亮纹间距小 照射同一金属发生光电效应,用单色光a照射时光电子的最大初动能大
光电子的最大初动能不变 光电子的最大初动能减小 单位时间内产生的光电子数减少 可能不发生光电效应
OB两束单色光下列说法正确的是 A. 沿 OA出射的单色光穿过玻璃的时间较长 用这两种单色光在同一套实验装置做双缝干涉实验时,则沿OA出射的光在屏幕上形成的相邻两明条纹的间距较小 用这两种单色光照射某种金属板时均能产生光电效应,则用沿OB出射的光照射在该金属板上产生的光电子的最大初动能较大 若将这一束细光束从半圆形玻璃砖的侧面始终指向圆心O.入射(如图乙),在增大入射角的过程中,从O.点出射的光中首先消失的是甲图中OA所示的单色光
用一定频率的单色光照射几种不同金属表面,若均能发生光电效应,则从不同金属表面逸出的光电子的最大初动能不同 用不同频率的单色光照射同一种金属表面,若均能发生光电效应,则从金属表面逸出的光电子的最大初动能不同 用一定频率的单色光照射某种金属表面不能发生光电效应,若增加光照射时间,则可能发生光电效应 用一定频率的单色光照射某种金属表面已经发生光电效应,若换用更高频率的单色光照射,则光电流一定增大
用给定的单色光照射金属表面发生光电效应时,一般来说,若被照射的金属不同,则光电子的最大初动能不同 用不同频率的单色光照射同一种金属表面,若都能发生光电效应,则其最大初动能并不相同 发生光电效应时,最大初动能的最小值等于金属的逸出功 用某单色光照射某金属表面时,没有发生光电效应.若用多束这样的单色光同时照射表面同一处,则只要光束足够多,就有可能发生光电效应
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,
光电子的最大初动能增大 光电子的最大初动能减小 单位时间内产生的光电子数减少 可能不发生光电效应
若此两种单色光从玻璃射入空气,则Ⅱ单色光发生全反射的临界角较小 若此两种单色光分别通过相同的障碍物,则Ⅱ单色光比Ⅰ单色光发生的衍射现象明显 此两种单色光相比,Ⅱ单色光的光子能量较大 用此两种单色光分别照射某种金属,若用Ⅱ单色光照射恰好能发生光电效应,则用Ⅰ单色光照射时一定不能发生光电效应
a的折射率大于b的折射率 a的频率小于b的频率 由于玻璃对a、b两束单色光的折射率不同,所以它们不平行 若单色光a照射某种金属时发生光电效应,则单色光b照射该金属时一定发生光电效应
)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.
)需要更长的照射时间才能发生光电效应 ( )光电子的最大初动能减少 ( )单位时间内产生的光电子数减少 ( )可能不发生光电效应
在玻璃中a光的传播速度大于b光的传播速度 a光光子的能量比b光光子的能量大 如果用a、b两种色光分别照射某种金属时都能发生光电效应现象,则用a光照射时光电子的最大初动能比用b光照射时光电子的最大初动能小 用a、b两种色光分别照射同一双缝干涉实验装置,则a光的干涉条纹间距大于b光的干涉条纹间距
)若光束a照在某金属上恰能发生光电效应,则光束b照到该金属上不能发生光电效应。 ( )若两束光都能使某金属发生光电效应,则光束a照到该金属表面到电子逸出的时间间隔明显比光束b长。 ( )它们在真空中具有相同大小的传播速度。 ( )在相同条件下,光束a比光束b更容易产生明显的衍射现象。
a的折射率大于b的折射率 a的频率小于b的频率 由于玻璃对a、b两束单色光的折射率不同,所以它们不平行 若单色光a照射某种金属时发生光电效应,则单色光b照射该金属时一定发生光电效应
发生光电效应时,光电子的最大初动能一定等于金属的逸出功 一般而言,用给定的单色光照射不同的金属,若都能发生光电效应,则光电子的最大初动能不同 用不同频率的单色光照射同一金属,若都能发生光电效应,则光电子的最大初动能不同 用单色光照射某金属没有发生光电效应,增加该单色光的强度,有可能发生光电效应
c种色光的波动性最显著 c种色光穿过光纤的时间最长 a种色光形成的干涉条纹间距最小 如果b种色光能产生光电效应,则a种色光一定能产生光电效应
如果单色光b能产生光电效应,则单色光a一定能产生光电效应 单色光c的粒子性最显著 单色光a穿过光纤的时间最短 单色光c形成的干涉条纹间距最小