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高中物理课时同步训练《量子论初步》1第二十一章量子论初步第一节光电效应光子【基础知识训练】1.如图21-1-1,用弧光灯照射锌板,验电器指针张开,这时A.锌板带正电,指针带负点B.锌板带正电,指针带正点C.锌板带负电,指针带正点D.锌板带负电,指针带负点2.关于光电效应的产生,下列说法正确的是:A.只要光足够强,就能从金属表面打出电子B.只要光照射时间足够长,就能从金属表面打出电子C.只要光的频率足够高,就能从金属表面打出电子D.光线越弱,打出光电子的时间就越长3.下列观点不正确的是:A.电磁波的发射和吸收不是连续的,而是一份一份的B.在空间传播的光不是连续的,而是一份一份的C.每个光子的能量只决定于光子的频率D.同种颜色的光的强弱不同是因为光子的能量不同4.金属中的电子吸收光子后,如果能克服___________________________,成为光电子;但不同的金属这种束缚程度不同,电子逃逸出来所需要吸收光子的能量不同,所以不同的金属要发生光电效应就存在一个______________5.光电效应方程EK=hµ—W,其中EK指飞出电子的_________________,h=____________,W为________________.【能力技巧训练】6.用绿光照射光电管,产生了光电效应,欲使光电子逸出时的最大初动能增大,下列作法可取的是:A.改用红光照射B.增大绿光的强度C.改用紫光照射D.增大光电管上的加速电压7.某金属极限波长为0.5um,要使该金属发生光电效应,照射光子的最小能量为_________ev.8.已知某金属表面接受波长为λ和2λ的单色光照射时,释放出光电子的最大初动能为30ev和10ev,求该金属的极限波长?高中物理课时同步训练《量子论初步》2【探究创新训练】9.如图21-1-1是某金属发生光电效应时最大动能与入射光的频率的关系图,由图象可求出ABCA.该金属的极限频率和极限波长B.普朗克常量C.该金属的逸出功D.单位时间内逸出的光电子数10.在绿色植物光和作用中,每放出一个氧分子要吸收8个波长为6.88×107m的光子,同时放出1mol氧气,植物储存469J的能量,绿色植物能量转换效率为多少?第二节光的波粒二象性【基础知识训练】1.对于光的波粒二象性的说法中,下列说法中,正确的是A.有的光是波,有的光是粒子B.光子和电子是同样一种粒子,光波和机械波同样是一种波C.光的波动性是由于光子间的相互作用而形成D.光是一种波同时也是一种粒子2.下列现象中说明光有粒子性的有A.光的干涉B.光的衍射C.光电效应D.康普顿效应3.下列说法正确的是高中物理课时同步训练《量子论初步》3A.光的频率越高,衍射现象越容易看到B.光的频率越高粒子性越显著C.大量光子产生的效果往往显示波动性D.让光子一个一个通过狭缝,每个光子都会在相同轨道上作匀速直线运动4.光具有波粒二象性,个别光子往往表现出___________性,大量光子表现出______________,高频光子表现出__________,低频光子易表现出_____________,光在传播过程中显示__________,光与物质发生作用时____________5.光的波动说的实验基础是_____________________,光子说的实验基础是_________________,现在人们对光的本性的认识是_________________【能力技巧训练】6.下列说法正确的是A.光的粒子性说明每个光子就象一个极小的球体B.光是波,与机械波相似C.在光的干涉条纹中,明条纹是光子到达概率大的地方D.波动性和粒子性在宏观领域是对立的,在微观领域是可以统一的7.按红外线.紫外线.伦琴射线.的顺序比较A.穿透能力由弱到强B.越来越不易发生衍射C波动性越来越明显D.粒子性由弱到强.8.橙光在水中传播速度为2.25×108m/s,在水中的波长是4500A0,橙光在空气中的波长是__________A0,它的一个光子的能量是____________。【探究创新训练】9.A.B两种色光分别垂直水面并射向池底,经历时间TATB,那么两种光子的能量关系是A.EAEBB.EAEBC.EA=EBD.不能确定10.100W的单色光源发光效率为5%,发射的光波长为5.9×107m,求该光源1秒发射的光子数?高中物理课时同步训练《量子论初步》4第三节能级1.电子绕核作圆周运动,按经典物理学观点推断,下列说法错误的是A.这要发射电磁波,电磁波的频率是连续的B.电子轨道半径应逐渐减小C.原子应该是不稳定的D.辐射电磁波的频率只是某些确定的值2.关于原子的能量状态下列说法正确的是A.原子各状态对应能量是不连续的B.原子电离后的能量总和大于处于其他状态的原子的能量C.能量最低的状态叫基态,这种状态下原子最稳定D.能量最低的状态叫激发态,这种状态下原子最稳定3.关于光子的发射与吸收,下列说法正确的是A.原子从较高能量状态跃迁到较低能量状态时发射光子B.原子从较低能量状态跃迁到较高能量状态时发射光子C.原子发射光子能量等于两个原子状态的能量差D.原子一般吸收能量等于两个能级差值的那些光子4.一群处于n=4激发态的氢原子,跃迁时可能发出的谱线有______条,其中最长的波长为_______,最短的波长为____________.5.氢原子的电子由外层轨道跃迁到内层轨道,原子的能量将_______,电子的动能将__________。【能力技巧训练】6.处于基态的氢原子,下列能量可以被吸收的是A.13.6eVB.10.2eVC.12.29eVD.3.4eV7.氢原子的基态能量是-13.6eV,氢原子光谱中,波长最短的光波波长为________.8.氢原子由n=3的可能轨道跃迁到n=2的可能轨道时,辐射的光子波长是多少?高中物理课时同步训练《量子论初步》5【探究创新训练】9.一束激光的功率为0.1w,其频率与氢原子的电子由第三轨道跃迁到第二轨道时发出光的频率相等,则此激光束每米内的光子数是多少?10.氢原子中,已知电子质量为m,电量为e,第一轨道半径为r1,求电子在不同轨道运动时的线速度、周期、动能、电势能。第四节物质波.不确定关系【基础知识训练】1.关于物质波下列说法不正确的是A.实体物质是没有波动性的B.场类物质既有波动性又有粒子性C.实体物质也有波动性的,只是波长太小,不易表现出来而已D.物质波就是概率波2.下列说法正确的是A.电子的衍射实验证实物质波的假设是正确的B.牛顿定律适用于一切实物粒子的运动C.X光的衍射实验证实物质波的假设是正确的D.光子和实物粒子在空间分布的概率是受波动规律支配的3.下列理解正确的是A.氢原子的电子运行轨道实质上是电子出现概率大的地方B.我们能用确定的坐标描述电子在原子中的位置C.在微观领域,不可能同时准确第知道粒子的位置和动量D.由于微观粒子的轨迹无法描述,所以微观粒子运动规律是无法认识的4.法国物理学家__________首先提出了物质波,物质波是___________5.质量5t的汽车,当它以20m/s的速度运动时,其德布罗意波长为_________.【能力技巧训练】6.电视机中电子的加速电压为20000v,求电子击中荧光屏的德布罗意波长是多少?7.一个质子的动能是9.1ev,如果一个电子的德布罗意波长和该质子的德布罗意波长相等,求该电子的动能?高中物理课时同步训练《量子论初步》6【探究创新训练】8.质量为10g的子弹以300m/s的速度在空中飞行,其德布罗意波长是多少?为什么我们无法观察出其波动性?此过程中子弹的波动性是否表现在子弹的上下或左右颤动前进中,为什么?第二十章光的波动性第二十一章量子论初步检测题一、选择题1.薄膜干涉条纹产生的原因是()A.薄膜内的反射光线和折射光线相互叠加B.同一束光线经薄膜前后两表面反射后相互叠加C.入射光线和从薄膜反射回来的光线叠加D.明条纹是波峰和波峰叠加而成,暗条纹是波谷与波谷叠加而成2.关于衍射下列说法正确的是()A.衍射花样的明暗条纹是光干涉的结果B.双缝干涉中也存在光的衍射现象C.影的存在是一个与衍射现象相矛盾的客观实际D.一切波都可以产生衍射3.一束平行光,通过双缝后,在屏上得到明暗相间的条纹,则()A.相邻明条纹和暗条纹的间距不等B.将双缝中某一缝挡住,屏上条纹将消失而出现一条亮线C.将双缝中某一缝挡住,屏上出现间距不等的明暗条纹D.将双缝中某一缝挡住,则屏上的条纹与原来一样,只是亮度减半4.一种电磁波入射到半径为1m的孔上,可发生明显衍射现象,这种波属于电磁波谱的区域是A.射线B.可见光()C.无线电波D.紫外线5.将两个偏振片紧靠在一起,放在一盏灯的前面,眼睛通过偏振片看到的光很弱。如果将其中一个偏振片旋转1800,在旋转过程中会观察到()A.灯光逐渐增强,然后又逐渐减弱B.灯光逐渐增强,然后又逐渐减弱到零C.灯光逐渐增强,没有减弱现象高中物理课时同步训练《量子论初步》7D.灯光逐渐增强,再减弱,然后又增强到最亮6.对于激光的认识,下列说法正确的是()A.普通光源发出的光都是激光B.激光是自然界普遍存在的一种光C.激光是一种人工产生的相干光D.激光已经深入到我们生活的各个方面7.下面说法正确的是()A.光子射到金属表面时,可能有电子发出B.光子射到金属表面时,一定有电子发出C.电子轰击金属表面,可能有光子发出D.电子轰击金属表面,一定有光子发出8.氢原子核外一个电子从一个轨道跃迁到另一轨道时,可能发生的现象是()A.发出光子,电子动能减少,原子势能增加B.发出光子,电子动能增加,原子势能减少C.吸收光子,电子动能减少,原子势能增加D.吸收光子,电子动能增加,原子势能减少9.关于光电效应,下列说法正确的是()A.动能最大的光电子的动能与入射光的频率成正比B.光电子的动能越大,光电子形成的电流越大C.光子本身所具有的能量取决于光子本身的频率D.用频率为1的绿光照射某金属发生了光电效应,改用频率为2的红光照射时一定不能发生光电效应10.关于电磁波的应用,下列说法正确的是()A.医院里常用X射线对手术室进行消毒B.工业上利用射线检查金属内部有无沙眼C.利用红外线遥感技术在卫星上监测森林火情D.利用紫外线烘干谷物11.已知氢原子的基态能量为-13.6ev,当一群处于量子数n=3的激发态的氢原子发生跃迁时,可能辐射光子的能量为()A.1.5evB.12.09evC.1.89ev,12.09evD.1.89ev,10.2ev,12.09ev12.如红光在水中的波长与绿光在真空中的波长相等,水对红光的折射率为4/3,则红光与绿光的频率之比是()A.3/4B.4/3C.大于1D.无法确定二.填空题13.功率为40W的普通灯泡正常发光时有5%的电能转化为可见光能,则一秒内释放的可见光高中物理课时同步训练《量子论初步》8的光子数约为_________个(取一位有效数字)14.地面附近一颗质量为m的人造卫星,其德布罗意波长为_________;一个处于基态的氢原子核外电子的德布罗意波长为____________。(地球半径R,重力加速度g,基态电子轨道半径r,电子质量m)15.用波长为5000A0的光,照射某金属恰好产生光电效应,用波长4000A0的光照射时,逸出光电子的最大速率为_____________16.下列技术中利用的光学原理分别是()A.光学元件表面涂氟化镁薄膜是利用______________。B.光导纤维是利用_________________。C.三棱境分光是利用_____________。17.大额钞票上有用荧光物质印刷的文字,在可见光下用肉眼看不见,但用_________照射时,就能清晰地看到文字18.一个激光器能发出4.74×1014HZ的红光,则它在真空中波长是_________.进入折射率为2的透明介质后这束激光的波长为___________,波速为__________三、实验题19.如图2是双缝干涉实验装置示意图。图3是用红光和紫光在同一装置做实验得到的干涉图样,a、b分别表示
本文标题:高中物理课时同步训练《量子论初步》全章
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