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【題目】美國物理學家密立根利用圖甲所示的電路研究金屬的遏止電壓Uc與入射光頻率的關系,描繪出圖乙中的圖象,由此算出普朗克常量h。電子電量用e表示,下列說法正確的是(  )

A.入射光的頻率增大,為了測遏止電壓,則滑動變阻器的滑片P應向M端移動

B.增大入射光的強度,光電子的最大初動能也增大

C.Uc-v圖象可求普朗克常量表達式為

D.當電流表A中存在電流時,電流的方向通過電流表向上

【答案】C

【解析】

A.入射光的頻率增大,出射光電子的初動能增大,為了測遏止電壓,則滑動變阻器的滑片P應向N端移動,才能使加在光電管上的反向電壓增大,A錯誤;

B.根據光電效應方程

可知,光電子的最大初動能只與入射光的頻率有關,與入射光的強度無關,因此增大入射光的強度,光電子的最大初動能不變,B錯誤;

C.根據動能定理

而逸出功

由①②③聯立可得

C正確;

D.由于從金屬板內逸出的是電子,因此當回路有電流時,電流方向通過電流表向下流動,D錯誤。

故選C。

練習冊系列答案
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【題目】如圖甲所示,線圈A、B緊靠在一起,當給線圈A通以如圖乙所示的電流(規定由a進入b流出為電流正方向)時,則電壓表的示數變化情況(規定電流由c進入電壓表為正方向)應為下列圖中的( )

A. B.

C. D.

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【題目】全運會中有單杠的比賽項目。假設運動員做“單臂大回環”的高難度動作時,用一只手抓住單杠,伸展身體,以單杠為軸做圓周運動。如圖甲所示,運動員到最高點時,用力傳感器測得運動員與單杠間彈力大小為F,用速度傳感器記錄他在最高點的速度大小為v,得到圖象如圖乙所示。g,則下列說法中正確的是( 。

A.運動員的質量為65kg

B.運動員的重心到單杠的距離為0.9m

C.當運動員在最高點的速度為時,受單杠向上的彈力

D.在完成“單臂大回環”的過程中,運動員在最低點時,單臂承受的力最大

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【題目】太陽系的幾乎所有天體包括小行星都自轉,由于自轉導致星球上的物體所受的重力與萬有引力的大小之間存在差異,有的兩者的差異可以忽略,有的兩者卻不能忽略,若有一個這樣的星球,半徑為R,繞過兩極且與赤道平面垂直的軸自轉,測得其赤道上一物體的重力是兩極上的。則該星球的同步衛星離地高度為:

A. B. C. D.

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【題目】如圖所示,是波爾為解釋氫原子光譜畫出的氫原子能級示意圖,一群氫原子處于n=4的激發態,當它們自發地躍遷到較低能級時,以下說法正確的是( 。

A.所輻射的光子的頻率最多有6

B.n=4躍遷到n=1時發出光子的頻率最小

C.從高能級向低能級躍遷時電子的動能減小、原子的勢能增加、原子的總能量減小

D.金屬鉀的逸出功為2.21eV,能使金屬鉀發生光電效應的光譜線有2

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【題目】如圖所示,一質量為m,帶電量為+q的小球從距地面高h處以一定初速度水平拋出,在距拋出點水平距離L有一根管口比小球直徑略大的豎直細管.細管上口距地面.為使小球能無碰撞地通過管子,可在細管上方的整個區域加一個場強方向水平向左的勻強電場(場強大小未知).計算:

1)小球從拋出點到細管上口經歷的時間t;

2)小球水平拋出時的初速度v0和落地時的動能Ek

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【題目】如圖,a、b、c、d是均勻媒質中x軸上的四個質點,相鄰兩點的間距依次為2m,4m6m。一列簡諧橫波以1m/s的波速沿x軸正向傳播,在t=0時刻到達質點a處,質點a由平衡位置開始豎直向上運動,t=2sa第一次到達最高點。下列說法正確的是( 。

A.t=14s時刻波恰好傳到質點d

B.t=8s時刻質點c恰好到達最高點

C.質點b開始振動時,其運動方向豎直向上

D.d點開始振動后,其振動的周期為4s

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【題目】愛因斯坦因提出了光量子概念并成功地解釋光電效應的規律而獲得1921年諾貝爾物理學獎。某種金屬逸出光電子的最大初動能與入射光頻率的關系如圖所示,下列說法正確的是( 。

A.的絕對值表示該金屬的逸出功,與入射光頻率有關

B.圖中直線的斜率表示普朗克常量

C.是該金屬極限頻率,當入射光頻率時,會逸出光電子

D.隨入射光強度的增大而增大

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【題目】如圖所示,不計空氣阻力,小球從高處下落到豎直放置的輕彈簧上,從小球接觸彈簧到將彈簧壓縮到最短的整個過程中,下列說法正確的是( )

A. 小球動能和彈簧的彈性勢能之和一直增大

B. 小球彈簧組成的系統重力勢能、彈性勢能和動能之和保持不變

C. 小球動能一直減小

D. 小球重力勢能與彈簧彈性勢能之和一直增大

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