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9.光电效应实验中,如图所示用频率为7.5×1014Hz的光照射金属K,当电压表示数减为0.91V时,灵敏电流表上才有电流出现.(普朗克常量h=6.63×10-34J•s,电子的电量为1.6×10-19C)
(1)求该金属的逸出功;
(2)若将电路中电源正负极对调,调节滑动变阻器滑片,使电压表的示数为2V时,光电子到达阳极A的最大动能为多少?
(3)若电流表示数为0.48μA,则每秒从阴极K发射出的电子个数是多少?

分析 (1)根据光电效应方程$\frac{1}{2}$m${v}_{0m}^{2}$=hγ-W0,结合Ekm=eU0,即可求解金属的逸出功;
(2)根据光电效应方程$\frac{1}{2}$m${v}_{0m}^{2}$=hγ-W0,并依据动能定理,即可求解到达阳极A的最大动能;
(3)根据电流I=$\frac{q}{t}$,结合N=$\frac{q}{e}$,即可求解.

解答 解:(1)根据光电效应方程有:$\frac{1}{2}$m${v}_{0m}^{2}$=hγ-W0
且Ekm=eU0,则有:eU0=hγ-W0
解得:W0=hγ-eU0=6.63×10-34×7.5×1014-1.6×10-19×0.91=3.51×10-19J
(2)电源正负极对调,电压表的示数为2V时,设光电子到达阳极A的最大动能为:Ekm′=$\frac{1}{2}$m${v}_{0m}^{2}$+qU=hγ-W0+qU
代入数据解得:Ekm′=6.63×10-34×7.5×1014-3.51×10-19+1.6×10-19×2J=4.66×10-19J
(3)电流表示数为0.48μA,则每秒从阴极K发射出的电子个数是:
N=$\frac{q}{e}$=$\frac{It}{e}$=$\frac{0.48×1{0}^{-6}×1}{1.6×1{0}^{-19}}$=3×1012个;
答:(1)该金属的逸出功3.51×10-19J;
(2)若将电路中电源正负极对调,调节滑动变阻器滑片,使电压表的示数为2V时,光电子到达阳极A的最大动能为4.66×10-19J;
(3)若电流表示数为0.48μA,则每秒从阴极K发射出的电子个数是3×1012个.

点评 考查光电效应方程的应用,理解逸出功的概念及最大初动能的含义.注意当发生光电效应时,入射光的频率越高,而金属的逸出功是一定,则光电子的最大初动能越大.

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B:一个具有Eko=13.60eV动能、处于基态的氢原子与一个静止的同样出于基态的氢原子发生对心碰撞,原子不可能跃迁到其他激发态
C:用能量为12.3eV的光子去照射一群处于基态的氢原子,受光子照射后,原子能跃迁到n=2能级的轨道上去
D:用能量为12.3eV的光子去照射一群处于基态的氢原子,受光子照射后,原子不能跃迁到其他轨道上去
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开关S和导线若干

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