

钍核
经过6次
衰变和4次
衰变后变成
铅核
D . 大量氢原子处在
的能级,最多可能辐射6种不同频率的光子

粒子的运动轨迹
C . 图丙为氢原子能级示意图,一群氢原子处于n=3的激发态,当它们自发地跃迁到较低能级时,能使逸出功为2.21eV的金属钾发生光电效应的光有2种
D . 图丁中若改用红光照射,验电器金属箱一定不张开
的电子束轰击一群处于基态的氢原子,被激发后的氢原子不稳定,向低能级跃迁,辐射出的光子照射到用钨做成
极的光电管上,已知金属钨的逸出是
,电子的电荷量为
。
时,求
内到达阳极
的光电子数
;


B . 同一光电管的光电流与电压之间的关系曲线如图乙所示,则入射光的频率关系为
C . 图丙为康普顿效应的示意图,入射光子与静止的电子发生碰撞,碰后散射光的波长变短
D . 在两种固体薄片上涂上蜡,用烧热的针接触固体背面上一点,蜡熔化的范围如图丁所示,则a一定是非晶体,b一定是晶体

做研究光电效应规律的实验,得到光电流随光电管两端电压的变化关系如图所示。正确的分析是( )
, 第n能级能量为
, 能级如图甲所示,现有大量处于激发态(
)的氢原子,向较低能级跃迁放出光子,其中有2种频率的光子可以使某金属发生光电效应。该金属的遏止电压
与入射光的频率
的关系如乙图所示,下列说正确的是( )
C . 由图乙可知,普朗克常量
D . 大量处于激发态(
)的氢原子,向较低能级跃迁时,将有4种频率的光子可以使该金属发生光电效应
的红外线,如图甲所示,用该红外光线照射光电管的阴极时,电路中有光电流产生,光电流随电压变化的图像如图乙所示。已知
,
, 则( )
的红外线在真空中的频率为
B . 将图甲中的电源正负极反接,将一定不会产生电信号
C . 由图乙可知,该光电管的阴极金属逸出功约为0.10eV
D . 若人体温度升高,则辐射红外线的波长减小,逸出光电子的最大初动能减小
的光照射光电管时发生了光电效应。图乙是该光电管发生光电效应时光电子的最大初动能Ek与入射光频率
的关系图像,图线与横轴的交点坐标为(a,0),与纵轴的交点坐标为(0,-b),下列说法中正确的是( )
, 与光照频率和金属极限频率无关
B . 仅增加照射光的强度,光电子的最大初动能将增大,光电子数增多
C . 保持照射光强度不变,仅提高照射光频率,电流表G的示数减小
D . 甲图中将滑片P向右移动,有可能使电流表G的示数为零
的金属钯制成,并接入如图所示的电路中。当用频率为
的单色光射向阴极K时,能产生光电流。已知电子的质量为
, 则光电子的最大初速度为( )
B .
C .
D .