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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钨的红限频率为1.3×1015Hz.用波长为180nm的紫外光照射时,从其表面上逸出的电子能量为()。
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已知用光照办法可将氢原子基态的电子电离,可用的最长波长的光是91.3nm的紫外光,那么氢原子从各受激态跃迁至基态的莱曼系光谱的波长可表示为()。
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计算波长为253.6nm和546.1nm的两谱线瑞利散射的强度比。
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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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用白光(波长为400nm~760nm)垂直照射间距为a=0.25mm的双缝,距缝50cm处放屏幕,则观察到的第一级彩色条纹和第五级彩色条纹的宽度分别是()
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一束平行白光垂直入射在每毫米50条刻痕的光栅上,问第一级光谱的末端和第二光谱的始端的衍射角θ之差为多少?(设可见光中最短的紫光波长为400nm,最长的红光波长为760nm)
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用白光垂直入射到间距为d=0.25mm的双缝上,距离缝1.0m处放置屏幕。求第二级干涉条纹中紫光和红光极大点的间距(白光的波长范围是400nm~760nm)。
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波长为400~760nm的可见光正射在一块厚度为1.2×10-6m,折射率为1.5玻璃片上,试问从玻璃片反射的光中哪些波长的光最强。
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