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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ν的關系,描繪出圖乙中的圖像,由此算出普朗克常量h.電子電荷量用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圖像可知,這種金屬的截止頻率為νc

D. Uc圖像可求普朗克常量表達式為

【答案】CD

【解析】A、入射光的頻率增大,光電子的最大初動能增大,則遏止電壓增大,測遏制電壓時,應使滑動變阻器的滑片PN端移動。故A錯誤。B、根據光電效應方程Ekm=hv-W0知,光電子的最大初動能與入射光的強度無關B錯誤。C、D、根據Ekm=hv-W0=eUc,解得,圖線的斜率,則,當遏止電壓為零時,.故C、D正確故選CD。

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,水平轉臺上的小物體A、B通過輕彈簧連接,并隨轉臺一起勻速轉動,A、B的質量分別為m、2m,A、B與轉臺的動摩擦因數均為μ,A、B離轉臺中心的距離分別為1.5r、r,已知彈簧的原長為1.5r,勁度系數為k,設最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,以下說法中正確的是

A當B受到的摩擦力為0時,轉臺轉動的角速度為

B當A受到的摩擦力為0時,轉臺轉動的角速度為

C若轉臺轉動的角速度為,則A不動,B剛好要滑動

D轉臺轉動的角速度為,則B不動,A剛好要滑動

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】反射式調速管是常用的微波器件之一,它利用電子團在電場中的振蕩來產生微波,其振蕩原理與下述過程類似。已知靜電場的方向平行于x軸,其電勢x的分布如圖所示。一質量,電荷量的帶負電的粒子從(-1,0)點由靜止開始,僅在電場力作用下在軸上往返運動,則( )

A. x軸左側電場強度和右側電場的大小之比為1:2

B. 粒子在0—0.5cm區間運動過程中的電勢能減小

C. 該粒子運動過程中電勢能變化量的最大值為

D. 該粒子運動的周期

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,虛線ABC為某電場中的三條等勢線,其電勢分別為3 V、5 V、7 V,實線為帶電粒子在電場中運動時的軌跡,PQ為軌跡與等勢線AC的交點,帶電粒子只受電場力的作用,則下列說法不正確的是(  )

A. 粒子可能帶正電

B. 粒子在P點的動能大于在Q點動能

C. 粒子在P點電勢能小于粒子在Q點電勢能

D. 粒子在P點的加速度小于在Q點的加速度

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】圖所示,物塊A放在直角三角形斜面體B上面,B放在彈簧上面并緊挨著豎直墻壁,初始時如AB靜止;現用力F沿斜面向上推A,但AB仍未動。則施力F后,下列說法正確的是(  )

A. AB之間的摩擦力一定變大

B. B與墻面的彈力可能不變

C. B與墻之間可能沒有摩擦力

D. 彈簧彈力一定不變

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖甲所示,細繩AD跨過固定的水平輕桿BC右端的光滑定滑輪掛住一個質量為M1的物體,∠ACB=30°;圖乙中輕桿HG一端用鉸鏈固定在豎直墻上,另一端G通過細繩EG拉住,EG與水平方向也成30°,輕桿的G點用細繩GF拉住一個質量為M2的物體,求:

(1)細繩AC段的張力FTAC與細繩EG的張力FTEG之比;

(2)輕桿BCC端的支持力;

(3)輕桿HGG端的支持力。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖為氫原子的能級示意圖,鋅的逸出功是3.34 eV,那么對氫原子在能級躍遷過程中發射或吸收光子的特征認識正確的是

A. 用氫原子從高能級向基態躍遷時發射的光照射鋅板一定不能產生光電效應

B. 一群處于n=3能級的氫原子向基態躍遷時,發出的光照射鋅板,鋅板表面所發出的光電子的最大初動能為8.75 eV

C. 用能量為10.3 eV的光子照射,可使處于基態的氧原子躍遷到激發態

D. 用能量為14.0 eV的光子照射,可使處于基態的氫原子電離

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】以一定初速度豎直上拋出一個質量為m的小球,小球上升的最大高度為h,空氣阻力的大小為f,則從拋出點到返回至原出發點的過程中,下列說法中正確的是( )

A. 空氣阻力對小球做的功為零,重力對小球做的功也為零

B. 空氣阻力對小球做的功為零,重力對小球做的功為

C. 空氣阻力對小球做的功為,重力對小球做的功也為零

D. 空氣阻力對小球做的功為,重力對小球做的功為

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示是三個質點A,B,C的運動軌跡,三個質點同時從N點出發,又同時到達M,下列說法正確的是( )

A. 三個質點中A的平均速率最大

B. 三質點從NM的平均速率相同

C. 三質點從NM的平均速度相同

D. 到達M點時A的瞬時速率最大

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