2020高中物理第十七章波粒二象性第2节光的粒子性课时训练含解析新人教版选修3_5.doc
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1、第2节光的粒子性1了解光电效应及其实验规律,以及光电效应与电磁理论的矛盾。2理解光电效应方程及其意义,会用爱因斯坦光电效应方程分析有关问题,了解爱因斯坦光子说的提出过程,感受实验探究在物理学发展中的作用。3会用图象描述光电效应有关物理量之间的关系,能利用图象求最大初动能、截止频率和普朗克常量。4了解康普顿效应及其意义,了解光子的动量。一、光电效应的实验规律1光电效应:在光的照射下金属发射电子的现象,发射出来的电子叫做光电子。2光电效应的实验规律(1)存在饱和电流。(2)存在遏止电压和截止频率。(3)光电效应具有瞬时性。二、爱因斯坦的光电效应方程1光子说:光不仅在发射和吸收时能量是一份一份的,而
2、且光本身就是由一个个不可分割的能量子组成的,这些能量子被称为光子,频率为的光的能量子的能量为h。2爱因斯坦光电效应方程(1)表达式:hEkW0或EkhW0。(2)物理意义:金属中电子吸收一个光子获得的能量是h,这些能量一部分用于克服金属的逸出功W0,剩下的表现为逸出后电子的初动能Ek。三、康普顿效应1光的散射:光在介质中与物质微粒的相互作用,使光的传播方向发生改变的现象。2康普顿效应:在光的散射中,散射光中除了与入射光波长相同的成分外,还有波长更长的成分的现象。3康普顿效应的意义:康普顿效应表明光子除了具有能量之外还具有动量,深入揭示了光的粒子性的一面。4康普顿效应解释:光子的动量p。当入射光
3、子与晶体中的电子碰撞时,要把一部分动量转移给电子,因此有些光子散射后波长变长。判一判(1)不同频率的光照射到同一金属表面发生光电效应时,光电子的初动能可能相同,但最大初动能一定不同。()(2)用光照射光电管能发生光电效应,若给光电管加正向电压时,光电流随电压的增大会一直增大,加反向电压时,光电流随电压增大而逐渐减小至0。()(3)逸出功和截止频率均由金属本身决定,与其他因素无关。()(4)光电子的最大初动能与入射光的频率成正比。()提示:(1)(2)(3)(4)想一想(1)验电器开始带负电并与锌板相连,当用紫外线灯照射时,验电器夹角如何变化?提示:验电器夹角会先减小,待负电荷完全中和后,验电器
4、会因带正电张角再次变大。(2)光电效应中的“光”是不是特指可见光?提示:不是,也包括不可见光。(3)怎样从能量守恒角度理解爱因斯坦光电效应方程?提示:爱因斯坦光电效应方程中h是入射光子的能量,逸出功是W0,Ek是光子的最大初动能,其关系为电子获得的能量等于逸出功与光电子的最大初动能之和。因此爱因斯坦光电效应方程符合能量的转化和守恒定律。课堂任务对光电效应的理解1光电效应的产生条件入射光的频率大于金属的极限频率。2光电效应的规律(1)每种金属都有一个截止频率,入射光的频率必须大于这个截止频率才能产生光电效应。(2)光电子的最大初动能与入射光的强度无关,只随入射光频率的增大而增大。(3)光电效应的
5、发生几乎是瞬时的,一般不超过109 s。(4)当入射光的频率大于截止频率时,饱和光电流的强度与入射光的强度成正比。3光电效应中五组易混淆的概念(1)光子与光电子:光子指光在空间传播时的每一份能量,光子不带电,光电子是金属表面受到光照射时发射出来的电子,其本质是电子,光子是光电效应的原因,光电子是光电效应的结果。(2)光电子的动能与光电子的最大初动能:光照射到金属表面时,光子的能量全部被电子吸收,电子吸收了光子的能量,可能向各个方向运动,需克服原子核和其他原子的阻碍而损失一部分能量,剩余部分为光电子的初动能;只有金属表面的电子直接向外飞出时,只需克服原子核的引力做功,才具有最大初动能。光电子的初
6、动能小于或等于光电子的最大初动能。(3)光子的能量与入射光的强度:光子的能量即每个光子的能量,其值为h(为光子的频率),其大小由光的频率决定。对于同种颜色(频率相同)的光,光较强时,单位体积内包含的光子数较多。(4)光电流和饱和电流:金属板飞出的光电子到达阳极,回路中便产生光电流,随着所加正向电压的增大,光电流趋于一个饱和值,这个饱和值是饱和电流,在一定的光照条件下,饱和电流与所加电压大小无关。(5)光的强度与饱和电流:当入射光频率一定时,入射光越强,饱和电流越大。例1(多选)下列对光电效应的解释正确的是()A金属内的每个电子要吸收一个或一个以上的光子,当它积累的能量足够大时,就能逸出金属B如
7、果入射光子的能量小于金属表面的电子克服原子核的引力而逸出时所需做的最小功,便不能发生光电效应C发生光电效应时,入射光越强,光子的能量就越大,光电子的最大初动能就越大D由于不同金属的逸出功是不同的,因此使不同金属产生光电效应的入射光的最小频率也不同(1)发生光电效应的条件是什么?提示:入射光的频率大于截止频率。(2)光子的能量由什么决定?与光的强弱有关吗?提示:由h可知,光子能量取决于光的频率,与光的强弱无关。规范解答根据爱因斯坦的光子说,光子的能量是由光的频率决定的,与光的强弱无关。入射光的频率越大,发生光电效应时产生的光电子的最大初动能越大。要使电子离开金属,必须使电子具有足够的动能,而电子
8、的动能只能来源于入射光的光子能量,但每个电子只能吸收一个光子,不能吸收多个光子。因此当入射光的频率低于截止频率时,即使照射时间足够长,也不会发生光电效应。电子从金属中逸出时,只有从金属表面向外逸出的电子克服原子核的引力所做的功最小,这个最小值称为逸出功,不同金属的逸出功不同。故答案为B、D。完美答案BD光电效应中的两个决定关系(1)逸出功W0一定时,入射光的频率决定着能否发生光电效应以及光电子的最大初动能。(2)入射光的频率一定时,入射光的强度决定着单位时间内发射出来的光电子数。利用光电管研究光电效应实验如图所示,用频率为的可见光照射阴极K,电流表中有电流通过,则()A用紫外线照射,电流表不一
9、定有电流通过B用红光照射,电流表一定无电流通过C用频率为的可见光照射K,当滑动变阻器的滑动触头移到a端时,电流表中一定无电流通过D用频率为的可见光照射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答案D解析因紫外线的频率比可见光的频率高,所以用紫外线照射时,电流表中一定有电流通过,A错误;因不知阴极K的截止频率,所以用红光照射时,不一定发生光电效应,故B错误;即使UAK0,电流表中也有电流,故C错误;当滑动触头向b端滑动时,UAK增大,阳极A吸收光电子的能力增强,光电流会增大,当所有光电子都到达阳极A时,电流达到最大,即饱和电流。若在滑动前,电流已经达到饱和电流,那么即使增大UAK
10、,光电流也不会增大,故D正确。课堂任务光电效应方程1光电效应方程EkhW0的理解(1)爱因斯坦光电效应方程:EkhW0。h:光子的能量。W0:逸出功,即从金属表面直接飞出的光电子克服表面层内的力的阻碍所做的功。Ek:光电子的最大初动能。电子吸收光子后从金属中逸出时除了要做逸出功外,有时还要克服原子的其他束缚而做功,这时光电子的初动能就比Ek小。(2)光电效应方程实质上是能量守恒方程。能量为h的光子被电子所吸收,电子把这些能量的一部分用来克服金属表面对它的吸引做功,另一部分就是电子离开金属表面时的动能。如果克服吸引力做功最少为W0,则电子离开金属表面时动能最大为Ek,根据能量守恒定律可知:Ekh
11、W0。(3)光电效应方程包含了产生光电效应的条件。若发生光电效应,则光电子的最大初动能必须大于零,即EkhW00,亦即hW0,c,而c恰好是光电效应的截止频率。(4)Ek图线。如图所示是光电子最大初动能Ek随入射光频率的变化图线。横轴上的截距是截止频率或极限频率;纵轴上截距的绝对值是逸出功W0;直线的斜率kh,h为普朗克常量。2光子说对光电效应的解释(1)饱和电流与光强关系:一定频率的光,光照强度越大,包含的光子数越多,照射金属时产生的光电子越多,因而饱和电流越大。(2)存在截止频率和遏止电压:爱因斯坦光电效应方程表明光电子的最大初动能与入射光频率成线性关系,与光强无关,所以遏止电压由入射光频
12、率决定,与光强无关。光电效应方程同时表明,只有hW0时,才有光电子逸出,c就是光电效应的截止频率。(3)光电效应具有瞬时性:电子一次性吸收光子的全部能量,不需要积累能量的时间,光电流几乎是瞬时产生的。例2用波长为2.0107 m的紫外线照射钨的表面,释放出来的光电子中最大的初动能是3.71019 J。由此可知,钨的极限频率约为(普朗克常量h6.631034 Js,光速c3.0108 m/s)()A5.51014 Hz B7.91014 HzC9.41014 Hz D1.21015 Hz(1)金属的极限频率与逸出功存在什么关系?提示:c。(2)光电子的最大初动能与入射光频率有什么关系?提示:Ek
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