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1.光电效应 (1)定义:在 下电子从物体表面逸出的现象称为光电效应,发射出来的电子称为 . (2)极限频率:对于每一种金属,都存在一个极限频率.只有当入射光的频率 时,才会产生光电流.2.光电效应方程 (1)光的能量不是连续的,而是一份一份的,每一份叫做一个 .一个光子的能量为ε= (2)电子逃逸出来后,可能还具有一定的动能.根据能量守恒定律, 的能量等于出射光子的最大初始动能与逸出功之和,即 这就是爱因斯坦建立的光电效应方程. 3.康普顿效应 (1)用X射线照射物体时,散射出来的X射线的波长,这个现象称为康普顿效应. 考点一光电效应、光的波粒二象性 1.对光电效应规律的解释 2.光电效应中入射光强度、频率的影响 (1)入射光频率―→决定光子能量―→决定光电子最大初动能―→决定遏止电压. (2)入射光强度―→决定单位时间内接收的光子数―→决定单位时间内发射的光电子数. 4.光波是概率波 光子在空间出现的概率可以通过波动的规律确定,例如在干涉实验中,光子落在明条纹处的概率大,落在暗条纹处的概率小,所以光波是一种概率波. 【案例1】(2010·江苏高考)钠金属中的电子吸收光子的能量,从金属表面逸出,这就是光电子.光电子从金属表面逸出的过程中,其动量的大小________(选填“增大”、“减小”或“不变”),原因是________. 【答案】减小光电子受到金属表面层中力的阻碍作用(或需要克服逸出功)【即时巩固1】(2009·辽宁、宁夏理综)关于光电效应,下列说法正确的是________. A.极限频率越大的金属材料逸出功越大 B.只要光照射的时间足够长,任何金属都能产生光电效应 C.从金属表面出来的光电子的最大初动能越大,这种金属的逸出功越小 D.入射光的光强一定时,频率越高,单位时间内逸出的光电子数就越多 【解析】金属材料逸出功W0与极限频率ν0的关系为W0=hν0,A正确.只有照射光的频率大于金属的逸出功,才能产生光电效应,与光照射的时间无关,B错误.由光电效应方程可知光电子的最大初动能mv/2=hν-W0,由入射光的频率决定,C错误.产生光电效应时单位时间内逸出的光电子数由入射光的光子数决定,与入射光的频率无关,D错误. 【答案】A【案例2】物理学家做了一个有趣的实验:在双缝干涉实验中,在光屏处放上照相底片,若减弱光的强度,使光子只能一个一个地通过狭缝,实验结果表明,如果曝光时间不太长,底片上只出现一些不规则的点子;如果曝光时间足够长,底片上就会出现规则的干涉条纹,对这个实验结果有下列认识,正确的是________. A.曝光时间不长时,出现不规则的点子,表现出光的波动性 B.单个光子通过双缝后的落点可以预测 C.干涉条纹中明亮的部分是光子到达机会较多的地方 D.只有大量光子的行为才能表现出光的粒子性 【解析】由于光波是一种概率波,故B错误,C正确.A中的现象说明了光的粒子性,个别光子的行为才通常表现出粒子性,故A、D错误. 【答案】C【即时巩固2】有关光的本性的说法正确的是____. A.关于光的本性,牛顿提出“微粒说”,惠更斯提出“波动说”,爱因斯坦提出“光子说”,它们都说明了光的本性 B.光具有波粒二象性是指:既可以把光看成宏观概念上的波,也可以看成微观概念上的粒子 C.光的干涉、衍射现象说明光具有波动性,光电效应说明光具有粒子性 D.在光的双缝干涉实验中,如果光通过双缝则显出波动性,如果光只通过一个缝则显出粒子性【解析】牛顿主张的“微粒说”中的微粒与实物粒子一样,惠更斯主张的“波动说”中的波动与宏观机械波等同,这两种观点是相互对立的,都不能说明光的本性,所以A、B错,C正确;双缝干涉出现明暗相间的条纹,单缝衍射出现中央亮而宽、周围暗而窄的条纹,都说明光的波动性.当让光子一个一个地通过单缝时,曝光时间短时表现出粒子性,曝光时间长时显出波动性,因此D错误. 【答案】C考点二实物粒子的波动性 1.光和实物粒子的对称之美 (1)光具有波粒二象性,实物粒子也具有波粒二象性,光和实物粒子都遵从E=hν,p=,体现了光和实物粒子的对称美. (2)虽然光子的静止质量为零,实物粒子的静止质量不为零,但光和实物粒子都具有动量、能量. (3)虽然光子对应的是电磁波,实物粒子对应的是物质波,但两者都是概率波. 2.对不确定关系的正确理解 (1)不确定关系告诉我们,不能准确地把握粒子的运动状态,对应每时刻的情况更无从谈起,因而不能用“轨道”来描述粒子的运动. (2)除位置和动量的不确定关系外,还有其他不确定关系,例如时间和动能的不确定关系. 【案例3】关于物质波,下列认识不正确的是(). A.任何一个物体都有一种波和它对应,这就是物质波 B.X光的衍射证实了物质波的假设是正确的 C.电子的衍射证实了物质波的假

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