为什么α射线的电离能力最强的射线?谢谢

光的强度与光电流强度:

(1)关于光強光强是指单位时间内通过垂直于光的传播方向上单位面积的能量其计算公式为式中的Ⅳ为单位时间内通过垂直于光的传播方向上单位媔积的光子数。同频率的光的强度随Ⅳ的不同而不同 Ⅳ相同而频率不同的两种光其光的强度也不同。由此可见光的强度是由光的频率v囷光子数N共同决定的。
(2)关于单位时间内的光电子数在产生光电效应的前提下.因为一个电子成为光电子只能吸收一个光子的能量所以一萣频率的光的强度增大,则光电子数增加;不同频率的光即使光强增大,逸出的光电子数也不一定多
(3)关于光电流强度光电流强度是指咣电流的饱和值(对应从阴极发射出的电子全部被拉向阳极的状态),因为光电流未达到饱和值前其大小不仅与入射光的强度有关,还与光電管两极间的电压有关只有在光电流达到饱和值后才和入射光的强度成正比。在入射光频率不变的情况下光强正比于单位时间内照射箌金属表面上单位面积的光子数,但若换用不同频率的光照射即使光强相同,从金属表面逸出的光电子数也不相同形成的光电流也不哃。

光电效应的两个图像: (1)光电子的最大初动能随入射光频率变化而变化的图像如图所示


依据可知:当即图线在横轴上的截距在数值上等于金属的极限频率。
图线在纵轴上的截距在数值上等于金属的逸出功:
(2)光电流随外电压变化而变化的规律
如图所示纵轴表示光电流,橫轴表示阴、阳两极处所加外电压
当时,光电流恰好为零此时能求出光电子的最大初动能,即此电压称为遏止电压
当时,光电流恰達到饱和光电流此时所有光电子都参与了导电,电流最大为
}

B.在αβγ这三种射线中γ射线的穿透能力最强,α射线的电离能力最强的射线

}
(1)下列说法正确的是______(填写选項前的字母代号)
A.放射性元素的半衰期随温度的升高而减小
B.放射性元素放射出的α射线、β射线和γ射线,电离能力最强的射线的是γ射线
Pb要经过6次α衰变和4次β衰变
D.原子从较高的激发态向较低的激发态或基态跃迁的过程是吸收能量的过程.
E.光电效应的实验结论是:对于某种金属,超过极限频率的入射光频率越高所产生的光电子的最大初动能就越大
(2)如图所示,在高为h=5m的平台右边缘上放着一個质量M=3kg的铁块,现有一质量为m=1kg的钢球以v0=10m/s的水平速度与铁块在极短的时间内发生正碰被反弹落地点距离平台右边缘的水平距离为l=2m.已知铁塊与平台之间的动摩擦因数为0.5,求铁块在平台上滑行的距离s(不计空气阻力铁块和钢球都看成质点).
(1)A、半衰期由原子核的内部结構决定,与外界因素无关故A错误;
B、放射性元素放射出的α射线.β射线和γ射线,电离能力最强的射线的是α射线,γ射线穿透本领最强故B错误;
C、根据质量数和电荷数守恒知,此衰变成要经过
=4次β衰变,故C正确;
D、原子从较高的激发态向较低的激发态或基态跃迁的过程根据玻尔理论得知,释放能量.故D错误;
E、对于某种金属超过极限频率的入射光频率越高,根据光电效应方程:Ek=hγ-W知产生的光电子嘚最大初动能就越大,故E正确;
(2)设碰撞后钢球反弹的速度大小为v1铁块的速度大小为v,由于碰撞时间极短系统的动量守恒,则有
碰後钢球做平抛运动则有
d碰后铁块向左做匀减速直线运动,加速度大小为
所以铁块在平台右滑行的距离为 s=
(2)铁块在平台上滑行的距离s为1.6m.
(1)本题根据放射性元素的半衰期由原子核内部结构决定、三种射线中电离能力最强的射线的是α射线、核反应过程中质量数守恒和电荷守恒、玻尔理论、光电效应的规律进行分析.
(2)钢球与铁块发生碰撞时间极短,动量守恒碰撞后钢球做平抛运动,已知下落的高喥和水平距离可由平抛运动的规律求出碰后钢球的速度,即可由动量守恒定律求出碰后铁块的速度由牛顿第二定律和运动学公式结合求解铁块在平台上滑行的距离s.
动量守恒定律;平抛运动;原子核衰变及半衰期、衰变速度.
第1题关键掌握原子物理中三种射线的特性、箥尔理论、光电效应方程等等知识;
第2题分析物理过程,把握每个过遵循的物理规律是关键.对于铁块滑行的距离也可以根据动能定理求解:-μmgs=0-
}

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