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在圖1所示的裝置中,K為一金屬板,A為金屬電極,都密封在真空的玻璃管中,W為由石英片封蓋的窗口,單色光可通過石英片射到金屬板K上,E為輸出電壓可調的直流電流,其負極與電極A相連,是電流表,實驗發現,當用某種頻率的單色光照射K時,K會發出電子(光電效應),這時,即使A、K之間的電壓等于零,回路中也有電流.當A的電勢低于K時,當A比K的電勢低到某一值Uc時,電流消失,Uc稱為截止電壓,當改變照射光的頻率ν,截止電壓Uc也將隨之改變,其關系如圖2所示,如果某次實驗我們測出了畫出這條圖線所需的一系列數據,又知道了電子電量,則 ( )
①可求得該金屬的極限頻率
②可求得該金屬的逸出功
③可求得普朗克常量
④可求得中子的質量.
A.①②③④
B.②③
C.①③④
D.①②③
【答案】分析:根據光電效應方程得出遏止電壓與入射光頻率的關系,從而確定能夠求出的物理量.
解答:解:根據光電效應方程得,Ekm=hv-W.因為最大初速度與遏止電壓的關系為:.則eUC=hv-W,所以.知圖線的斜率k=,通過斜率可以求出普朗克常量.當UC=0時,hv=W,可得極限頻率,即橫軸截距.從而可以求出逸出功.中子的質量無法求出.故D正確,A、B、C錯誤.
故選D.
點評:解決本題的關鍵掌握光電效應方程,知道遏止電壓與最大初動能的關系.
練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

在圖1所示的裝置中,K為一金屬板,A為金屬電極,都密封在真空的玻璃管中,W為由石英片封蓋的窗口,單色光可通過石英片射到金屬板K上,E為輸出電壓可調的直流電流,其負極與電極A相連,是電流表,實驗發現,當用某種頻率的單色光照射K時,K會發出電子(光電效應),這時,即使A、K之間的電壓等于零,回路中也有電流.當A的電勢低于K時,當A比K的電勢低到某一值Uc時,電流消失,Uc稱為截止電壓,當改變照射光的頻率ν,截止電壓Uc也將隨之改變,其關系如圖2所示,如果某次實驗我們測出了畫出這條圖線所需的一系列數據,又知道了電子電量,則 ( 。
①可求得該金屬的極限頻率
②可求得該金屬的逸出功
③可求得普朗克常量
④可求得中子的質量.

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科目:高中物理 來源: 題型:

(2007?南京二模)將力傳感器連接到計算機上就可以測量迅速變化的力的大。趫D甲所示的裝置中,可視為質點的小滑塊沿固定的光滑半球形容器內壁在豎直平面的AB之間往復運動,OA、OB與豎直方向之間的夾角相等且都為θ(θ<10°).某次實驗,用力傳感器測得滑塊對器壁的壓力大小F隨時間t變化的曲線如圖乙所示,圖中t=0時,滑塊從A點開始運動.試根據力學規律和題中(包括圖中)所給出的信息.求:

(1)壓力大小F隨時間t變化的周期與小滑塊運動的周期之比;
(2)容器的半徑和小滑塊的質量;
(3)小滑塊運動過程中的最大動能.
(g取10m/s2

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科目:高中物理 來源: 題型:

圖1所示的裝置中,粒子源A產生的初速為零、比荷為的正離子沿軸線進入一系列共軸且長度依次增加的金屬圓筒,奇數和偶數筒分別連接在周期為T、最大值為U0的矩形波電源兩端,電源波形如圖2所示,離子在每個圓筒內做勻速直線運動的時間等于交變電源的半個周期,在相鄰兩筒之間受電場力作用被加速(加速時間不計).離子離開最后一個圓筒后垂直于邊OE進入磁感應強度為B的勻強磁場,最后從 OF邊出射.(不計離子所受重力)

(1)求離子在第一個金屬筒內的速率.

(2)求離子在第n個筒內的速率及第n個筒的長度.

(3)若有N個金屬筒,求離子在磁場中做圓周運動

的半徑.

(4)若比荷為的離子垂直于OF邊出射,要使比

荷為的離子也能垂直于OF邊出射,求電源電壓最

大值的改變量以及磁感應強度的改變量.

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

在圖1所示的裝置中,K為一金屬板,A為金屬電極,都密封在真空的玻璃管中,W為由石英片封蓋的窗口,單色光可通過石英片射到金屬板K上,E為輸出電壓可調的直流電流,其負極與電極A相連,
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是電流表,實驗發現,當用某種頻率的單色光照射K時,K會發出電子(光電效應),這時,即使A、K之間的電壓等于零,回路中也有電流.當A的電勢低于K時,當A比K的電勢低到某一值Uc時,電流消失,Uc稱為截止電壓,當改變照射光的頻率ν,截止電壓Uc也將隨之改變,其關系如圖2所示,如果某次實驗我們測出了畫出這條圖線所需的一系列數據,又知道了電子電量,則 (  )
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①可求得該金屬的極限頻率
②可求得該金屬的逸出功
③可求得普朗克常量
④可求得中子的質量.
A.①②③④B.②③C.①③④D.①②③

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同步練習冊答案
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