【题目】如图所示,相距为d的两平行金属板A、B足够大,板间电压恒为U , 有一波长为λ的细激光束照射到B板中央,使B板发生光电效应,已知普朗克常量为h , 金属板B的逸出功为W , 电子质量为m , 电荷量e , 求:
(1)光电子的最大初动能
(2)从B板运动到A板所需时间最短的光电子到达A板时的动能.
【答案】
(1)
光电子的最大初动能 ﹣W
(2)
能以最短时间到达A板的光电子,是初动能最大且垂直于板面B板的电子,设到达A板的动能为EKA;
根据动能定理得:eU=EKA﹣Ekm
则到达A板的动能为:EKA=Ekm+eU= ﹣W+eU
【解析】(1)当光电子以最大初动能逸出,且方向垂直与B板,所需的时间最短.
根据光电效应方程得,最大初动能为:Ekm= ﹣W . (2)能以最短时间到达A板的光电子,是初动能最大且垂直于板面B板的电子,设到达A板的动能为EKA;
根据动能定理得:eU=EKA﹣Ekm
则到达A板的动能为:EKA=Ekm+eU= ﹣W+eU .
答:(1)光电子的最大初动能 ﹣W;(2)从B板运动到A板所需时间最短的光电子到达A板时的动能 ﹣W+eU .
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【题目】下列说法正确的是( )
A.光波是概率波,物质波是机械波
B.微观粒子的动量和位置的不确定量同时变大,同时变小
C.普朗克的量子化假设是为了解释光电效应而提出的
D.光和电子、质子等实物粒子都具有波粒二象性
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【题目】若已知行星绕太阳公转的半径为r,公转的周期为T,万有引力恒量为G,则由此可求出( )
A.某行星的质量
B.太阳的质量
C.某行星的密度
D.太阳的密度
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【题目】根据玻尔原子结构理论,氦离子(He+)的能级图如图所示.当大量He+处在n=4的激发态向基态跃迁时,产生的光子照射到某种金属上,其中n=3向n=2跃迁产生的光子刚好能使该金属发生光电效应.求:
(1)该金属的逸出功;
(2)光电子的最大初动能.
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【题目】如图所示,设行星绕太阳的运动是匀速圆周运动,金星自身的半径是火星的n倍,质量为火星的k倍,不考虑行星自转的影响,则( )
A. 金星表面的重力加速度是火星的倍
B. 金星的“第一宇宙速度”是火星的倍
C. 金星绕太阳运动的加速度比火星小
D. 金星绕太阳运动的周期比火星大
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【题目】如图所示,光滑水平面上有大小相同的两个A、B小球在同一直线上运动.两球质量关系为mB=2mA , 规定向右为正方向,A、B两球的动量均为8kgm/s运动中两球发生弹性碰撞,弹性碰撞后A球的动量增量为﹣4kgm/s , 则()
A.右方为A球,弹性碰撞后A、B两球的速度大小之比为2:3
B.右方为A球,弹性碰撞后A、B两球的速度大小之比为1:6
C.左方为A球,弹性碰撞后A、B两球的速度大小之比为2:3
D.左方为A球,弹性碰撞后A、B两球的速度大小之比为1:6
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【题目】如图所示,两个带同种电荷的小球A和B , A、B的质量分别为m、2m , 开始时将它们固定在绝缘的光滑水平面上,保持静止.A、B的相互作用力遵循牛顿第三定律,现同时释放A、B , 经过一段时间,B的速度大小为v , 则此时()
A.A球的速度大小为 v
B.B球对A球做的功为mv2
C.A球的动能为2mv2
D.A球的动量大小为mv
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【题目】现要测量滑块与木板之间的动摩擦因数,实验装置如图1所示.表面粗糙的木板一端固定在水平桌面上,另一端抬起一定高度构成斜面;木板上有一滑块,其后端与穿过打点计时器的纸带相连,打点计时器固定在木板上,连接频率为50Hz的交流电源.接通电源后,从静止释放滑块,滑块带动纸带上打出一系列点迹.
(1)图2给出的是实验中获取的一条纸带的一部分:0、1、2、3、4、5、6是实验中选取的计数点,每相邻两计数点间还有4个打点(图中未标出),2、3和5、6计数点间的距离如图2所示.由图中数据求出滑块的加速度a=__m/s2(结果保留三位有效数字).
(2)已知木板的长度为l,为了求出滑块与木板间的动摩擦因数,还应测量的物理量是________.
A.滑块到达斜面底端的速度v B.滑块的质量m
C.滑块的运动时间t D.斜面高度h和底边长度x
(3)设重力加速度为g,滑块与木板间的动摩擦因数的表达式μ=__(用所需测量物理量的字母表示)
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