量子物理试题

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1、一、概念选择1. 光电效应实验中的逸出功 W 的大小与下列哪些因素有关( )(A) 入射光波长(B)入射光频率(C)遏止电压(D)材料本身性质2. 关于光电效应有下列说法:(A) 任何波长的可见光照射到任何金属表面都能产生光电效应(B) 若入射光的频率均大于一给定金属的红限,则该金属分别受到不同频率的光照射时释 出电子的最大初动能也不同(C) 若入射光的频率均大于一给定金属的红限,则该金属分别受到不同频率,强度相等的 光照射时,单位时间释出的电子数一定相等3. 光电效应实验中,在入射光频率一定的条件下,材料的逸出功越大,则( )(A) 遏止电压越大(B)逸出电子频率越大(C)逸出电子的动能越大

2、 (D)逸出电子的波长越短4. 光电效应实验中,入射光频率越大,则( )(A) 遏止电压越大(B)逸出电子频率越小(C)逸出电子的动能越小 (D)逸出电子的波长越长5. 某种单色光照射某金属时不能产生光电效应,则下述措施中可能使金属产生光电效应的是(A) 延长光照时间(B)增大光的强度(C)换用波长较短的光照射(D)换用频度较低的光照射6. 用某种频率的紫外线分别照射铯、锌、铂三种金属,从铯中发射出的光电子的最大初动能是2.9 eV,从锌中发射出的光电子的最大初动能是1. 4eV,铂没有光电子射出,则对这三种金 属逸出功大小的判断,下列结论正确的是( )(A)铯的逸出功最大,铂的逸出功最小 (

3、B)锌的逸出功最大,铂的逸出功最小(C)铂的逸出功最大,铯的逸出功最小(D)铂的逸出功最大,锌的逸出功最小7. 入射光线照射到某金属表面上发生光电效应,若入射光的强度减弱,而频率保持不变,那么 以下说法中正确的是( )(A) 从光照到金属表面上到发射出光电子之间的时间间隔将明显增加(B) 逸出的光电子的最大初动能减小(C) 单位时间内从金属表面逸出的光电子数目将减小(D) 有可能不发生光电效应8. 若入射光的频率均大于一给定金属的红限,则当入射光频率不变,而强度增大一倍时, (D)(A)逸出光电子的动能增大一倍(B)逸出的饱和光电流增大一倍(C)遏止电压增大一倍(D)逸出光电子的动量增大一倍9

4、. 关于光子的性质,有以下几种说法:(1)它的静止质量为零;(2)它的动量为 hv/c;(3) 它的总能量就是它的动能;(4)它有动量和能量,但没有质量。其中正确的是()(A) (2) (3)(B) (2) (3) (4)(C) (3) (4) (5)(D) (3) (5)10. 用 X 射线照射物质时,可以观察到康普顿效应,即在偏离入射光的各个方向上观察散射光, 这种散射光中( )(A) 只包含有与入射光波长相同的成分(B) 既有与入射光波长相同的成分,也有波长变长的成分,波长的变化只与散射方向有关, 与散射物质无关(C) 既有与入射光波长相同的成分,也有波长变长的成分和波长变短的成分,波长

5、的变化 既与散射方向有关,也与散射物质有关(D) 只包含有波长变长的成分,其波长的变化只与散射物质有关,与散射方向无关。11. 光电效应和康普顿效应都包含有电子与光子的相互作用过程。对此,在以下几种理解中,正 确的是(D)(A) 两种效应中电子与光子两者组成的系统都服从动量守恒定律和能量守恒定律(B) 两种效应都相当于电子与光子的弹性碰撞过程(C) 两种效应都属于电子吸收光子的过程(D) 光电效应是吸收光子的过程,而康普顿效应则相当于光子和电子的弹性碰撞过程12. 根据德布罗意假设,实物粒子亦具有波粒二像性,以下说法正确的是()(A) 实物粒子的动量越大,则其波长越短(B)实物粒子的动量越大,

6、则其波长越长(B) 实物粒子的速度越大,则其波长越长(D)实物粒子的动能越大,则其波长越长13. 一质量为me的粒子,以速度v运行,则其德布罗意波长九为()(A) h/mv(B) mv/h (C) h/(1/2mv2)(D) 1/2mv2/h14. 电子经过U伏特的电压加速后,其德布罗意波长九为(A)(A) h/(2meU)1/2(B) h/2meU(C) h/2nmeU(D) h/(2nmeU)1/215. 不确定关系式Ax. pxh表示在x方向上(A)粒子位置不能准确确定(B)粒子动量不能准确确定(C) 粒子位置和动量都不能准确确定(D)粒子位置和动量不能同时准确确定1. 用频率为V的单色

7、光照射某种金属时,逸出光电子的最大动能为EK;若改用频率为2v的单 色光照射此种金属时,则逸出光电子的最大动能为:(A) 2 Ek(B) 2hv - Ek(C) hv - EK(D) hv + EKKKKK2. 已知一单色光照射在钠光表面上,测得电子的最大动能是1.2电子伏,而钠的红限波长是 5400A,那么入射光的波长是(D)(A)5350A( B )5000A( C ) 4350A( D )3550A3.4.设用频率为片和v2的两种单色光,先后照射同一种金属均能产生光电效应.已知金属的红限 频率为v0,测得两次照射时的遏止电压IU I = 2IU I,则这两种单色光的频率有如下关系:0a2

8、a1(A) v2 八厂 v0(B) v2 = v1 + v0(C) v2 = 2*1-v0(D)笃八厂 2v0某金属产生光电效应的红限波长为佗,今以波长为九(九 佗)的单色光照射该金属,金属释放 出的电子(质量为me)的动量大小为()(A) h/九(B)5.2m hc(九 + 九)C)e .0九九0以一定频率的单色光照射在某种金属上,(D)h /九 .0 2m hc2m hc(九一九)e(E) e .0九九九V 0V 0测出其光电流曲线在图中用实线表示,然后保持光的频率不变,增大照射光的强度,测出光电流曲线在图中用虚线表示,满足题意的图是(B)B)C)UD)U6. 用光子能量为 E 的单色光照

9、射容器中处于基态的氢原子。停止照射后,发现该容器内的氢能 释放出三种不同频率的光子,它们的频率由低到高依次为vl、v2、V3,由此可知,开始用来 照射容器的单色光的光子能量可以表示为:hvl;hv3;h(v1+v2);h(v1+v2+v3)以上 表示式中(C)(A)只有正确 (B)只有正确(C)只有正确(D)只有正确7. 若a粒子(电荷为2e)在磁感应强度为B的均匀磁场中沿半径为R的圆形轨道运动,则a 粒子的德布罗意波长是(A)( A) h/(eRB) ( B) h/(eRB)( C) 1/(weRBh)( D) 1/(eRBh)8. 电子经过U=100 V的电压加速后的德布罗意波长九为(A)

10、( A) 0.123 nm( B) 1.23 nm( C) 12.3 nm( D) 123 nm9. 电子经过U=100 V的电压加速后的德布罗意波长九为(D)(A) 0.123 nm(B) 1.23 nm(C) 12.3 nm(D) 0.0123 nm10. 在X射散射实验中,若散射光波长是入射光波长的1.2倍,则入射光光子能量E0与散射光 光子能量E之比E0/E为(B)(A) 0.8(B) 1.2(C) 1.6(D) 2.011. 质量m=0.01 kg,速率v=300 m/s的子弹的德布罗意波长为(A)(A) 2.21x10-34 m(B) 2.21x10-24 m(C) 2.21x10

11、-14 m(D) 2.21x10-4 m12. 质量m=0.02 kg,速率v=300 m/s的子弹的德布罗意波长为(A)(A) 1.1x10-34 m(B) 1.1x10-24 m(C) 1.1x10-14 m(D) 1.1x10-4 m13. 质量m=0.01 kg,速率v=3000 m/s的子弹的德布罗意波长为(A)(A) 2.21x10-35 m(B) 2.21x10-25 m(C) 2.21x10-15 m(D) 2.21x10-5 m14. 根据玻尔理论,氢原子在 n=5 轨道上的角动量与在第一激发态的角动量之比为 (A)(A)5/2(B)5/3(C)5/4(D)515. 根据玻尔

12、理论,氢原子在n=5轨道上的角动量与在n=3轨道上的角动量之比为(B)(A)5/2(B)5/3(C)5/4(D)516. 根据玻尔理论,氢原子在n=5轨道上的角动量与在n=1轨道上的角动量之比为(D)(A)5/2(B)5/3(C)5/4(D)517. 根据玻尔理论,氢原子在n=5轨道上的角动量与在n=4轨道上的角动量之比为(C)(A)5/2(B)5/3(C)5/4(D)518. 在一电子束中,电子的动能为200 eV,则此电子的德布罗意波长为(C)(A)8.67 nm(B)0.867 nm(C)0.0867 nm(D)0.00867 nm19. 已知氢原子从基态激发到一定态所需能量为10.19

13、 eV,则氢原子从能量为一0.85 eV的状态跃 迁到上述定态时所发射的光子能量为 (A)(A) 2.56 eV (B) 3.41 eV (C) 4.25 eV (D) 9.95 eV20. 已知氢原子从基态激发到一定态所需能量为10.19 eV,则氢原子从能量为一1.85 eV的状态跃 迁到上述定态时所发射的光子能量为 (C)(A) 2.56 eV (B) 3.41 eV (C) 1.56 eV (D) 9.95 eV21. 已知氢原子从基态激发到一定态所需能量为10.19 eV,则氢原子从能量为一2.85 eV的状态跃 迁到上述定态时所发射的光子能量为 (B)(A) 2.56 eV(B)

14、0.56 eV(C) 4.25 eV(D) 9.95 eV22. 具有下列那一能量的光子,能被处在 n=2 的能级氢原子吸收? (B)(A) 1.51 eV(B) 1.89 eV(C) 2.16 eV(D) 2.40 eV23. 具有下列那一能量的光子,能被处在 n=2 的能级氢原子吸收? (C)(A) 0.51 eV(B) 1.51 eV(C) 2.55 eV(D) 2.70 eV24. 具有下列那一能量的光子,能被处在 n=3 的能级氢原子吸收? (B)(A) 0.51 eV(B) 0.66 eV(C) 76 eV(D) 0.86 eV25. 氢原子基态(n =1)能量为E=-13.6 e

15、V,根据玻尔氢原子理论,电子处于n=3能级时,氢原子 的能量为()(A) -13.6 eV(B) -4.53 eV (C) -1.51 eV (D) -40.8 eV26. 一波长为1x10-10 m的X射线与电子碰撞后,散射光的波长最长为(A)(A) 1.0486x10-10 m(B) 1.123x10-10 m(C) 1.005x10-10 m(D) 1.264x10-10 m27. 波长为1x10-10 m的X射线与电子碰撞后,散射光的波长最多改变(C)(A) 0.0486x10-8 m(B) 0.0486x10-9 m (C) 0.0486x10-10 m(D) 0.0486x10-11 m28. 一波长为1x10-10 m的X射线与电子碰撞后,在与入射方向成90。角的方向上接收到的散射 光的波长为可能为(C)(A) 1.0243x10-10 m(B) 1.0243x10-9 m (C) 1.0243x10-10 m (D)

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