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【题目】某种频率的光射到金属表面上时,金属表面有电子逸出,若光的频率不变而强度减弱,以下说法正确的是(  )

A.逸出的电子最大初动能减小B.逸出的电子最大初动能增大

C.单位时间内逸出的电子数减少D.光的强度减弱到某一数值时,就没有电子逸出

【答案】C

【解析】

AB.根据爱因斯坦光电效应方程可知,光的频率不变而强度减弱,光子逸出的电子最大初动能不变,故AB错误;

C.光的频率不变而强度减弱,单位时间内射到金属表面上的光子数减少,单位时间内逸出的电子数减少,故C正确;

D.发生光电效应时,只要光的强度不为零,就有电子逸出,故D错误。

故选C

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,质量为M的物体放在光滑水平地面上,受与水平方向成α角的恒定拉力F作用,从静止开始沿水平地面运动,在时间t内,拉力F对物体所做的功为W.若仅改变上述某一个量,物体还是从静止开始沿水平地面运动,下列可使拉力做的功为2W的是( )

A.物体质量减小为
B.拉力增大为2F
C.做功时间增长为2t
D.α角从60°变为0°

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【题目】如图所示,一带负电的质点在固定的正的点电荷作用下绕该正电荷做匀速圆周运动,周期为T0 , 轨道平面位于纸面内,质点的速度方向如图中箭头所示.现加一垂直于轨道平面的匀强磁场,已知轨道半径并不因此而改变,则( )

A.若磁场方向指向纸里,质点运动的周期将大于T0
B.若磁场方向指向纸里,质点运动的周期将小于T0
C.若磁场方向指向纸外,质点运动的周期将大于T0
D.若磁场方向指向纸外,质点运动的周期将小于T0

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【题目】如图所示,水平面右端放一大小可忽略的小物块,质量m=0.1kg,以v0=4m/s向左运动,运动至距出发点d=1m处将弹簧压缩至最短,反弹回到出发点时速度大小v1=2m/s.水平面与水平传送带理想连接,传送带长度L=3m,以v2=10m/s顺时针匀速转动.传送带右端与一竖直面内光滑圆轨道理想连接,圆轨道半径R=0.8m,物块进入轨道时触发闭合装置将圆轨道封闭.(g=10m/s2 , sin53°=0.8,cos53°=0.6))求:

(1)物体与水平面间的动摩擦因数μ1
(2)弹簧具有的最大弹性势能Ep
(3)要使物块进入竖直圆轨道后不脱离圆轨道,传送带与物体间的动摩擦因数μ2应满足的条件.

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【题目】在平面直角坐标系中,质点在坐标平面内做直线运动,分别求下列位移向量的坐标.
(1)向量表示沿东北方向移动了2个单位长度;
(2)向量表示沿西偏北60°方向移动了4个单位长度;
(3)向量表示沿东偏南30°方向移动了6个单位长度.

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【题目】如图,将半径为R的透明半球体放在水平桌面上方,O为球心,直径恰好水平,轴线OO'垂直于水平桌面。位于O点正上方某一高度处的点光源S发出一束与OO'的夹角θ=60°的单色光射向半球体上的A点,光线通过半球体后刚好垂直射到桌面上的B点,已知O'B= ,光在真空中传播速度为c,不考虑半球体内光的反射,求:

(1)透明半球对该单色光的折射率n;
(2)该光在半球体内传播的时间t。

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【题目】如图所示,一根细线下端拴一个金属小球P,细线的上端固定在金属块Q上,Q放在带小孔的水平桌面上.小球在某一水平面内做匀速圆周运动(圆锥摆).现使小球改到一个更高一些的水平面上做匀速圆周运动(图上未画出),两次金属块Q都保持在桌面上静止.则后一种情况与原来相比较,下列说法中正确的是( )

A.Q受到桌面的支持力增加
B.Q受到桌面的静摩擦力不变
C.小球P运动的角速度变小
D.小球P运动的周期变小

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【题目】在“研究弹簧的形变与外力的关系”的实验中,将弹簧水平放置,测出其自然长度,然后竖直悬挂让弹簧自然下垂,在其下端竖直向下施加外力F.实验过程是在弹簧的弹性限度内进行的.用记录的外力F与弹簧的形变量x作出的F﹣x图线如图所示.

(1)由图求出弹簧的劲度系数k=
(2)图线不过原点的原因是:
(3)橡皮筋也像弹簧一样,在弹性限度内弹力F与伸长量x成正比,即F=kx,式中k值与橡皮筋的原长l0、横截面积S有关.理论与实验都表明k=Y ,其中Y是由材料决定的常数,材料力学中称为杨氏模量.
①在国际单位中,杨氏模量Y的单位是
A.N B.m C.N/m D.N/m2
②若某橡皮筋的k值与(1)中弹簧的劲度系数相同,该橡皮筋的原长为10.0cm,横截面积为1.0mm2 , 则可知该橡皮筋的杨氏模量Y的大小是(结果保留两位有效数字).

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【题目】如图所示,半径相同的两个金属小球A,B带有电荷量大小相等的电荷.相隔一定的距离,两球之间的相互吸引力大小为F.今用第三个半径相同的不带电的金属小球C先后与A,B两个球接触后移开.这时,A,B两个球之间的相互作用力大小是( )

A.
B.
C.
D.

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