17.2 光的粒子性(原卷版+解析版)

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名称 17.2 光的粒子性(原卷版+解析版)
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文件大小 947.2KB
资源类型 教案
版本资源 人教版(新课程标准)
科目 物理
更新时间 2020-04-27 18:24:42

文档简介

17.2 光的粒子性
一 夯实基础
1.关于光电效应,下列说法正确的是(  )
A.当入射光的频率低于截止频率时,不能发生光电效应
B.只要光照射的时间足够长,任何金属都能发生光电效应
C.光电效应现象中存在极限频率,导致含有光电管的电路存在饱和电流
D.入射光的光强一定时,频率越高,单位时间内逸出的光电子数就越多
【答案】 A
2.入射光照射到某金属表面上发生光电效应,若入射光的强度减弱,而频率保持不变,那么(  )
A.从光照至金属表面上到发射出光电子之间的时间间隔将明显增加
B.逸出的光电子的最大初动能将减小
C.单位时间内从金属表面逸出的光电子数目将减少
D.有可能不发生光电效应
【答案】 C
【解析】 发生光电效应几乎是瞬时的,选项A错误.入射光的强度减弱,说明单位时间内的入射光子数目减少;频率不变,说明光子能量不变,逸出的光电子的最大初动能也就不变,选项B错误.入射光子的数目减少,逸出的光电子数目也就减少,故选项C正确.入射光照射到某金属上发生光电效应,说明入射光频率不低于这种金属的极限频率,入射光的强度减弱而频率不变,同样能发生光电效应,故选项D错误.
3.(多选)对光电效应的理解正确的是
A.金属钠的每个电子可以吸收一个或一个以上的光子,当它积累的动能足够大时,就能逸出金属
B.如果入射光子的能量小于金属表面的电子克服原子核的引力而逸出时所需做的最小功,便不能发生光电效应
C.发生光电效应时,入射光越强,光子的能量就越大,光电子的最大初动能就越大
D.由于不同金属的逸出功是不相同的,因此使不同金属产生光电效应,入射光的最低频率也不同
【答案】 BD
【解析】按照爱因斯坦的光子说,光子的能量由光的频率决定,与光强无关,入射光的频率越大,发生光电效应时产生的光电子的最大初动能越大;但要使电子离开金属,电子必须具有足够的动能,而电子增加的动能只能来源于照射光的光子能量,且一个电子只能吸收一个光子,不能同时吸收多个光子,所以光子的能量小于某一数值时便不能产生光电效应现象;电子从金属逸出时只有从金属表面向外逸出的电子克服原子核的引力所做的功最小,综上所述,选项B、D正确。
4.(2019·北京101中学高二下学期期末)如图所示,把一块不带电的锌板用导线连接在验电器上,当用某频率的紫外线照射锌板时,发现验电器指针偏转一定角度,下列说法正确的是(  )

A.验电器带正电,锌板带负电
B.验电器带负电,锌板也带负电
C.若改用红光照射锌板,验电器的指针一定也会偏转
D.若改用同等强度频率更高的紫外线照射锌板,验电器的指针也会偏转
【答案】D
【解析】:用紫外线照射锌板,锌板失去电子带正电,验电器与锌板连接,则验电器带正电,故AB错误;根据光电效应的条件可知若改用红光照射锌板,不一定能发生光电效应,所以验电器的指针不一定会发生偏转,C错误;根据光电效应的条件可知发生光电效应与光的强度无关,若改用同等强度频率更高的紫外线照射锌板,验电器的指针也会偏转,D正确。
5.如图所示为一光电管电路,滑动变阻器滑动触头P位于AB上某点,用光照射光电管阴极,电表无偏转,要使电表指针偏转,可采取的措施有

A.加大照射光强度      B.换用波长短的光照射
C.将P向B滑动        D.将电源正负极对调
【答案】 B
【解析】 由光电管电路图可知阴极K电势低,阳极A电势高,如果K极有电子飞出,则它受到的电场力必向左,即将向左加速,然而现在G中电表指针无偏转,说明没有发生光电效应,这仅能说明照射光频率太低,这与光强、外加电压的大小及方向均无关,可见要使指针发生偏转需增大照射光频率,即缩短照射光的波长。故选B。
6.(2018·全国卷Ⅱ)用波长为300 nm的光照射锌板,电子逸出锌板表面的最大初动能为1.28×10-19 J。已知普朗克常量为6.63×10-34 J·s,真空中的光速为3.00×108 m·s-1。能使锌产生光电效应的单色光的最低频率约为
A.1×1014 Hz          B.8×1014 Hz
C.2×1015 Hz          D.8×1015 Hz
【答案】 B
【解析】根据爱因斯坦光电效应方程Ek=hν-W0=h-hν0,代入数据解得ν0≈8×1014 Hz,B正确。
7.关于光电效应现象,下列说法中正确的是(  )
A.只有入射光的波长大于该金属的极限波长,光电效应才能发生
B.光电子的最大初动能跟入射光的强度成正比
C.发生光电效应的时间一般都大于10-7 s
D.保持入射光频率不变,发生光电效应时,单位时间内从金属内逸出的光电子数与入射光的强度成正比
【答案】 D
【解析】 由ε=hν=h知,当入射光波长大于极限波长时,不能发生光电效应,A错;由Ek=hν-W0知,最大初动能与入射光频率有关,与入射光的强度无关,B错;发生光电效应的时间一般不超过10-9 s,C错.
8.(多选)在某次光电效应实验中,得到的遏止电压Uc与入射光的频率ν的关系如图3所示,若该直线的斜率和纵截距分别为k和-b,电子电荷量的绝对值为e,则(  )

A.普朗克常量可表示为 B.若更换材料再实验,得到的图线的k不改变,b改变
C.所用材料的逸出功可表示为eb D.b由入射光决定,与所用材料无关
【答案】 BC
【解析】 根据光电效应方程Ek=hν-W0,以及Ek=eUc得:Uc=-,图线的斜率k=,解得普朗克常量h=ke,故A错误;纵轴截距的绝对值b=,解得逸出功W0=eb,故C正确;b等于逸出功与电子电荷量绝对值的比值,而逸出功与材料有关,则b与材料有关,故D错误;更换材料再实验,由于逸出功变化,可知图线的斜率不变,纵轴截距改变,故B正确.故选B、C.
9.科学研究证明,光子有能量也有动量,当光子与电子碰撞时,光子的一些能量转移给了电子。假设光子与电子碰撞前的波长为λ′,碰撞后的波长为λ,则碰撞过程中
A.能量守恒,动量守恒,且λ=λ′ B.能量不守恒,动量不守恒,且λ=λ′
C.能量守恒,动量守恒,且λ<λ′ D.能量守恒,动量守恒,且λ>λ′
【答案】 C
【解析】 能量守恒和动量守恒是自然界的普遍规律,适用于宏观世界也适用于微观世界。光子与电子碰撞时遵循这两个守恒规律。光子与电子碰撞前光子的能量E=hν=h,当光子与电子碰撞时,光子的一些能量转移给了电子,光子的能量E′=hν′=h,由E>E′,可知λ<λ′,选项C正确。
10.(多选)如图甲是光电效应的实验装置图,图乙是光电流与加在阴极K和阳极A上的电压的关系图像,下列说法正确的是

A.由图线①、③可知在光的颜色不变的情况下,入射光越强,饱和电流越大
B.由图线①、②、③可知对某种确定的金属来说,其遏止电压只由入射光的频率决定
C.只要增大电压,光电流就会一直增大
D.不论哪种颜色的入射光,只要光足够强,就能发生光电效应
【答案】 AB
【解析】 由图线①、③可知在光的颜色不变的情况下,入射光越强,饱和电流越大;根据光电效应方程知,Ekm=hν-W0=eUc,可知入射光频率越大,最大初动能越大,遏止电压越大,可知对于确定的金属,遏止电压只与入射光的频率有关;当电压增大到一定值,电流达到饱和电流,不再增大。发生光电效应的条件是入射光的频率大于截止频率,与入射光的强度无关。
二 提升训练
1.(多选)已知能使某金属产生光电效应的极限频率为νc,则(  )
A.当用频率为2νc的单色光照射该金属时,一定能产生光电子
B.当用频率为2νc的单色光照射该金属时,所产生的光电子的最大初动能为hνc
C.当入射光的频率ν大于νc时,若ν增大,则逸出功增大
D.当入射光的频率ν大于νc时,若ν增大一倍,则光电子的最大初动能也增大一倍
【答案】 AB
【解析】 因入射光的频率大于或等于极限频率时会产生光电效应,所以A正确;因为金属的极限频率为νc,所以逸出功W0=hνc,再由Ek=hν-W0得,Ek=2hνc-hνc=hνc,B正确;因为逸出功是光电子恰好逸出时需要做的功,对于同种金属是恒定的,故C错误;由Ek=hν-W0=hν-hνc=h(ν-νc)可得,当ν增大一倍时:=≠2,故D错误.
2.分别用波长为λ和λ的单色光照射同一金属板,发出的光电子的最大初动能之比为1∶2,以h表示普朗克常量,c表示真空中的光速,则此金属板的逸出功为(  )
A. B. C. D.
【答案】 A
【解析】 根据光电效应方程得
Ek1=h-W0①
Ek2=h-W0②
又Ek2=2Ek1③
联立①②③得W0=,A正确.
3.(多选)如图所示,两平行金属板A、B间电压恒为U,一束波长为λ的入射光射到金属板B上,使B板发生了光电效应,已知该金属板的逸出功为W0,电子的质量为m,电荷量的绝对值为e,普朗克常量为h,真空中光速为c,下列说法中正确的是(  )

A.入射光子的能量为h B.到达A板的光电子的最大动能为h-W0+eU
C.若增大两板间电压,B板没有光电子逸出 D.若减小入射光的波长一定会有光电子逸出
【答案】 ABD
【解析】 根据ε=hν,而ν=,则光子的能量为h,故A正确;光电子逸出的最大初动能Ekm=h-W0,根据动能定理,Ekm′-Ekm=eU,则到达A板的光电子的最大动能为Ekm′=h-W0+eU,故B正确;若增大两板间电压,不会影响光电效应现象,仍有光电子逸出,故C错误;若减小入射光的波长,那么频率增大,一定会有光电子逸出,故D正确.
4.(多选)(2019·四川省遂宁市高二下学期期末)关于近代物理学,下列图象在描述现象中,解释正确的是(  )

A.如图甲所示,由黑体的辐射强度与辐射光波长的关系可知,随温度的升高,辐射强度的极大值向波长较长方向移动(已知T1>T2)
B.如图乙所示,发生光电效应时,入射光越强,光电子的最大初动能也就越大
C.如图丙所示,金属的遏制电压Uc与入射光的频率ν的图象中,该直线的斜率为
D.同一光电管在不同实验条件下得到了三条光电流与电压之间的关系曲线:甲光、乙光、丙光,如图丁所示。则可判断甲、乙、丙光的频率关系为ν甲=ν乙<ν丙
【答案】CD
【解析】:由图可知,随温度的升高,相同波长的光辐射强度都会增大,辐射强度的极大值向波长较小方向移动,故A错误;根据光电效应方程有:Ekm=hν-W0,可知光电子的最大初动能与光的强度无关,故B错误;根据光电效应方程有Ekm=hν-W0,根据能量守恒定律得:eUC=Ekm,联立得:eUC=hν-W0,即:UC=,可知,该直线的斜率为,故C正确;根据eUC=Ekm,由图知丙光的遏止电压大于甲光和乙光的遏止电压,所以甲光、乙光对应的光电子最大初动能小于丙光的光电子最大初动能,故D正确。
5.(多选)在做光电效应的实验时,某金属被光照射发生了光电效应,实验测得光电子的最大初动能Ek与入射光的频率ν的关系如图所示,由图像可求出

A.该金属的极限频率和极限波长 B.普朗克常量
C.该金属的逸出功 D.单位时间内逸出的光电子数
【答案】 ABC
【解析】 依据光电效应方程Ek=hν-W0可知,当Ek=0时,ν=νC,即图像中横坐标的截距在数值上等于金属的极限频率,由λc=可求得对应的极限波长,A正确;图线的斜率k=tan θ=,可见图线的斜率在数值上等于普朗克常量,故B正确;据图像,假设图线的延长线与Ek轴的交点为-W0,其截距绝对值为W0,有tan θ=,而tan θ=h,所以W0=hνc,即图像中纵坐标轴的截距绝对值等于金属的逸出功,C正确;根据图像无法求出单位时间内逸出的光电子数,D错误。
6.(多选)美国物理学家密立根利用图甲所示的电路研究金属的遏止电压Uc与入射光频率ν的关系,描绘出图乙中的图象,由此算出普朗克常量h,电子电荷量的绝对值用e表示,下列说法正确的是(  )

A.入射光的频率增大,测遏止电压时,应使滑动变阻器的滑片P向M端移动
B.增大入射光的强度,光电子的最大初动能也增大
C.由Uc-ν图象可知,这种金属截止频率为νc
D.由Uc-ν图象可得普朗克常量的表达式为h=
【答案】 CD
【解析】 入射光的频率增大,光电子的最大初动能增大,则遏止电压增大,测遏止电压时,应使滑动变阻器的滑片P向N端移动,故A错误;根据光电效应方程Ek=hν-W0知,光电子的最大初动能与入射光的强度无关,故B错误;根据Ek=hν-W0=eUc,解得Uc=-,图线的斜率k==,则h=,当遏止电压为零时,ν=νc,故C、D正确.
7.某金属的逸出功为W0,则这种金属的截止频率νc=________,用波长为λ的光照射金属的表面,光电子的最大初动能Ek=________.(已知普朗克常量为h,光速为c)
【答案】  h-W0
8.在光电效应实验中,某金属的截止频率相应的波长为λ0,该金属的逸出功为______.若用波长为λ(λ<λ0)的单色光做该实验,则其遏止电压为______.已知电子电荷量的绝对值、真空中的光速和普朗克常量分别为e、c和h.
【答案】  
【解析】 由光电效应方程知,光电子的最大初动能Ek=hν-W0,其中金属的逸出功W0=hνc,又由c=λν知W0=,用波长为λ的单色光照射时,其Ek=-=hc.又因为eUc=Ek,所以遏止电压Uc==.
9.如图甲所示为研究光电效应的电路图。

(1)对于某金属用紫外线照射时,电流表指针发生偏转,将滑动变阻器滑片向右移动的过程中,电流表的示数不可能________(选填“减小”或“增大”)。如果改用频率略低的紫光照射,电流表________(选填“一定”、“可能”或“一定没”)有示数。
(2)当用光子能量为5 eV的光照射时,测得电流计上的示数随电压变化的图像如图乙所示。则光电子的最大初动能为________J,金属的逸出功为________J。
【答案】 (1)减小 可能 (2)3.2×10-19 4.8×10-19
【解析】 (1)AK间所加的电压为正向电压,光电子在光电管中加速,滑动变阻器滑片向右移动的过程中,若光电流达到饱和,则电流表示数不变,若光电流没达到饱和电流,则电流表示数增大,所以滑动变阻器滑片向右移动的过程中,电流表的示数不可能减小。
紫光的频率小于紫外线,紫外线照射能发生光电效应,紫光照射不一定能发生光电效应。所以电流表可能有示数。
(2)由题图乙可知,当该装置所加的电压为反向电压,当电压是-2 V时,电流表示数为0,得光电子的最大初动能为2 eV,根据光电效应方程Ekm=hν-W0得W0=3 eV=4.8×10-19 J。
10.如图所示,一光电管的阴极用极限波长λ0=500 nm的钠制成.用波长λ=300 nm的紫外线照射阴极,光电管阳极A和阴极K之间的电势差U=2.1 V,饱和光电流的值(当阴极K发射的电子全部到达阳极A时,电路中的电流达到最大值,称为饱和光电流)I=0.56 μA.(普朗克常量h=6.63×10-34 J·s,真空中光速c=3.0×108 m/s,电子电荷量的绝对值e=1.6×10-19 C,结果均保留两位有效数字)

(1)求每秒钟内由K极发射的光电子数目.
(2)求电子到达A极时的最大动能.
(3)如果电势差U不变,而照射光的强度增到原值的三倍,此时电子到达A极的最大动能是多大?
【答案】 (1)3.5×1012个 (2)6.0×10-19 J (3)6.0×10-19 J
【解析】 (1)设每秒内发射的光电子数为n,则:
n===3.5×1012(个).
(2)由光电效应方程可知:
Ek=hν-W0=h-h=hc(-)
在A、K间加电压U时,电子到达阳极时的动能为Ekm,
Ekm=Ek+eU=hc(-)+eU.
代入数值得:Ekm≈6.0×10-19 J.
(3)根据光电效应规律,光电子的最大初动能与入射光的强度无关.如果电压U不变,则电子到达A极的最大动能不会变,仍为6.0×10-19 J.



17.2 光的粒子性
一 夯实基础
1.关于光电效应,下列说法正确的是(  )
A.当入射光的频率低于截止频率时,不能发生光电效应
B.只要光照射的时间足够长,任何金属都能发生光电效应
C.光电效应现象中存在极限频率,导致含有光电管的电路存在饱和电流
D.入射光的光强一定时,频率越高,单位时间内逸出的光电子数就越多
2.入射光照射到某金属表面上发生光电效应,若入射光的强度减弱,而频率保持不变,那么(  )
A.从光照至金属表面上到发射出光电子之间的时间间隔将明显增加
B.逸出的光电子的最大初动能将减小
C.单位时间内从金属表面逸出的光电子数目将减少
D.有可能不发生光电效应
3.(多选)对光电效应的理解正确的是
A.金属钠的每个电子可以吸收一个或一个以上的光子,当它积累的动能足够大时,就能逸出金属
B.如果入射光子的能量小于金属表面的电子克服原子核的引力而逸出时所需做的最小功,便不能发生光电效应
C.发生光电效应时,入射光越强,光子的能量就越大,光电子的最大初动能就越大
D.由于不同金属的逸出功是不相同的,因此使不同金属产生光电效应,入射光的最低频率也不同
4.(2019·北京101中学高二下学期期末)如图所示,把一块不带电的锌板用导线连接在验电器上,当用某频率的紫外线照射锌板时,发现验电器指针偏转一定角度,下列说法正确的是(  )

A.验电器带正电,锌板带负电
B.验电器带负电,锌板也带负电
C.若改用红光照射锌板,验电器的指针一定也会偏转
D.若改用同等强度频率更高的紫外线照射锌板,验电器的指针也会偏转
5.如图所示为一光电管电路,滑动变阻器滑动触头P位于AB上某点,用光照射光电管阴极,电表无偏转,要使电表指针偏转,可采取的措施有

A.加大照射光强度      B.换用波长短的光照射
C.将P向B滑动        D.将电源正负极对调
6.(2018·全国卷Ⅱ)用波长为300 nm的光照射锌板,电子逸出锌板表面的最大初动能为1.28×10-19 J。已知普朗克常量为6.63×10-34 J·s,真空中的光速为3.00×108 m·s-1。能使锌产生光电效应的单色光的最低频率约为
A.1×1014 Hz          B.8×1014 Hz
C.2×1015 Hz          D.8×1015 Hz
7.关于光电效应现象,下列说法中正确的是(  )
A.只有入射光的波长大于该金属的极限波长,光电效应才能发生
B.光电子的最大初动能跟入射光的强度成正比
C.发生光电效应的时间一般都大于10-7 s
D.保持入射光频率不变,发生光电效应时,单位时间内从金属内逸出的光电子数与入射光的强度成正比
8.(多选)在某次光电效应实验中,得到的遏止电压Uc与入射光的频率ν的关系如图3所示,若该直线的斜率和纵截距分别为k和-b,电子电荷量的绝对值为e,则(  )

A.普朗克常量可表示为 B.若更换材料再实验,得到的图线的k不改变,b改变
C.所用材料的逸出功可表示为eb D.b由入射光决定,与所用材料无关
9.科学研究证明,光子有能量也有动量,当光子与电子碰撞时,光子的一些能量转移给了电子。假设光子与电子碰撞前的波长为λ′,碰撞后的波长为λ,则碰撞过程中
A.能量守恒,动量守恒,且λ=λ′ B.能量不守恒,动量不守恒,且λ=λ′
C.能量守恒,动量守恒,且λ<λ′ D.能量守恒,动量守恒,且λ>λ′
10.(多选)如图甲是光电效应的实验装置图,图乙是光电流与加在阴极K和阳极A上的电压的关系图像,下列说法正确的是

A.由图线①、③可知在光的颜色不变的情况下,入射光越强,饱和电流越大
B.由图线①、②、③可知对某种确定的金属来说,其遏止电压只由入射光的频率决定
C.只要增大电压,光电流就会一直增大
D.不论哪种颜色的入射光,只要光足够强,就能发生光电效应
二 提升训练
1.(多选)已知能使某金属产生光电效应的极限频率为νc,则(  )
A.当用频率为2νc的单色光照射该金属时,一定能产生光电子
B.当用频率为2νc的单色光照射该金属时,所产生的光电子的最大初动能为hνc
C.当入射光的频率ν大于νc时,若ν增大,则逸出功增大
D.当入射光的频率ν大于νc时,若ν增大一倍,则光电子的最大初动能也增大一倍
2.分别用波长为λ和λ的单色光照射同一金属板,发出的光电子的最大初动能之比为1∶2,以h表示普朗克常量,c表示真空中的光速,则此金属板的逸出功为(  )
A. B. C. D.
3.(多选)如图所示,两平行金属板A、B间电压恒为U,一束波长为λ的入射光射到金属板B上,使B板发生了光电效应,已知该金属板的逸出功为W0,电子的质量为m,电荷量的绝对值为e,普朗克常量为h,真空中光速为c,下列说法中正确的是(  )

A.入射光子的能量为h B.到达A板的光电子的最大动能为h-W0+eU
C.若增大两板间电压,B板没有光电子逸出 D.若减小入射光的波长一定会有光电子逸出
4.(多选)(2019·四川省遂宁市高二下学期期末)关于近代物理学,下列图象在描述现象中,解释正确的是(  )

A.如图甲所示,由黑体的辐射强度与辐射光波长的关系可知,随温度的升高,辐射强度的极大值向波长较长方向移动(已知T1>T2)
B.如图乙所示,发生光电效应时,入射光越强,光电子的最大初动能也就越大
C.如图丙所示,金属的遏制电压Uc与入射光的频率ν的图象中,该直线的斜率为
D.同一光电管在不同实验条件下得到了三条光电流与电压之间的关系曲线:甲光、乙光、丙光,如图丁所示。则可判断甲、乙、丙光的频率关系为ν甲=ν乙<ν丙
5.(多选)在做光电效应的实验时,某金属被光照射发生了光电效应,实验测得光电子的最大初动能Ek与入射光的频率ν的关系如图所示,由图像可求出

A.该金属的极限频率和极限波长 B.普朗克常量
C.该金属的逸出功 D.单位时间内逸出的光电子数
6.(多选)美国物理学家密立根利用图甲所示的电路研究金属的遏止电压Uc与入射光频率ν的关系,描绘出图乙中的图象,由此算出普朗克常量h,电子电荷量的绝对值用e表示,下列说法正确的是(  )

A.入射光的频率增大,测遏止电压时,应使滑动变阻器的滑片P向M端移动
B.增大入射光的强度,光电子的最大初动能也增大
C.由Uc-ν图象可知,这种金属截止频率为νc
D.由Uc-ν图象可得普朗克常量的表达式为h=
7.某金属的逸出功为W0,则这种金属的截止频率νc=________,用波长为λ的光照射金属的表面,光电子的最大初动能Ek=________.(已知普朗克常量为h,光速为c)
8.在光电效应实验中,某金属的截止频率相应的波长为λ0,该金属的逸出功为______.若用波长为λ(λ<λ0)的单色光做该实验,则其遏止电压为______.已知电子电荷量的绝对值、真空中的光速和普朗克常量分别为e、c和h.
9.如图甲所示为研究光电效应的电路图。

(1)对于某金属用紫外线照射时,电流表指针发生偏转,将滑动变阻器滑片向右移动的过程中,电流表的示数不可能________(选填“减小”或“增大”)。如果改用频率略低的紫光照射,电流表________(选填“一定”、“可能”或“一定没”)有示数。
(2)当用光子能量为5 eV的光照射时,测得电流计上的示数随电压变化的图像如图乙所示。则光电子的最大初动能为________J,金属的逸出功为________J。
10.如图所示,一光电管的阴极用极限波长λ0=500 nm的钠制成.用波长λ=300 nm的紫外线照射阴极,光电管阳极A和阴极K之间的电势差U=2.1 V,饱和光电流的值(当阴极K发射的电子全部到达阳极A时,电路中的电流达到最大值,称为饱和光电流)I=0.56 μA.(普朗克常量h=6.63×10-34 J·s,真空中光速c=3.0×108 m/s,电子电荷量的绝对值e=1.6×10-19 C,结果均保留两位有效数字)

(1)求每秒钟内由K极发射的光电子数目.
(2)求电子到达A极时的最大动能.
(3)如果电势差U不变,而照射光的强度增到原值的三倍,此时电子到达A极的最大动能是多大?