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【题目】在如图所示的装置中,K为一个金属板,A为一个金属电极,都密封在真空玻璃管中,单色光可通过玻璃壳照在K上,E为可调直流电源。实验发现,当用某种频率的单色光照射K时,K会发出电子(光电效应),这时,即使AK间的电压等于零,回路中也有电流,当A的电势低于K时,电流仍不为零。A的电势比K低得越多,电流越小,当AK的电势低到某一值Uc(遏止电压)时,电流消失。当改变照射光的频率ν时,遏止电压Uc也将随之改变。如果某次实验我们测出的一系列数据如图所示,若知道电子的电荷量e,则根据图象可求出

该金属的截止频率为多少?

该金属的逸出功W0为多少?

普朗克常量h为多少?

【答案】

【解析】试题分析:由图可知读出金属的截止频率;根据光电效应方程,结合最大初动能与遏止电压的关系得出遏止电压与入射光频率的关系;再依据图象的斜率与截距的含义,从而即可求解.

1由图可知,当光的频率为时,遏止电压为0,此时入射光的频率等于金属的极限频率,所以该金属的极限频率,即截止频率为

2设光电子的最大初动能为,根据光电效应方程有

AK的电势低到某一值时,电流消失,光电子的最大初动能全部用来克服电场力做功,由动能定理有

联立以上两式可得

由上式可知, 图象斜率,截距为,解得

3)有,解得

练习册系列答案
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【题目】一正方形金属线框位于有界匀强磁场区域内,线框平面与磁场垂直,线框的右边紧贴着磁场边界,如图甲所示.t=0时刻对线框施加一水平向右的外力F,让线框从静止开始做匀加速直线运动穿过磁场.外力F随时间t变化的图线如图乙所示.已知线框质量m=1kg、电阻R=1Ω、边长L=0.5m.以下说法不正确的是(  )

A. 做匀加速直线运动的加速度为1m/s2

B. 匀强磁场的磁感应强度为2T

C. 线框穿出磁场时速度为1m/s

D. 线框穿过磁场的过程中,线框上产生的焦耳热为 1.5J

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【题目】如图所示,ABCD是两面平行的透明玻璃,AB面和CD面平行,它们是玻璃和空气的界面,设为界面1和界面2.光线从界面1射入玻璃砖,再从界面2射出,回到空气中,如果改变光到达界面1时的入射角,则(  )

A. 只要入射角足够大,光线在界面1上可能发生全反射现象

B. 只要入射角足够大,光线在界面2上可能发生全反射现象

C. 不管入射角多大,光线在界面1上都不可能发生全反射现象

D. 光线穿过玻璃砖后传播方向不变,只发生侧移

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【题目】某同学模拟远距离输电,将实验室提供的器材连接成如图所示电路,AB为理想变压器,灯L1L2相同且阻值不变.保持A的输入电压不变,开关S断开时,灯L1正常发光.

A. 如果只闭合开关SL1变暗

B. 如果只闭合开关SA的输入功率变大

C. 仅将滑片P上移,L1变亮

D. 仅将滑片P上移,A的输入功率不变

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【题目】如图所示,在通过等量异号点电荷的直线上有ab两点,二者位置关于负电荷对称,两电荷连线的中垂线上有cd两点。一带电粒子(重力不计)以垂直连线的初速度自a点向上入射,初速度大小为v1时,沿轨迹1到达c点;初速度大小为v2时,沿轨迹2到达d点。下列说法正确的是

A. 四个点中a点电场强度最大

B. 四个点中d点的电势最低

C. 粒子到达连线中垂线的速度大小vc>vd

D. 粒子置于a点时的电势能小于置于b点时的电势能

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【题目】在国际单位制中,单位是“特斯拉”的物理量是

A. 电场强度 B. 磁感应强度 C. 电压 D. 电动势

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【题目】下面关于加速度的描述中正确的是(  )

A. 列车启动时的速率为零,而加速度不为零

B. 匀速行驶的磁悬浮列车,由于其速度很大,所以加速度很大

C. 加速度逐渐减小时,物体一定在做减速运动

D. 加速度与运动方向相同时,物体一定在做加速运动

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【题目】如图,一水平桌面上固定一半径为的光滑半圆弧形轨道,圆弧所对的圆心角为,在圆弧轨道最左端处安装一压力传感器,轨道处切线与桌面边缘垂直,处安装一弹簧枪,可发射质量为的小球。已知重力加速度为,桌面离水平地面的高度为,若处弹簧枪发射一质量为的小球,运动到处时压力传感器的读数为,则( )

A. 发射的小球的速度为

B. 小球从发射到落地,运动的总时间

C. 弹簧枪对小球做功为

D. 小球落地点到桌子边缘的水平距离为

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【题目】一弹簧 振子做简谐运动,周期为T,则下列说法中正确的是( )

A.若t时刻和(t+)时刻振子运动位移的大小相等,方向相同,则一定等于T的整数倍

B.若t时刻和(t+)时刻振子运动速度的大小相等,方向相反, 则一定等于T的整数倍

C.若=T,则在t时刻和(t+)时刻振子运动的加速度一定相等

D.若=T/2,则在t时刻和(t+)时刻弹簧的长度一定相等

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