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实验表明:光子与速度不太大的电子碰撞发生散射时,光的波长会变长或者不变,这种现象...

实验表明:光子与速度不太大的电子碰撞发生散射时,光的波长会变长或者不变,这种现象叫康普顿效应,该过程遵循能量守恒定律和动量守恒定律.如果电子具有足够大的初速度,以至于在散射过程中有能量从电子转移到光子,则该现象被称为逆康普顿效应,这一现象已被实验证实.关于上述逆康普顿效应,下列说法正确的是

A.该过程不遵循能量守恒定律

B.该过程不遵循动量守恒定律

C.散射光中存在波长变长的成分

D.散射光中存在频率变大的成分

 

D 【解析】 AB.射线的光子与电子撞时要遵守能量守恒定律和动量守恒定律,可以推知,在逆康普顿效应中,同样遵循能量守恒定律与动量守恒定律,故AB错误; CD.逆康普顿散射的过程中有能量从电子转移到光子,则光子的能量增大,根据公式: 可知散射光中存在频率变大的成分,或者说散射光中存在波长变短的成分,故C错误,D正确。 故选D。  
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考点分析:
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在探究光电效应现象时,某小组的同学分别用波长为2 的单色光照射某金属,逸出的光电子最大初速度之比为21,普朗克常量用h表示,光在真空中的速度用c表示,则

A.光电子的最大初动能之比为21

B.该金属的截止频率为

C.用波长为的单色光照射该金属时能发生光电效应

D.用波长为的单色光照射该金属时不能发生光电效应

 

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已知锌的逸出功W0="3.34" eV,试通过计算说明:用波长λ=0.2μm的光照射锌板时能否发生光电效应.(普朗克常量h=6.63×1034J·s,真空中光速c=3×108m/s)

 

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以往我们认识的光电效应是单光子光电效应,即一个电子极短时间内能吸收到一个光子而从金属表面逸出.强激光的出现丰富了人们对于光电效应的认识,用强激光照射金属,由于其光子密度极大,一个电子在短时间内吸收多个光子成为可能,从而形成多光子电效应,这已被实验证实.光电效应实验装置示意如图.用频率为v的普通光源照射阴极k,没有发生光电效应,换同样频率为v的强激光照射阴极k,则发生了光电效应;此时,若加上反向电压U,即将阴极k接电源正极,阳极A接电源负极,在kA之间就形成了使光电子减速的电场,逐渐增大U,光电流会逐渐减小;当光电流恰好减小到零时,所加反向电压U可能是下列的(其中W为逸出功,h为普朗克常量,e为电子电量)

A.U=- B.U=- C.U=2hv-W D.U=-

 

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A、B两束不同频率的光波均能使某金属发生光电效应,如果产生光电流的最大值分别为IA、IB,且IA<IB,则下列说法中正确的是(    )

A.照射光的波长λAB B.照射光的光子能量EA<EB

C.单位时间内照射到金属板的光子数NA<NB D.照射光的频率νAB

 

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在光电效应实验中,飞飞同学用同一光电管在不同实验条件下得到了三条光电流与电压之间的关系曲线(甲光、乙光、丙光),如图所示.则可判断出( )

A.甲光的频率大于乙光的频率

B.乙光的波长大于丙光的波长

C.乙光对应的截止频率大于丙光的截止频率

D.甲光对应的光电子最大初动能大于丙光的光电子最大初动能

 

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