A红限频率v0和遏止电压U0
B普朗克常量h与红限频率v0
C普朗克常量h与遏止电压U0
D斜率无意义,截距是红限频率v0
波长为320nm的紫外光入射到逸出功为2.2eV的金属表面上,求光电子从金属表面逸出时的最大速度。若入射光的波长为原来的一半,初涉光电子的最大动能是否增至两倍?
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一频率为v的入射光子与起始静止的自由电子发生碰撞和散射.如果散射光子的频率为v′,反冲电子的动量为p,则在与入射光子平行的方向上的动量守恒定律的分量形式为()。
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已知一单色光照射在钠表面上,测得光电子的最大动能是1.2eV,而钠的红限波长是5400Å,那么入射光的波长是()。
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已知铯的逸出功为1.88eV。现用波长为300nm的紫外光照射,试求光子的初动能和初速。
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如图所示,一频率为v的入射光子与起始静止的自由电子发生碰撞和散射。如果散射光子的频率为vˊ,反冲电子的动量为p,则在与入射光子平行的方向上的动量守恒定律的分量形式为()。
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在康普顿散射中,入射光子的波长为0.030,反冲电子的速度为0.60c,求散射光子的波长及散射角。
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铝表面电子的逸出功为6.72×10-19J,今有波长为λ=2.0×10-7m的光投射到铝表面上.试求: (1)由此产生的光电子的最大初动能; (2)遏止电势差; (3)铝的红限波长.
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在康普顿散射中,入射光子的波长为0.030Å,反冲电子的速度为光速的60%,求: (1)散射光的波长; (2)散射角。
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已知入射光子的波长为0.003nm,而反冲电子的速度为光速的β倍(β=0.6),试确定康普顿位移△λ。
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