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【题目】按照密立根的方法进行光电效应实验时得到的某金属的遏止电压Uc和入射光的频率v的几组数据,由以上数据应用Execl描点连线,可得直线方程及图象,如图所示。下列说正确的是(  )

A.遏止电压Uc与入射光的频率v成正比

B.此种金属的截止频率约为Hz

C.换种金属做实验,得到的图线斜率会明显变化

D.用此实验可测得的普朗克常量h

【答案】BD

【解析】

A.根据爱因斯坦光电效应方程

而加上反向遏止电压Uc

联立得

可知,遏止电压Uc与入射光的频率v不成正比,A错误;

B.由图中数据

可知当

时对应的频率为截止频率,此种金属的截止频率约为

B正确;

C.由①式可知,图象的斜率为定值,换种金属做实验,图线斜率也不会改变,C错误;

D.由于图象的斜率为,求出斜率,代入电子电荷量,就可以求得普朗克常量hD正确。

故选BD

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】质量为的小球从离地面足够高的地方由静止释放,运动过程中受到空气阻力与运动方向相反,大小与速度成正比,即为未知比例系数)。运动时间后,小球以速度做匀速直线运动。已知重力加速度为。求:

1)比例系数的表达式;

2)当小球的速度为时,小球的加速度的大小;

3)有同学认为:在时间内小球下降的高度,你认为他的观点正确吗?如果正确,请说明理由;如果不正确,写出你的观点,并说明你的理由。

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【题目】学校的物理课外活动小组欲测滑块在斜面上下滑的加速度以及滑块与木板间的动摩擦因数一位同学想出了一个巧妙的方案如图所示将一小钢球和滑块用细线连接跨在木板上端的小定滑轮上开始时小球和滑块均静止剪断细线小球自由落下滑块沿斜面下滑可先后听到小球落地和滑块撞击挡板的声音他反复调整挡板的位置重复上述操作直到能同时听到小球落地和滑块撞击挡板的声音然后用刻度尺测量出H=1.25 m,x=0.50 m,h=0.30 m.根据以上数据可得滑块在斜面上下滑的加速度a________m/s2滑块与木板间的动摩擦因数μ________.(g10m/s2)

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【题目】如图甲所示,甲、乙两个小球可视为质点,甲球沿倾角为30°的光滑足够长斜面由静止开始下滑,乙球做自由落体运动,甲、乙两球的动能与路程的关系图象如图乙所示。下列说法正确的是

A. 甲球机械能不守恒,乙球机械能守恒

B. 甲、乙两球的质量之比为m∶m4∶1

C. 甲、乙两球的动能均为Ek0时,两球重力的瞬时功率之比为P∶P1∶1

D. 甲、乙两球的动能均为Ek0时,两球下降高度之比h∶h1∶4

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【题目】如图所示的区域中,第二象限为垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B,第一、第四象限是一个电场强度大小未知的匀强电场,其方向如图。一个质量为m,电荷量为+q的带电粒子从P孔以初速度v0沿垂直于磁场方向进入匀强磁场中,初速度方向与边界线的夹角θ=30°,粒子恰好从y轴上的C孔垂直于匀强电场射入匀强电场,经过x轴的Q点,已知OQ=OP,不计粒子的重力,求:

1)粒子从P运动到C所用的时间t

2)电场强度E的大小;

3)粒子到达Q点的动能Ek

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【题目】如图所示为甲、乙两物体运动的图象,,关于两物体在0时间内的运动,下列说法正确的是(  )

A.0时间内甲一直做匀加速直线运动

B.乙先做匀减速到速度为0,再做匀加速直线运动

C.两物体在0时间内的位移大小关系为

D.此图中,甲做一维直线运动,乙做二维折线运动

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【题目】一定质量的理想气体,经历如图所示的循环,该过程每个状态视为平衡态,各状态参数如图,已知a状态的体积为2.0×10-3m,则下列说法正确的是

A.各状态气体体积Va=Vb>Vc=Vd

B.b→c过程中,气体吸热

C.c→d过程中,气体内能增加

D.d→a过程中,外界对气体做功200J

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【题目】如图所示,质量为m的小球穿在足够长的水平固定直杆上处于静止状态。现对小球同时施加水平向右的恒力F0和竖直向上的力F,使小球由静止开始向右运动,其中竖直向上的力F大小始终与小球的速度大小成正比,即F=kv(图中未标出)。已知小球与杆间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,下列说法中正确的是

A.小球先做加速度减小的加速运动,后做加速度增大的减速运动直到静止

B.小球先做加速度增大的加速运动,后做加速度减小的加速运动,最后做匀速运动

C.小球的最大加速度为

D.小球的最大速度为

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【题目】如图所示,直角坐标系xOy第一象限有沿y轴负向的匀强电场E,第二象限有垂直纸面向外的匀强磁场B1,第三四象限有垂直纸面向外的匀强磁场B2。在y轴上y=d处先后释放甲、乙两个粒子,粒子甲以大小为的速度沿x轴正向进入电场,到达x轴的位置P坐标为(2d0),粒子乙以大小为的速度沿x轴负向进入磁场,到达x轴上的Q点时,速度方向偏转了。已知甲乙两粒子质量均为m,电需量分别为+q-q,不计重力和两粒子间的相互作用。

1)求电场强度E和磁感应强度B1

2)控制两粒子的释放时间,使两粒子同时到达x轴进入磁场,若要求甲、乙两粒子能够在到达x轴之前相遇,且相遇时两粒子速度方向共线,求磁感应强度的大小。

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