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【题目】爱因斯坦因提出光量子概念并成功地解释光电效应的规律而获得1921年诺贝尔物理学奖.某种金属逸出光电子的最大初动能Ekm与入射光频率ν的关系如图所示,其中ν0为极限频率.从图中可以确定的是( )

A.逸出功与ν有关
B.Ekm与入射光强度成正比
C.当ν=ν0时会逸出光电子
D.图中直线斜率与普朗克常量有关

【答案】C,D
【解析】解:A、金属的逸出功与入射光的频率无关,由金属本身的性质决定,故A错误.

B、由图可知,最大初动能Ekm与入射光的频率有关,与入射光的强度无关,故B错误.

C、由图可知,当入射光的频率v>v0时,光电子的最大初动能大于零,可知当v≥v0时,会逸出光电子,故C正确.

D、根据光电效应方程得,Ekm=hv﹣W0,可知图线的斜率表示普朗克常量,故D正确.

故选:CD.

本题考查光电效应的特点:①金属的逸出功是由金属自身决定的,与入射光频率无关;②光电子的最大初动能Ekm与入射光的强度无关;③光电子的最大初动能满足光电效应方程.

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【题目】光电门是一种可以测量物体瞬时速度的器材

(1)某次宽为1.6cm的小铁片通过光电门,计时器上显示时间是0.016s,则小铁片通过光电门时的瞬时速度大小为m/s.
(2)利用两个光电门和上述小铁片可以研究匀加速度直线运动.如图,将铁片固定在滑块上,滑块自由滑下后光电门1的计时器上显示0.032s,已知两光电门之间的距离l=0.3m,滑块下滑的加速度0.4m/s2 , 则光电门2的计时器上显示应最接近
A.0.030s
B.0.028s
C.0.025s
D.0.023s.

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【题目】如图所示,一定质量的理想气体从状态A经绝热过程到达状态B,再经等容过程到达状态C,此过程的P﹣V图象如图所示,图中虚线为等温线.在B→C的过程中,气体吸收热量为12J.则:

①试比较气体在A和B状态的内能EA、EB的大小;
②气体从A→B过程中气体对外界做的功.

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【题目】两物体分别从不同高度自由下落,同时落地,第一个物体下落时间为t,第二个物体下落时间为 ,当第二个物体开始下落时,两物体相距( )
A.gt2
B.
C.
D.

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【题目】如图所示,木板C放在水平地面上,木板B放在C的上面,木板A放在B的上面,A的右端通过轻质弹簧测力计固定在竖直的墙壁上,A、B、C质量相等,且各接触面间动摩擦因数相同,用大小为F的力向左拉动C,使它以速度v匀速运动,三者稳定后弹簧测力计的示数为T.则下列说法正确的是( )

A.B对A的摩擦力大小为T,方向向右
B.A和B保持静止,C匀速运动
C.A保持静止,B和C一起匀速运动
D.C受到地面的摩擦力大小为F+T

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【题目】如图a所示,水平直线MN下方有竖直向上的匀强电场,现将一重力不计,比荷 =1×106C/kg的正电荷置于电场中的O点由静止释放,经过 ×10﹣5s后,电荷以v0=1.5×104m/s的速度通过MN进入其上方的匀强磁场,磁场与纸面垂直,磁感应强度B按图b所示规律周期性变化(图b中磁场方向以垂直纸面向外为正方向,以电荷第一次通过MN时为t=0时刻).计算结果可用π表示,求:

(1)O点与直线MN之间的电势差;
(2)t= ×10﹣5s时刻电荷与O点的水平距离
(3)如果在O点右方d=67.5cm处有一垂直于MN的足够大的挡板,求电荷从O点出发运动到挡板所需要的时间.

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【题目】如图所示,竖直放置的均匀细U型试管,左侧管长LOA=30cm,右管足够长且管口开口,初始时左管内被水银封闭的空气柱长20cm,气体温度为27°C,左右两管水银面等高.已知大气压强为p0=75cmHg.

(1)现对左侧封闭气体加热,直至两侧水银面形成10cm长的高度差.则此时气体的温度为多少摄氏度?
(2)保持此时温度不变,从右侧管口缓慢加入水银,则至少加入多少长度的水银,可以使得左侧管内气体恢复最初的长度?

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【题目】质量不计的弹簧原长为12cm,一端固定于质量的物体上,另一端施一水平拉力F若物体与水平面间的动摩擦因数为,当弹簧拉长至17cm时,物体恰好被拉动,,设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等

1弹簧的劲度系数多大?

2若将弹簧拉长至15cm物体在滑动过程中,物体所受的摩擦力大小为多少?

3物体静止时,若将弹簧拉长至15cm,物体所受到的摩擦力大小为多少?

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【题目】图中虚线为匀强电场中与场强方向垂直的等间距平行直线,两粒子M,N质量相等,所带电荷的绝对值也相等,现将M,N从虚线上的O点以相同速率射出,两粒子在电场中运动的轨迹分别如图中两条实线所示.点a、b、c为实线与虚线的交点,已知O点电势高于c点.若不计重力,则( )

A.M带负电荷,N带正电荷
B.N在a点的速度与M在c点的速度大小相同
C.N在从O点运动至a点的过程中克服电场力做功
D.M在从O点运动至b点的过程中,电场力对它做的功等于零

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