(京津鲁琼专用)2020版高考物理大二轮复习专题六近代物理讲义

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1、近代物理真题再现考情分析1.(2019·高考全国卷Ⅰ)氢原子能级示意图如图所示.光子能量在1.63~3.10eV的光为可见光.要使处于基态(n=1)的氢原子被激发后可辐射出可见光光子,最少应给氢原子提供的能量为(  )A.12.09eV B.10.20eVC.1.89eV D.1.51eV解析:选A.因为可见光光子的能量范围是1.63~3.10eV,所以氢原子至少要被激发到n=3能级,要给氢原子提供的能量最少为E=(-1.51+13.60)eV=12.09eV,即选项A正确.2.(2019·高考全国卷Ⅱ)太阳内部核反应的主要模式之一是质子-质子循环,循环的结果可表示为4H

2、→He+2e+2ν已知H和He的质量分别为mp=1.0078u和mα=4.0026u,1u=931MeV/c2,c为光速.在4个H转变成1个He的过程中,释放的能量约为(  )A.8MeVB.16MeVC.26MeVD.52MeV解析:选C.核反应质量亏损Δm=4×1.0078u-4.0026u=0.0286u,释放的能量ΔE=0.0286×931MeV=26.6MeV,选项C正确.3.(2018·高考全国卷Ⅱ)用波长为300nm的光照射锌板,电子逸出锌板表面的最大初动能为1.28×10-19J.已知普朗克常量为6.63×10-34J·s,真空中的光速为3.00×108m

3、·s-1.能使锌产生光电效应的单色光的最低频率约为(  )A.1×1014HzB.8×1014HzC.2×1015HzD.8×1015Hz解析:选B.根据爱因斯坦光电效应方程Ek=hν-W0=h-hν0,代入数据解得ν0≈8×1014Hz,B正确.命题研究  本专题2017年新调为高考必考内容,从近几年高考试题可以看出无论2017年前的选考,还是近两年的必考,题型都以选择题为主,命题点多集中在光电效应、核反应方程、核能的计算,难度不大,多以识记型为主.命题特点由选考时的涉及面广、全的命题思想向集中考查某一知识点转变.2020年备考在关注教材中的实验现象、规律的同时,要注重

4、核反应方程、核能中的简单计算题的训练,还要加强本讲知识与生产、生活及科技应用相联系的习题的训练 光电效应现象【高分快攻】1.对光电效应规律的解释对应规律对规律的解释极限频率νc电子从金属表面逸出,首先必须克服金属原子核的引力做功W0,要使照射光子能量不小于W0,对应的频率νc=即极限频率最大初动能电子吸收光子能量后,一部分克服阻碍作用做功,剩余部分转化为光电子的初动能,只有直接从金属表面飞出的光电子才具有最大初动能,对于确定的金属,W0是一定的,所以光电子的最大初动能只随照射光的频率增大而增大,与照射光强度无关瞬时性光照射金属时,电子吸收一个光子的能量后,动能立即增大,不

5、需要积累能量的时间饱和电流当发生光电效应时,增大照射光强度,包含的光子数增多,照射金属时产生的光电子增多,因而饱和电流变大2.光电效应的研究思路(1)两条线索(2)两条对应关系①光强大→光子数目多→发射光电子多→光电流大;②光子频率高→光子能量大→光电子的最大初动能大.【典题例析】(2019·高考北京卷)光电管是一种利用光照射产生电流的装置,当入射光照在管中金属板上时,可能形成光电流.表中给出了6次实验的结果.组次入射光子的能量/eV相对光强光电流大小/mA逸出光电子的最大动能/eV第一组1234.04.04.0弱中强2943600.90.90.9第二组4566.06.0

6、6.0弱中强2740552.92.92.9由表中数据得出的论断中不正确的是(  )A.两组实验采用了不同频率的入射光B.两组实验所用的金属板材质不同C.若入射光子的能量为5.0eV,逸出光电子的最大动能为1.9eVD.若入射光子的能量为5.0eV,相对光强越强,光电流越大[解析] 由于光子的能量E=hν,又入射光子的能量不同,故入射光子的频率不同,A项正确;由爱因斯坦光电效应方程hν=W+Ek,可求出两组实验的逸出功均为3.1eV,故两组实验所用的金属板材质相同,B项错误;由hν=W+Ek,逸出功W=3.1eV可知,若入射光子能量为5.0eV,则逸出光电子的最大动能为1.

7、9eV,C项正确;相对光强越强,单位时间内射出的光子数越多,单位时间内逸出的光电子数越多,形成的光电流越大,故D项正确.[答案] B【题组突破】角度1 对光电效应规律的理解1.1905年是爱因斯坦的“奇迹”之年,这一年他先后发表了三篇具有划时代意义的论文,其中关于光量子的理论成功地解释了光电效应现象.关于光电效应,下列说法正确的是(  )A.当入射光的频率低于极限频率时,不能发生光电效应B.光电子的最大初动能与入射光的频率成正比C.光电子的最大初动能与入射光的强度成正比D.某单色光照射一金属时不发生光电效应,改用波长较短的光照

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