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4.入射光照到某金属表面上发生光电效应,若入射光的强度减弱,而频率保持不变.下列说法正确的是(  )
A.逸出的光电子的最大初动能减少
B.单位时间内从金属表面逸出的光电子数目减少
C.从光照至金属表面到发射出光电子之间的时间间隔将增加
D.不发生光电效应

分析 发生光电效应的条件是入射光的频率大于金属的极限频率,光的强弱只影响单位时间内发出光电子的数目.

解答 解:A、根据光电效应方程知,EKM=hγ-W0知,入射光的频率不变,则最大初动能不变.故A错误.
    B、光的强弱影响的是单位时间内发出光电子的数目,不影响发射出光电子的时间间隔.故B正确,C错误.
    D、入射光的频率不变,则仍然能发生光电效应,故D错误;
故选:B.

点评 解决本题的关键知道发生光电效应的条件,以及知道光的强弱会影响单位时间内发出光电子的数目.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.在物理学史上,推翻“力是维持物体运动的原因”的物理学家是(  )
A.牛顿B.亚里士多德C.爱因斯坦D.伽利略

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15.如图所示,放在光滑水平面上的物体A和B,质量分别为2m和m,第一次水平恒力F1作用在A上,第二次水平恒力F2作用在B上.已知两次水平恒力作用时,A、B间的作用力大小相等.则(  )
A.F1<F2B.F1=F2C.F1>F2D.F1>2F2

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12.将实验和逻辑推理.(包括数学演算)和谐地结合起来,从而发展了人类的科学思维方式和科学研究方法的科学家是(  )
A.亚里士多德B.伽利略C.笛卡尔D.爱因斯坦

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19.如图所示,真空中有以M(r,0)为圆心,半径为r的圆柱形匀强磁场区域,磁场方向垂直于纸面向里,在第一象限y=r的直线上方足够大的范围内,有方向水平向左的匀强电场,第二象限内有和圆柱形匀强磁场的磁感应强度大小相等、方向相反的匀强磁场.在纸面内从O点以速率v0沿x轴正方向射入磁场的质子,恰好经过圆与y=r直线的切点.已知质子的电荷量为e,质量为m,电场强度的大小为E=$\frac{m{v}_{0}^{2}}{2er}$,不计质子所受的重力.求:
(1)圆柱形匀强磁场区域内磁感应强度B的大小;
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9.如图所示为“碰撞中的动量守恒”实验装置示意图.
(1)因为下落高度相同的平抛小球(不计空气阻力)的飞行时间相同,所以我们在“碰撞中的动量守恒”实验中可以用平抛时间作为时间单位.
(2)本实验中,实验必须要求的条件是BCD
A.斜槽轨道必须是光滑的
B.斜槽轨道末端点的切线是水平的
C.入射小球每次都从斜槽上的同一位置无初速释放
D.入射球与被碰球的ma>mb,ra=rb
(3)如图,其中M、P、N分别为入射球与被碰球对应的落点的平均位置,则实验中要验证的关系是C
A.maON=maOP+mbOM    B.maOP=maON+mbOM    C.maOP=maOM+mbON    D.maOM=maOP+mbON.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.在下列各图中,已知标出电流I及该电流产生的磁场B的方向,其中符合安培定则的是(  )
A.B.C.D.

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13.一平行板电容器的两个极板ab、cd正对竖直放置,如图所示,极板长为L.现有一电荷量大小为q、质量为m的带电质点P自紧靠ab板内侧的某点以大小为v的初速度竖直向上射出,然后以速度v从cd板的上端c处水平进入cd板右侧的正交电场、磁场中并恰好做匀速圆周运动;当带电质点P运动到cd板上小孔O处时,有另一带电质点Q由静止释放,P、Q两带电质点在小孔处发生正碰,已知Q的质量为$\frac{m}{3}$,碰撞前Q的电性与P相同且电荷量大小为$\frac{q}{2}$,碰撞时满足mpvp0=mpvp+mQvQ,其中vp0为质点P碰前速度,vp、vQ分别为p、Q碰后瞬间速度.碰撞后Q运动到ab板内侧的最下端b处时仍以大小为v的速度竖直离开电容器.忽略平行板电容器两端电场的边缘效应,重力加速度为g.求:
(1)电容器两板间的电场强度;
(2)磁场的磁感应强度大小;
(3)带电质点P最后离开平行板电容器时的速度大小.

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14.一质量为m=6kg带电量为q=-0.1C的小球P自动摩擦因数u=0.5倾角θ=53°的粗糙斜面顶端由静止开始滑下,斜面高h=6.0m,斜面底端通过一段光滑小圆弧与一光滑水平面相连.整个装置处在水平向右的匀强电场中,场强E=200N/C,忽略小球在连接处的能量损失,当小球运动到水平面时,立即撤去电场.水平面上放一静止的不带电的质量也为m的$\frac{1}{4}$圆槽Q,圆槽光滑且可沿水平面自由滑动,圆槽的半径R=3m,如图所示.(sin53°=0.8,cos53°=0.6,g=10m/s2.)
(1)在沿斜面下滑的整个过程中,P球电势能增加多少?
(2)小球P运动到水平面时的速度大小.
(3)若已知一段时间后P、Q的速度v′=2.5m/s,试判断小球P能否冲出圆槽Q.

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