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【题目】下表中列出了几种金属的逸出功,关于光电效应现象以下说法正确的是

A. 某种光能使铷发生光电效应,则该光也能使其他四种金属发生光电效应

B. 遏制电压的大小不仅与金属有关,还与入射光频率有关

C. 若某种光能使钨和钠都发生光电效应,则钨的光电子的最大初动能较大

D. 用强度相同、频率不同的光照射钾,光电子的最大初动能相同

【答案】B

【解析】铷的逸出功最小,则某种光能使铷发生光电效应,则该光不一定能使其他四种金属发生光电效应,选项A错误;根据 可知遏制电压的大小不仅与金属有关,还与入射光频率有关,选项B正确;钨的逸出功大于钠的逸出功,则若某种光能使钨和钠都发生光电效应,根据则钨的光电子的最大初动能较小,选项C错误;根据可知,用强度相同、频率不同的光照射钾,光电子的最大初动能不相同,选项D错误;故选B.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在双缝干涉实验装置中,正确的说法是( ).

A.光源必须发出单色光

B.光经过单缝成为单色光

C.光经过双缝成为两束振动情况完全相同的光

D.两束光只在屏上发生干涉

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,平行板MN之间有匀强电场,N板接地,ABC是电场中的三点,其中A点距离N板1cm.已知电量为q=2.0×10-9C的正电荷在B点时受到的电场力F=8.0×10-6N,将该电荷从B点移到C点电场力做的功为W=4.0×10-7J.求:

(1)BC间的电势差UBC

(2)匀强电场的电场强度E

(3)电荷放在A点具有的电势能EP

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,平行板电容器充电后与电源断开,竖直放置,与两板上边缘等高处有两个质量相同的带电小球,P小球从紧靠左极板处由静止释放,Q小球从两板正中央由静止释放,两小球最终都运动到右极板的中点,不考虑两小球之间的库仑力作用,则从开始释放到小球运动到右极板的过程中

A. 电势能减少量之比EPEQ=41

B. 动能增加量之比EkPEkQ=41

C. 两小球释放位置不变,只将右板左移一小段距离,两小球将打在右板的同一点

D. 两小球释放位置不变,只将右板左移一小段距离,两小球将打在右板不同的点

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】“验证机械能守恒定律”时,用6V、50Hz的电源向打点计时器供电,打出一条无漏点的纸带,如图所示,O点为重锤开始下落时打下的点,选取的计数点为A、B、C、D,各计数点到O点的长度已在图上标出,g取9.8m/s2 , 若重锤质量为1kg,打点计时器打出B点时,重锤下落的速度vB=m/s,重锤的动能EkB=J,从重锤开始下落到打下B点的过程中,重锤的重力势能减小量为 J(结果保留三位有效数字),该同学这样验证的误差总是使重力势能的减少量动能的增加量,原因是

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【题目】如图甲,两水平金属板间距为d,板间电场强度的变化规律如图乙所示,t0时刻,质量为m的带电微粒以初速度v0沿中线射入两板间,0T/3时间内微粒匀速运动,T时刻微粒恰好经金属板边缘飞出。微粒运动过程中未与金属板接触,重力加速度的大小为g,关于微粒在0T时间内运动的描述,正确的是

A. 末速度大小为2v0

B. 末速度沿水平方向

C. 重力势能减少了mgd

D. 克服电场力做功为mgd

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【题目】神舟十一号飞船于20161019日凌晨与天宫二号顺利实现对接.如图所示,对接前,天宫二号在离地高度为393公里的I号圆形轨道上运行,神舟十一号飞船经过多次变轨后进入II号对接椭圆轨道,两轨道相切于P点,对接合体后,神舟十一号飞船与天宫二号一起在I号轨道上绕地球运行,则有

A. 天宫二号I号轨道上的运行周期大于神舟十一号飞船在II号轨道上的运行周期

B. 天宫二号I号轨道上的运行速度大于第一宇宙速度

C. 天宫二号I号轨道上的加速度大于地球表面重力加速度

D. 神舟十一号飞船运行到P点时应减速以完成对接

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【题目】在同一水平直线上的两位置分别沿同方向水平抛出两个小球A和B,其运动轨迹如图所示,不计空气阻力,要使两球在空中相遇,则必须( )

A.同时抛出两球
B.先抛出A球
C.先抛出B球
D.使两球质量相等

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【题目】用如图甲所示的实验装置验证机械能守恒定律.实验时接通电源,质量为m2的重物从高处由静止释放,质量为m1的重物拖着纸带打出一系列的点,图乙是实验中打出的一条纸带,A是打下的第1个点,量出计数点E、F、G到4点距离分别为d1、d2、d3 , 每相邻两计数点的计时间隔为T,当地重力加速度为g.(以下所求物理量均用已知符号表达)

(1)在打点A~F的过程中,系统动能的增加量△Ek= , 系统重力势能的减少量△Ep= , 比较△Ek、△Ep大小即可验证机械能守恒定律.
(2)某同学根据纸带算出各计数点速度,并作出 ﹣d图象如图丙所示,若图线的斜率k= , 即可验证机械能守恒定律.

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