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13.下列說法正確的是(  )
A.黑體輻射電磁波的強度按波長分布與黑體的溫度無關
B.德布羅意首先提出了物質波的猜想,而電子衍射實驗證實了他的猜想
C.據光電效應方程Ek=hv-W0可知,發生光電效應時光電子最大初動能與入射光頻率成正比
D.用頻率一定的光照射某金屬發生光電效應時,入射光越強,單位時間發出的光電子數越多
E.光電效應和康普頓效應都揭示了光具有粒子性

分析 黑體輻射電磁波的強度,按波長的分布,只與黑體的溫度有關;德布羅意首先提出了物質波的猜想;光既有波動性,又有粒子性,康普頓效應揭示了光的粒子性.
發生光電效應的條件是入射光的頻率大于金屬的極限頻率,根據光電效應方程得出最大初動能與什么因素有關.

解答 解:A、根據黑體輻射規律:黑體輻射電磁波的強度,按波長的分布,只與黑體的溫度有關,故A正確;
B、德布羅意首先提出了物質波的猜想,之后電子衍射實驗證實了他的猜想,故B正確;
C、根據光電效應方程知Ekm=hv-W0,光電子的最大初動能與入射光的頻率成一次函數關系,不是正比關系.故C錯誤;
D、用頻率一定的光照射某金屬發生光電效應時,入射光越強,則光束中的光電子的數目越多,單位時間發出的光電子數越多,故D正確;
E、光電效應和康普頓效應都揭示了光具有粒子性.故E正確.
故選:BDE

點評 考查黑體輻射的規律,理解光的波粒兩面性,知道光電效應與康普頓效應的作用,注意實物粒子的波動性的理解.

練習冊系列答案
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3.如圖所示,一質量為m、電荷量為q的小球在電場強度為E、區域足夠大的勻強電場中,以初速度v0沿ON在豎直面內做勻變速直線運動.ON與水平面的夾角為30°,重力加速度為g,且mg=qE,則(  )
A.電場方向豎直向上
B.小球運動的加速度大小為$\frac{1}{2}$g
C.小球上升的最大高度為$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2g}$
D.若小球在初始位置的電勢能為零,則小球電勢能的最大值為$\frac{m{{v}_{0}}^{2}}{4}$

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4.如圖所示,a、b、c是同一電場線上的三個點,電場線的方向由a到c,三點間的距離$\overline{ab}=\overline{bc}$,則這三點(  )
A.電場強度大小Ea>Eb>Ec
B.電勢φa>φb>φc
C.電勢差Uab=Ubc
D.同一點電荷在這三點的電勢能εa>εb>εc

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1.如圖甲所示,真空中的電極K連續不斷地發出電子(電子的初速度可忽略不計),經電壓為Ul的電場加速,加速電壓Ul隨時間t變化的圖象如圖乙所示.每個電子通過加速電場的過程時間極短,可認為加速電壓不變.電子被加速后由小孔S從穿出,設每秒K向加速電場發射的電子數目恒定.出加速電場后,電子沿兩個彼此靠近且正對的水平金屬板A、B間中軸線射入偏轉電場,A、B兩板長均為L=0.20m,兩板之間距離d=0.40m,A板的電勢比B板的電勢高.A,B板右側邊緣到豎直放置的熒光屏P(面積足夠大)之間的距離b=0.20m.熒光屏的中心點O與A、B板的中心軸線在同一水平直線上.不計電子之間的相互作用力及其所受的重力,求:
(l)要使電子都打不到熒光屏上,則A,B兩板間所加電壓U2應滿足什么條件;
(2)當A、B板間所加電U2=200V時,打到熒光屏上的電子距離中心點O在多大的范圍內;

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8.如圖所示,傾角為θ的斜面體C置于水平面上,B置于斜面上,通過細繩跨過光滑的定滑輪與A相連接,連接B的一段細繩與斜面平行,A、B、C都處于靜止狀態.則(  )
A.B受到C的摩擦力一定不為零
B.C受到水平面的摩擦力方向一定向左
C.水平面對C的支持力與B、C的總重力大小相等
D.若斜面體的傾角為θ適當減小,A、B、C仍處于靜止狀態.則繩子對B的拉力仍不變

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18.如圖所示,平行板電容器水平放置,一個質量為m、電量為+q的帶電微粒以某一初速度從平行板電容器中間位置水平射入,當板間電壓為U時,微粒在兩板間做勻速直線運動;當極板間電壓增大為2U時(其他條件不變),相同的帶電微粒以相同的速度從同一位置射入兩板間,微粒穿過兩板的過程中動能增加△Ek,重力加速度為g.求此時微粒穿過兩板的過程中電場力對微粒做的功W.

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所以兩車位移差為400-240=160(m)
因為兩車剛開始相距180m>160m,所以兩車不相撞.
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(1)汽車到達A點以前的加速度;
(2)汽車在剎車5秒后的速度;
(3)汽車在考慮的整段過程中通過的總位移大小.

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