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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
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
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
单位时间内入射的光子数目不变 光的强度减弱到某一数值时,就没有光电子逸出 单位时间逸出的光电子数目减少 逸出光电子的最大初动能减少
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
从光照到金属表面上到发射出光电子之间的时间间隔将明显增加 逸出的光电子的最大初动能减小 单位时间内从金属表面逸出的光电子数目将减小 有可能不发生光电效应
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,
单位时间内逸出的光电子数减少,光电子的最大初动能减小 单位时间内逸出的光电子数增大,光电子的最大初动能减小 单位时间内逸出的光电子数减少,光电子的最大初动能增大 单位时间内逸出的光电子数增大,光电子的最大初动能增大
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
只增大入射光的频率,金属逸出功将减小 只延长入射光照射时间,光电子的最大初动能将不变 只增大入射光的频率,光电子的最大初动能将增大 只增大入射光的频率,光电子逸出所经历的时间将缩短 只增大入射光的强度,单位时间内逸出的光电子数目将增多
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.
无论增大入射光的频率还是增加入射光的强度,金属的逸出功都不变 只延长入射光照射时间,光电子的最大初动能将增加 只增大入射光的频率,光电子的最大初动能将增大 只增大入射光的强度,单位时间内逸出的光电子数目将增多
从光照射金属表面到发射出光电子之间的时间间隔将明显增加 逸出的光电子的最大初动能将减小 单位时间内从金属表面逸出的光电子数目将减少 有可能不发生光电效应
)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
)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。
射出点P.不可能在过O1、O2的这两条法线之间 单色光b的频率一定大于a的频率 单色光a照射到某金属表面打出的光电子的初动能,一定大于单色光b照射到该金属表面所打出的光电子的初动能 从玻璃砖射出的是一束复色光,它一定平行于入射光
只增大入射光的频率,金属逸出功将减小 延长入射光照射时间或增加入射光的光强,都能使光电子的最大初动能增大 当入射光的频率低于截止频率时,不论入射光多么强,都没有光电子从金属表面逸出 只增大入射光的强度,单位时间内逸出的光电子数目将增多
)若仅减小频率,可能不再有光电子飞出 ( )若仅增大频率,光电子数目会随之增加 ( )若仅减小强度,光电子飞出的时间可能会变短 ( )若仅减小强度,则不再有光电子飞出
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 逸出的光电子的最大初动能将减小 单位时间内从金属表面逸出的光电子数目将减少 有可能不发生光电效应