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-1-《波粒二象性》章末测试(时间:60分钟满分:100分)一、选择题(每小题4分,共40分,把正确选项前的字母填在题后的括号内)1.关于黑体辐射的强度与波长的关系,下图正确的是()ABCD解析根据黑体辐射的实验规律:随温度升高,各种波长的辐射强度都有增加,故图线不会有交点,选项C、D错误.另一方面,辐射强度的极大值会向波长较短方向移动,选项A错误,B正确.答案B-2-2.两束能量相同的色光,都垂直地照射到物体表面,第一束光在某段时间内打在物体上的光子数与第二束光在相同时间内打到物体表面的光子数之比为5:4,则这两束光的光子能量和波长之比分别为()A.4:54:5B.5:44:5C.5:45:4D.4:55:4解析由E=nε得,能量相同时n与ε成反比,所以光子能量ε1ε2=n2n1=45,又根据ε=hν=hcλ,ε1ε2=λ2λ1,即λ1λ2=ε2ε1=54.答案D3.近年来,数码相机几近家喻户晓,用来衡量数码相机性能的一个非常重要的指标就是像素,1像素可理解为光子打在光屏上的一个亮点,现知300万像素的数码相机拍出的照片比30万像素的数码相机拍出的等大的照片清晰得多,其原因可以理解为()A.光是一种粒子,它和物质的作用是一份一份的B.光的波动性是大量光子之间的相互作用引起的C.大量光子表现光具有粒子性D.光具有波粒二象性,大量光子表现出光的波动性解析由题意知像素越高形成照片的光子数越多,表现的波动性越强,照片越清晰,D项正确.答案D4.硅光电池是利用光电效应将光辐射的能量转化为电能,若有N个频率为ν的光子打在光电池极板上,这些光子的总能量为()A.hνB.12NhνC.NhνD.2Nhν答案C5.某光波射到一逸出功为W0的光电材料表面,所产生的光电子在垂直于磁感应强度为B的匀强磁场中做圆周运动的最大半径为r,则该光的频率为(设电子的质量为m、带电量为e、普朗克常量为h)()A.W0hB.e2B2r22mhC.W0h+e2B2r22mhD.W0h-e2B2r22mh-3-解析光电效应方程,12mv2=hν-W0向心力公式evB=mv2r两式联立可得ν=W0h+e2B2r22mh,故C选项正确.答案C6.(多选题)用极微弱的可见光做双缝干涉实验,随着时间的增加,在屏上先后出现如图甲、乙、丙所示的图像,则()A.图像甲表明光具有粒子性B.图像丙表明光具有波动性C.用紫外光观察不到类似的图像D.实验表明光是一种概率波解析从题图甲可以看出,少数粒子打在底片上的位置是随机的,没有规律性,显示出粒子性;而题图丙是大量粒子曝光的效果,遵循了一定的统计性规律,显示出波动性;单个光子的粒子性和大量粒子的波动性就是概率波的思想.答案ABD7.用不同频率的紫外光分别照射钨和锌的表面而产生光电效应,可得到光电子的最大初动能Ek随入射光频率ν变化的Ek-ν图象.已知钨的逸出功是3.28eV,锌的逸出功是3.34eV,若将二者的图线画在同一个坐标系中,以实线表示钨,虚线表示锌,则下图中正确反映这一过程的是()-4-解析由Ek=hν-W0可知,Ek和ν的图线的斜率表示h,故两直线应为平行的倾斜直线,不同金属的逸出功不同(hνc=W0,νc为截止频率,即与ν轴的截距),钨的逸出功小于锌的逸出功,故A选项正确.答案A8.利用光电管研究光电效应的实验如图所示,用频率为ν的可见光照射阴极K,电流表中有电流通过,则()A.用紫外线照射,电流表不一定有电流通过B.用红外线照射,电流表一定无电流通过C.用频率为ν的可见光照射K,当滑动变阻器的滑动触头移到a端,电流表中一定无电流通过-5-D.用频率为ν的可见光照射K,当滑动变阻器的滑动触头向b端滑动时,电流表示数可能不变解析因为紫外线的频率比可见光的频率高,所以紫外线照射时,电流表中一定有电流通过,选项A错误;因不知阴极K的截止频率,所以用红外线照射时,不一定发生光电效应,所以B选项错误;即使UAK=0,电流表中仍有电流,故选项C错误;当滑动变阻器触点向b端滑动时,UAK增大,光电流可能会增大,当达到饱和电流时,再增加UAK,电流也不会再增大,所以D选项正确.答案D9.光子不仅具有能量还具有动量,光照射到某个面上就会产生压力.人们设想在火星探测器上安装面积很大的薄膜,正对着太阳光,靠太阳光在薄膜上产生的压力推动探测器前进.第一次安装的是反射率极高的薄膜,第二次安装的是吸收率极高的薄膜.那么()A.安装反射率极高的薄膜,探测器的加速度大B.安装吸收率极高的薄膜,探测器的加速度大C.两种情况下,由于探测器的质量一样,探测器的加速度大小相同D.两种情况下,探测器的加速度大小无法比较解析本题考查动量守恒和牛顿第三定律,具有一定的综合性.若膜的反射率极高,则光子与其作用后,动量改变较大,即薄膜对光子的作用力较大,根据牛顿第三定律,光子对薄膜的作用也较大,因此,探测器可获得较大的加速度,故选项A正确.答案A10.(多选题)如图所示是某金属在光的照射下,光电子最大初动能Ek与入射光频率ν的关系图象,由图象可知()A.该金属的逸出功等于EB.该金属的逸出功等于hν0C.入射光的频率为ν0时,产生的光电子的最大初动能为ED.入射光的频率为2ν0时,产生的光电子的最大初动能为2E-6-解析题中图象反映了光电子的最大初动能Ek与入射光频率ν的关系,根据爱因斯坦光电效应方程Ek=hν-W0,知当入射光的频率恰为该金属的截止频率νc时,光电子的最大初动能Ek=0,此时有hνc=W0,即该金属的逸出功等于hνc,选项B正确.根据图线的物理意义,有W0=E,故选项A正确,而选项C、D错误.答案AB二、实验题(8分)11.如图所示,一静电计与锌板相连,在A处用一弧光灯照射锌板,关灯后,指针保持一定偏角.(1)现用一带负电的金属小球与锌板接触,则静电计指针偏角将________(填“增大”、“减小”或“不变”).(2)使静电计指针回到零,再用相同强度的钠灯发出的黄光照射锌板,静电计指针无偏转,那么,若改用强度更大的红外线照射锌板,可观察到静电计指针________(填“有”或“无”)偏转.解析(1)锌板在紫外线照射下,发生光电效应,有光电子飞出,锌板带正电,将一带负电的金属小球与锌板接触,将锌板上的正电荷中和一部分,锌板所带正电量减少,则静电计指针偏角将变小.(2)用黄光照射不发生偏转,则黄光频率低于截止频率,而红光的频率低于黄光频率,即也低于锌板发生光电效应的截止频率,静电计指针不偏转.答案(1)减小(2)无三、计算题(包括4小题,共52分,要求写出必要的说明和解题步骤,有计算的要注明单位)12.(10分)如图所示为证实电子波存在的实验装置,从F上飘出的热电子可认为初速度为零,所加加速电压U=104V,电子质量为m=0.91×10-30kg.电子被加速后通过小孔K1和K2后入射到薄的金膜上,发生衍射作用,结果在照相底片上形成同心圆明暗条纹.试计算电-7-子的德布罗意波长.解析电子在电场中加速由动能定理得eU=12mv2,得p=mv=2mEk由物质波波长λ=hp,得λ=6.63×10-342×0.91×10-30×1.6×10-19×104m=1.23×10-11m.答案1.23×10-11m13.(12分)具有波长λ=0.71Å的伦琴射线使金箔发射电子,电子在磁感应强度为B的匀强磁场区域内做最大半径为r的匀速圆周运动,已知r·B=1.88×10-4T·m.(电子电量e=1.6×10-19C,质量m=9.1×10-31kg)试求:(1)光电子的最大初动能.(2)金箔的逸出功.(3)该电子的物质波的波长.解析(1)电子在匀强磁场中做匀速圆周运动的向心力由洛伦兹力提供evB=mv2r,得v=erBm12mv2=e2r2B22m=-192-422×9.1×10-31J≈4.97×10-16J.(2)入射光的能量-8-E=hν=hcλ=6.63×10-34×3.0×1087.1×10-11J=2.80×10-15J由光电效应方程Ek=hν-W0,则W0=hν-Ek=2.80×10-15-4.97×10-16J=2.30×10-15J.(3)该电子运动的物质波的波长λ1=hp=hmv=herB=6.63×10-341.88×10-4×1.6×10-19m≈2.20×10-11m.答案(1)4.97×10-16J(2)2.30×10-15J(3)2.20×10-11m14.(14分)如图所示,阴极K用极限波长λ0=0.66μm的金属铯制成,用波长λ=0.50μm的绿光照射阴极K,调整两个极板电压,当A板电压比阴极高出2.5V时,光电流达到饱和,电流表示数为0.64μA.求:(1)每秒钟阴极发射的光电子数和光电子飞出阴极时的最大初动能.(2)如果把照射阴极绿光的光强增大为原来的2倍,每秒钟阴极发射的光电子和光电子飞出阴极的最大初动能.解析(1)光电流达到饱和时,阴极发射的光电子全部到达阳极A,阴极每秒钟发射的光电子个数n=Im·te=0.64×10-61.6×10-19个=4.0×1012个根据爱因斯坦光电效应方程,光电子的最大初动能-9-12mv2m=hν-W=hcλ-hcλ0=6.63×10-34×3×108×(10.5×10-6-10.66×10-6)J=9.6×10-20J.(2)如果照射光频率不变,光强加倍,根据光电效应实验规律,阴极每秒发射的光电子数n′=2n=8.0×1012个光电子的最大初动能仍然是12mv2m=9.6×10-20J.答案(1)4.0×1012个9.6×10-20J(2)9.6×10-20J15.(16分)光子具有能量,也具有动量.光照射到物体表面时,会对物体产生压强,这就是“光压\”.光压的产生机理如同气体压强:大量气体分子与器壁的频繁碰撞产生了持续均匀的压力,器壁在单位面积上受到的压力就是气体的压强.设太阳光每个光子的平均能量为E,太阳光垂直照射地球表面时,在单位面积上的辐射功率为P0.已知光速为c,光子的动量为E/c.(1)若太阳光垂直照射到地球表面,则在时间t内照射到地球表面上半径为r的圆形区域内太阳光的总能量及光子个数分别是多少?(2)若太阳光垂直照射到地球表面,在半径为r的某圆形区域内光子被完全反射(即所有光子均被反射,且被反射前后的能量变化可忽视不计),则太阳光在该区域表面产生的光压(用I表示光压)是多少?(3)有科学家建议把光压与太阳帆的作用作为未来星际旅行的动力来源.一般情况下,太阳光照射到物体表面时,一部分会被反射,还有一部分被吸收.若物体表面的反射系数为ρ,则在物体表面产生的光压是全反射时产生光压的1+ρ2倍.设太阳帆的反射系数ρ=0.8,太阳帆为圆盘形,其半径r=15m,飞船的总质量m=100kg,太阳光垂直照射在太阳帆表面单位面积上的辐射功率P0=1.4kW,已知光速c=3.0×108m/s.利用上述数据并结合第(2)问中的结果,求:太阳帆飞船仅在上述光压的作用下,能产生的加速度大小是多少?不考虑光子被反射前后的能量变化.(结果保留两位有效数字)解析(1)在时间t内太阳光照射到面积为S的圆形区域上的总能量E总=P0St,解得E总=πr2P0t.照射到此圆形区域的光子数n=E总/E.解得n=πr2P0t/E.(2)因光子的能量p=E/c,到达地球表面半径为r的圆形区域的光子总动量p总=np.因太-10-阳光被完全反射,所以在时间t内光子总动量的改变量Δp=2p总.设太阳光对此圆形区域表面的压力为F,依据动量定理Ft=Δp,太阳光在圆形区域表面产生的光压I=F/S,解得I=2P0/c.(3)在太阳帆表面产生的光压I′=1+ρ2I,对太阳帆产生的压力F′=I′S.设飞船的加速度为a,依据牛顿第二定律F′=ma.解得a=5.9×10-5m/s2.答案(1)πr2P0tπr2P0t/E(2)2P0/c(3)5.9×10-5m/s2
本文标题:2015年高中物理第十七章波粒二象性章末测试新人教版选修3-5
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