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考点 12 原子结构、原子核和波粒二象性 1.(2021·湖南长沙市·长郡中学高三二模)图甲是“光电效应”实验电路图,图乙为某次“光电效应”实验中得 到的同一光电管两端的遏止电压随入射光频率 变化的函数关系图像。下列判断正确的是( ) A.入射光的频率 不同,遏止电压 Uc 相同 B.图甲所示电路中,当电压表增大到一定数值时,电流计将达到饱和电流 C.只要光的光照强度相同,光电子的最大初动能就一定相同 D.入射光的频率 不同,光照强度不同, cU  图像的斜率相同 【答案】D 【详解】 A.逸出功与金属材料有关,与入射光的频率无关,由 0kmE h W  可知,入射光的频率不同,电子的最大初动能不同,又 kmceU E 所以入射光的频率不同,遏止电压 Uc 不同,A 错误; B.必须图甲所示电路中的电源正负极反接过来,才能用来验证光电流与电压的关系,即当电压表增大 到一定数值时电流计将达到饱和电流,B 错误; C.由爱因斯坦光电效应方程 0kmE h W  可知在入射光频率不同的情况下,光电子的最大初动能不同,最大初动能与光照强度无关,C 错误; D.由 km c cE h h eU    可得 ( )c c hU e    故图线的斜率为相同的常量,D 正确。 故选 D。 2.(2021·安徽阜阳市·高三期末)现代物理学以相对论和量子力学为基础,它的研究范围涵盖了从基本粒 子到宇宙天体的各个领域,形成了许多分支学科和边缘学科。下列说法正确的是( ) A.汤姆孙首先发现了电子 B.若入射光的频率和强度不变,增大光电管两极所加正向电压,饱和电流增加 C.在康普顿效应中,入射光子与晶体中的电子碰撞,有些光子散射后的波长变短 D.结合能越大,原子核越稳定 【答案】A 【详解】 A.汤姆孙首先发现了电子,选项 A 正确; B.饱和光电流大小,取决于单位时间内通过导线横截面的电荷量,只要入射光的强度和频率不变,单 位时间内逸出的光电子数就不变,饱和电流就不变,选项 B 错误; C.在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,光子把一部分动量转移给电子,光子的动量 减小,能量减小,频率减小,故光子散射后的波长变长,选项 C 错误; D.比结合能越大,原子核越稳定,选项 D 错误。 故选 A。 3.(2021·湖北荆州市·高三月考)如图所示,将波长为 1 的单色光 a 和波长为 2 的单色光 b 沿不同方向射 向三棱镜,形成复合光 c,将复合光 c 照射到某金属上,打出的光电子的最大初动能是 Ek,若该金属的 极限波长为 0 ,则下列判断正确的是( ) A.单色光 b 在三棱镜中传播速度大 B. 1 2  C.单色光 a 一定能使该金属发生光电效应 D. 2 0 k c cE h h   【答案】D 【详解】 A.由图可知,单色光 b 的折射程度大,三棱镜对单色光 b 的折射率大,由 cv n  可知,单色光 a 在三 棱镜中传播速度大,A 项错误; B.单色光 b 的频率高,波长短,因此有 1 2  ,B 项错误; C.单色光 b 的频率高,单色光 b 一定能使该金属发生光电效应,单色光 a 不能确定,C 项错误; D.因此单色光 b 一定能使金属发生光电效应,打出的光电子最大初动能为 2 0 k c cE h h   D 项正确. 故选 D。 4.(2021·湖北荆州市·高三月考)放射性同位素 239 94 Pu 衰变过程释放的能量通过半导体换能器转变为电能, 这是核电池的工作原理。一静止的 239 94 Pu 核衰变为新核和 粒子,并释放出 光子。下列说法正确的是 ( ) A.新核和 粒子的动量等大反向 B.新核的中子数比质子数多 51 个 C.新核的比结合能比 239 94 Pu 的比结合能小 D.核反应过程中释放的核能等于 光子的能量 【答案】B 【详解】 A.由于 239 94 Pu 处于静止,因此核反应过程系统的总动量为零,即新核、 粒子、 光子的总动量为零, A 错误; B.根据质量数和电荷数守恒可知,新核的质量为 235、电荷数即质子数为 92,因此新核的中子数为 143, 因此中子数比质子数多 51 个,B 正确; C.核反应过程释放能量有质量亏损,因此新核的比结合能比 239 94 Pu 的比结合能大,C 错误; D.新核与 粒子的动能及 光子的能量总和为核反应过程中释放的核能,D 错误。 故选 B。 5.(2021·江苏盐城市·高三一模)玻尔原子理论认为电子围绕原子核做匀速圆周运动,电子绕原子核的运 动可以等效为环形电流。设氢原子处于基态时能量为 E1 ,等效的环形电流为 I1 ;在第一激发态时能量 为 E2 。等效的环形电流为 I2。则下列关系式正确的是( ) A.E1>E2 I1>I2 B.E1>E2 I1 查看更多

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