鲁科版高中物理选修3-5《第5章 波与粒子》章末检测试卷(含答案)

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1、第第 5 章章 波与粒子波与粒子 章末检测章末检测 (时间:90 分钟 满分:100 分) 一、选择题(本题共 11 小题,每小题 5 分,共 55 分其中 15 题为单项选择题,611 题 为多项选择题) 1某种单色光的频率为 ,用它照射某种金属时,在逸出的光电子中动能最大值为 Ek,则 这种金属逸出功和极限频率分别是( ) AhEk,Ek h BEkh,Ek h ChEk, h Ek DEkh, h Ek 答案 A 解析 由光电效应方程 EkhW 得 WhEk,而 Wh0,则 0W h hEk h Ek h , 故 A 正确 2下列说法正确的是( ) A康普顿效应说明光具有粒子性,电子的衍

2、射实验说明粒子具有波动性 B爱因斯坦发现了光电效应现象,并且提出光子说,成功解释了光电效应现象 C爱因斯坦的光电效应方程能够说明光子具有动量 D康普顿效应表明光子只具有能量 答案 A 解析 康普顿效应说明光具有粒子性, 电子的衍射实验说明粒子具有波动性, 选项 A 正确; 赫兹在研究电磁波时发现了光电效应现象, 爱因斯坦提出光子说, 成功解释了光电效应现象, 选项 B 错误;爱因斯坦的光电效应方程不能够说明光子具有动量,选项 C 错误;康普顿效 应表明光子除了具有能量外还有动量,选项 D 错误 3已知钙和钾的极限频率分别为 7.731014 Hz 和 5.441014 Hz,在某种单色光的照射

3、下两 种金属均发生光电效应, 比较它们表面逸出的具有最大初动能的光电子, 钙逸出的光电子具 有较大的( ) A波长 B频率 C能量 D动量 答案 A 解析 根据爱因斯坦光电效应方程1 2mv 2 mhW.由题知 W钙W钾,所以钙逸出的光电子的 最大初动能较小 根据 p 2mEk及 ph 和 c 知, 钙逸出的光电子的特点是: 动量较小、 波长较长、频率较小选项 A 正确,选项 B、C、D 错误 4 从衍射的规律可以知道, 狭缝越窄, 屏上中央亮条纹就越宽, 由不确定性关系式 xp h 4 判断下列说法正确的是( ) A入射的粒子有确定的动量,射到屏上粒子就有准确的位置 B狭缝的宽度变小了,因此

4、粒子的不确定性也变小了 C更窄的狭缝可以更准确地测得粒子的位置,但粒子动量的不确定性却更大了 D更宽的狭缝可以更准确地测得粒子的位置,但粒子动量的不确定性却更大了 答案 C 解析 由 xp h 4,狭缝变小了,即 x 减小了,p 变大,即动量的不确定性变大了,故 选项 C 正确,选项 A、B、D 错误 5用红光照射光电管阴极发生光电效应时,光电子最大初动能为 Ek,饱和光电流为 I,若 改用强度相同的绿光照射同一光电管,产生的光电子最大初动能和饱和电流分别为 Ek和 I,则下面说法正确的是( ) AEkI BEkEk,II CEkEk,II 答案 D 解析 由爱因斯坦光电效应方程 EkhW0及

5、 红绿,可知,Ek红Ek绿,即 EkEk.又红 光和绿光的强度相同,即 Enh红nh绿,因为 红n,即单位时间内入 射的红光的光子数多,逸出的光电子数也多,饱和光电流也大,II,D 项正确 6关于光子和运动着的电子,下列叙述正确的是( ) A光子和电子一样都是实物粒子 B光子和电子都能发生衍射现象 C光子和电子都具有波粒二象性 D光子具有波粒二象性,而电子只具有粒子性 答案 BC 解析 物质可分为两大类:一是质子、电子等实物,二是电场、磁场等,统称场光是传播 着的电磁场根据物质波理论,一切运动的物体都具有波动性,故光子和电子具有波粒二象 性综上所述,B、C 选项正确 7关于光电效应实验,下列表

6、述正确的是( ) A光照时间越长光电流越大 B入射光足够强就可以有光电流 C遏止电压与入射光的频率有关 D入射光频率大于极限频率才能产生光电子 答案 CD 解析 光电流的大小与光照时间无关,选项 A 错误;如果入射光的频率小于金属的极限频 率,入射光再强也不会发生光电效应,选项 B 错误;遏止电压 Uc满足 eUchh0,由该 表达式可知,遏止电压与入射光的频率有关,选项 C 正确;只有当入射光的频率大于极限 频率,才会有光电子逸出,选项 D 正确 8已知使某金属产生光电效应的极限频率为 c,则( ) A当用频率为 2c的单色光照射该金属时,一定能产生光电子 B当用频率为 2c的单色光照射该金

7、属时,所产生的光电子的最大初动能为 hc C当入射光的频率 大于 c时,若 增大,则逸出功增大 D当入射光的频率 大于 c时,若 增大一倍,则光电子的最大初动能也增大一倍 答案 AB 解析 当用频率为 2c的单色光照射该金属时,由于 2c大于该金属的极限频率,所以一定 能发生光电效应,产生光电子,选项 A 正确;根据爱因斯坦光电效应方程1 2mev 2hW 0, 当入射光的频率为 2c时,发射的光电子的最大初动能为 2hchchc,选项 B 正确;当 入射光的频率由 2c增大一倍变为 4c时,发射的光电子的最大初动能为 4hchc3hc, 显然不是随着增大一倍,选项 D 错误;逸出功是金属本身

8、对金属内电子的一种束缚本领的 体现,与入射光的频率无关,选项 C 错误 9 用两束频率相同, 强度不同的紫外线分别照射两种相同金属的表面, 均能产生光电效应, 那么( ) A两束光的光子能量相同 B两种情况下单位时间内逸出的光电子个数相同 C两种情况下逸出的光电子的最大初动能相同 D两种情况下逸出的光电子的最大初动能不同 答案 AC 解析 由 Eh 和 EkhW 知两束光的光子能量相同,照射金属得到的光电子最大初动 能相同,故 A、C 对,D 错;由于两束光强度不同,逸出光电子个数不同,故 B 错 10电子的运动受波动性的支配,对于氢原子的核外电子,下列说法正确的是( ) A氢原子的核外电子可

9、以用确定的坐标描述它们在原子中的位置 B电子绕核运动时,可以运用牛顿运动定律确定它的轨道 C电子绕核运动的“轨道”其实是没有意义的 D电子轨道只不过是电子出现的概率比较大的位置 答案 CD 解析 微观粒子的波动性是一种概率波, 对应微观粒子的运动, 牛顿运动定律已经不适用了, 所以氢原子的核外电子不能用确定的坐标描述它们在原子中的位置, 电子的“轨道”其实是 没有意义的,电子轨道只不过是电子出现的概率比较大的位置,综上所述 A、B 错误,C、 D 正确 11.在做光电效应的实验时,某金属被光照射发生了光电效应,实验测得光电子的最大初动 能 Ek与入射光的频率 的关系如图 1 所示,由实验图象可

10、求出( ) 图 1 A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 答案 ABC 解析 金属中电子吸收光子的能量为 h,根据爱因斯坦光电效应方程有 EkhW.任何一 种金属的逸出功 W 一定,说明 Ek随 的变化而变化,且是线性关系,所以直线的斜率等于 普朗克常量,直线与横轴的截距 OA 表示 Ek0 时频率 0,即金属的极限频率根据 h0 W0,求得逸出功 Wh0,也可求出极限波长 0 c 0 hc W.由图象不能知道单位时间内逸出 的光子数,A、B、C 对,D 错 二、填空题(本题共 1 小题,共 5 分) 12. (5 分)1924 年,法国物理

11、学家德布罗意提出,任何一个运动着的物体都有一种波与它对 应.1927 年,两位美国物理学家在实验中得到了电子束通过铝箔时的衍射图案,如图 2 所 示 图中, “亮圆”表示电子落在其上的_大, “暗圆”表示电子落在其上的_ 小 图 2 答案 概率 概率 三、计算题(本题共 4 小题,共 40 分) 13(8 分)已知运动的微小灰尘质量为 m10 10 kg,假设我们能够测定它的位置准确到 10 6 m,则它的速度的不准确量为多少? 答案 510 19 m/s 解析 由不确定性关系 px h 4,得 v h 4mx,代入数据得 v510 19 m/s. 14(10 分)几种金属的逸出功 W0见下表

12、 金属 钨 钙 钠 钾 铷 W0(10 19J) 7.26 5.12 3.66 3.60 3.41 由一束可见光照射上述金属的表面, 请通过计算说明哪些能发生光电效应 已知该可见光的 波长的范围为 4.010 77.6106 m,普朗克常数 h6.631034 J s. 答案 钠、钾、铷 解析 光子的能量 Ehc ,取 4.010 7 m,则 E5.01019 J,根据 E W 0判断,钠、 钾、铷能发生光电效应 15(10 分)X 射线管中阳极与阴极间所加电压为 3104 V,电子加速后撞击 X 射线管阴极 产生 X 射线, 则 X 射线的最短波长为多少?(电子电荷量 e1.610 19 C

13、, 电子初速度为零) 答案 4.110 11 m 解析 X 射线光子最大能量 heU,即 hc eU, hc eU4.110 11 m. 16(12 分)质量为 10 g 的子弹与电子的速率相同均为 500 m/s,测量准确度为 0.01%,若位 置和速率在同一实验中同时测量,试问它们位置的最小不确定量各为多少?(电子质量 m 9.110 31 kg) 答案 1.0610 31 m 1.16103 m 解析 测量准确度也就是速度的不确定性,故子弹、电子的速度不确定量为 v0.05 m/s, 子弹动量的不确定量为 p1510 4 kg m/s,电子动量的不确定量为 p 24.5510 32 kg m/s, 由x h 4p, 子弹位置的最小不确定量x1 6.6310 34 43.14510 4 m1.0610 31 m, 电子位置的最小不确定量 x2 6.6310 34 43.144.5510 32 m1.1610 3 m.

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