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(6分)已知氢原子基态电子轨道半径为r0=0.528×10-10 m,量子数为n的激发态的能量En=6ec8aac122bd4f6e eV.求:

(1)电子在基态轨道上运动的动能;

(2)计算这几条光谱线中波长最短的一条光谱线的波长.(k=9.0×109 N·m2/C2,e=1.60×10-19 C,h=6.63×10-34 J)

 

(1) 3.6 eV(2) 1.03×10-7 m 【解析】(1)库仑力提供向心力,则有=,则=,代入数据得电子在基态轨道上运动的动能为13.6 eV. (2)波长最短的光频率最高、能量最大,对应处于n=3的激发态的氢原子向n=1能级跃迁所发出光的光谱线.将能量单位“eV”换算成国际单位“J”后得: λ= =1.03×10-7 m. 本题考查电子的跃迁,由库仑力提供向心力可求得电子运动的速度大小,从而求得电子动能大小,波长最短的光频率最高、能量最大,对应处于n=3的激发态的氢原子向n=1能级跃迁所发出光的光谱线,释放光电子的能量等于两能极差,由此可求得光的波长
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(6分)麦克斯韦在1865年发表的《电磁场的动力学理论》一文中揭示了电、磁现象与光的内在联系及统一性,即光是电磁波。一单色光波在折射率为1.5的介质中传播,某时刻电场横波图象如图1所示,求该光波的频率。

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有两火箭A、B沿同一直线相向运动,测得二者相对于地球的速度大小分别为0.9c和0.8c,则在A上测B相对于A的运动速度为              

 

 

 

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(10分)用不同频率的光照射某金属均产生光电效应,测量金属遏止电压Uc与入射光频率6ec8aac122bd4f6e,得到Uc-6ec8aac122bd4f6e图象,根据图象求出该金属的截止频率6ec8aac122bd4f6ec=      Hz,普朗克常量h=     J·s.

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如图所示的实验电路,当用黄光照射光电管中的碱金属涂层时,毫安表的指针发生了偏转.若将电路中的滑动变阻器的滑片P向右移动到某一位置时,毫安表的读数恰好减小到零,此时电压表读数为U.若此时增加黄光照射的强度,则毫安表         (选填“有”或“无”)示数.若改用蓝光照射光电管中的金属涂层,则毫安表         (选填“有”或“无”)示数.

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(05年天津卷)某光电管的阴极是用金属钾制成的,它的逸出功为2.21eV,用波长为2.5×10-7m的紫外线照射阴极,已知真空中光速为3.0×108m/s,元电荷为1.6×10-19C,普朗克常量为6.63×10-34Js,求得钾的极限频率和该光电管发射的光电子的最大动能应分别是     (   )

A.5.3×1014HZ,2.2J        B.5.3×1014HZ,4.4×10-19J

C.3.3×1033HZ,2.2J        D.3.3×1033HZ,4.4×10-19J

 

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