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第十二章原子与原子核高考考纲第1课时光电效应波粒二象性基础回顾基础回顾自主梳理·融会贯通(2)当入射光的频率高于截止频率、光电流出现时,光电流的大小由光强,光强越大,光电流越. (3)从阴极发出的光电子的最大初动能与入射光的频率成. (4)只要光的频率大于截止频率,即使用极弱的入射光,光电子总能(约10-9s)发射出来.4.用光电管研究光电效应 (1)电路如图所示拓 展 思 考二、爱因斯坦光电效应方程 1.光子 每一光子的能量为ε=.不同频率的光子具有不同的能量.三、光的波粒二象性与物质波 1.光的波粒二象性 (1)光的干涉、衍射、偏振现象证明光具有性.自主检测2.(2018·湖北天门模拟)(多选)在光电效应实验中,用频率为ν的光照射光电管阴极,发生了光电效应,下列说法正确的是() A.增大入射光的强度,光电流增大 B.减小入射光的强度,光电效应现象消失 C.改用频率小于ν的光照射,一定不发生光电效应 D.改用频率大于ν的光照射,光电子的最大初动能变大3.入射光照到某金属表面上发生光电效应,若入射光的强度减弱,而频率保持不变,那么以下说法正确的是() A.从光照射到金属表面到发射出光电子之间的时间间隔将明显增加 B.逸出的光电子的最大初动能减小 C.逸出的光电子的最大初动能增大 D.单位时间内从金属表面逸出的光电子数目将减少核心探究分类探究·各个击破4.对光电效应规律的解释5.光电子的最大初动能 电子吸收光子能量后,一部分克服阻碍作用做功,剩余部分转化为光电子的初动能,只有直接从金属表面飞出的光电子才具有最大初动能.对于确定的金属,W是一定的,故光电子的最大初动能只随入射光的频率增大而增大【典例1】(2017·黑龙江鹤岗一模)关于光电效应,下列说法正确的是() A.截止频率越大的金属材料逸出功越大 B.只要光照射的时间足够长,任何金属都能产生光电效应 C.从金属表面出来的光电子的最大初动能越大,这种金属的逸出功越小 D.入射光的强度一定时,频率越高,单位时间内逸出的光电子数就越多反思总结光电效应现象的本质 (1)光电效应是发生在金属表面的现象. (2)不管是否发生光电效应,金属表面的电子都只吸收一个光子,不能同时吸收两个光子. (3)逸出功是克服金属表面做功的最小值. (4)光电子的速度是不确定的,但有最大值,即光电子具有最大初动能. (5)光的强度简称为光强,光强决定于光子的频率与入射光子数.多维训练B考点二光电效应图像问题颜色不同时,光电流与电压的关系【典例2】(2018·宜兴市模拟)从1907年起,密立根就开始测量金属的遏止电压Uc(即图1所示的电路中电流表G的读数减小到零时加在电极K,A之间的反向电压)与入射光的频率ν,由此算出普朗克常量h,并与普朗克根据黑体辐射得出的h相比较,以检验爱因斯坦光电效应方程的正确性.按照密立根的方法我们利用图示装置进行实验,得到了某金属的Uc-ν图像如图2所示.下列说法正确的是() A.该金属的截止频率约为4.27×1014Hz B.该金属的截止频率约为5.50×1014Hz C.该图线的斜率为普朗克常量 D.该图线的斜率为这种金属的逸出功题后反思求解光电效应问题应抓住的三个关系式多维训练ABC考点三光的波粒二象性物质波2.物质波 (1)定义:任何运动着的物体都有一种波与之对应.这种波也叫德布罗意波.【典例3】(2018·陕西宝鸡模拟)关于物质的波粒二象性,下列说法中不正确的是() A.不仅光子具有波粒二象性,一切运动的微粒都具有波粒二象性 B.大量光子的行为表现出光的波动性,而少量光子的行为表现出光的粒子性 C.光的波长越长,粒子性越明显,光的频率越高,波动性越明显 D.宏观物体的德布罗意波的波长太小,实际很难观察到波动性误区警示波粒二象性的“三个易错点” (1)光子的粒子性并不否认光的波动性. (2)宏观运动物体也具有波动性,只是波长太短,很难观察到. (3)微观粒子的波动性与机械波不同,微观粒子的波是概率波.AB2.[物质波](2018·南昌质检)(多选)关于物质波下列说法中正确的是() A.实物粒子与光子一样都具有波粒二象性,所以实物粒子与光子是相同本质的物质 B.物质波和光波都是概率波 C.粒子的动量越大,其波动性越易观察 D.粒子的动量越小,其波动性越易观察演练提升真题体验·强化提升2.[光子能量问题](2017·北京卷,18)2017年年初,我国研制的“大连光源”——极紫外自由电子激光装置,发出了波长在100nm(1nm=10-9m)附近连续可调的世界上最强的极紫外激光脉冲.“大连光源”因其光子的能量大、密度高,可在能源利用、光刻技术、雾霾治理等领域的研究中发挥重要作用. 一个处于极紫外波段的光子所具有的能量可以电离一个分子,但又不会把分子打碎.据此判断,能够电离一个分子的