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【题目】用如图的装置研究光电效应现象,当用光子能量为2.5eV的光照射到光电管上时,电流表G的读数为0.2mA.移动变阻器的触点c,当电压表的示数大于或等于0.7V时,电流表读数为0.则(  )

A. 光电管阴极的逸出功为

B. 电键k断开后,没有电流流过电流表G

C. 光电子的最大初动能为

D. 改用能量为的光子照射,电流表G也有电流,但电流较小

【答案】AC

【解析】

AC.该装置所加的电压为反向电压,发现当电压表的示数大于或等于0.7V时,电流表示数为0,知道光电子点的最大初动能为0.7eV,根据光电效应方程EKm=hγ-W0W0=1.8eV.故AC正确。

B.电键S断开后,用光子能量为2.5eV的光照射到光电管上时发生了光电效应,有光电子逸出,则有电流流过电流表。故B错误。

D.改用能量为1.5eV的光子照射,由于光电子的能量小于逸出功,不能发生光电效应,无光电流。故D错误。

练习册系列答案
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【题目】一固定杆与水平方向夹角为,将一质量为m1的滑块套在杆上,通过轻绳悬挂一个质量为m2的小球,杆与滑块之间的动摩擦因数为μ=0.5.若滑块与小球保持相对静止以相同的加速度a=10m/s2一起向上做匀减速直线运动,则此时小球的位置可能是下图中的哪一个(

A.B.

C.D.

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【题目】一质量为kg的汽车在水平公路上行驶,路面对轮胎的径向最大静摩擦力为N,当汽车经过半径为80m的弯道时,下列判断正确的是(  )

A.汽车转弯时所受的力有重力、弹力、摩擦力和向心力

B.汽车转弯的速度为20m/s时所需的向心力为N

C.汽车转弯的速度为20m/s时汽车不会发生侧滑

D.汽车能安全转弯的向心加速度不超过7. 0m/s2

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【题目】从地面竖直向上抛出一物体,其机械能E等于动能Ek与重力势能Ep之和。取地面为重力势能零点,该物体的EEp随它离开地面的高度h的变化如图所示。重力加速度取10 m/s2。由图中数据可得

A. 物体的质量为2 kg

B. h=0时,物体的速率为20 m/s

C. h=2 m时,物体的动能Ek=40 J

D. 从地面至h=4 m,物体的动能减少100 J

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【题目】同学们参照伽利略时期演示平拋运动的方法制作了如图所示的实验装置。图中水平放置的底板上竖直地固定有M板和N板。M板上部有一半径为R圆弧形的粗糙轨道,P为最高点,Q为最低点,Q点处的切线水平,距底板高为HN板上固定有三个圆环。 将质量为m的小球从P处静止释放,小球运动至Q飞出后无阻碍地通过各圆环中心,落到底板上距Q水平距离为L处。不考虑空气阻力,重力加速度为g。求:

(1)距Q水平距离为的圆环中心到底板的高度;

(2)小球运动到Q点时速度的大小以及对轨道压力的大小;

(3)小球从PQ的过程中克服摩擦力所做的功

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【题目】如图所示,一斜面体固定在水平地面上,倾角为θ=300、高度为h=1.5m。一薄木板B置于斜面顶端,恰好能保持静止,木板下端连接有一根自然长度为l0=0.2m的轻弹簧,木质总质量为m=1kg,总长度为L=2.0m。一质量为M=3kg的小物块A从斜面体左侧某位置水平抛出,该位置离地高度H=1.7m,物块A经过一段时间后从斜面顶端沿平行于斜面方向落到木板上并开始向下滑行,已知A、B之间的动摩擦因数为。木板下滑到斜面底端碰到挡板时立刻停下,物块A最后恰好能脱离弹簧,且弹簧被压缩时一直处于弹性限度内,最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力,取重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力。求:

(1)物块A落到木板上的速度大小v;

(2)弹簧被压缩到最短时的弹性势能。

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【题目】据报道,美国和俄罗斯的两颗卫星于200921日在太空相撞,相撞地点位于西伯利亚上空500英里(约805公里)。相撞卫星的碎片形成太空垃圾,并在卫星轨道附近绕地球运转,国际空间站的轨道在相撞事故地点下方270英里(434公里)。若把两颗卫星和国际空间站的轨道都看做圆形轨道,上述报道的事故中以下说法正确的是(  )

A.这两颗相撞卫星在同一轨道上

B.这两颗相撞卫星的周期、线速度大小一定相等

C.两相撞卫星的运行速度均大于国际空间站的速度

D.两相撞卫星的运行周期均小于国际空间站的运行周期

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【题目】如图所示是一透明玻璃球体,其半径为RO为球心,AB为水平直径。M点是玻璃球的最高点,一条平行于AB的光线自D点射入球体内,其折射光线为DB,已知∠ABD30°,光在真空中的传播速度为c、波长为λ,则

A.此玻璃的折射率为

B.光线从D传播到B的时间是

C.光在玻璃球体内的波长为λ

D.光在B点会发成全反射

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【题目】如图所示,一固定足够长的粗糙面与水平面夹角θ=30°.一个质量m=1 kg的小物体(可视为质点),在F=10 N的沿斜面向上的拉力作用下,由静止开始沿斜面向上运动.已知斜面与物体间的动摩擦因数μ.g10 m/s2.则:

(1)求物体在拉力F作用下运动的加速度a1

(2)若力F作用1.2 s后撤去,求物体在上滑过程中距出发点的最大距离.

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