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【题目】频率为的入射光照射某金属时发生光电效应现象。已知该金属的逸出功为W,普朗克常量为h,电子电荷量大小为e,下列说法正确的是(  )

A.该金属的截止频率为

B.该金属的遏止电压为

C.增大入射光的强度,单位时间内发射的光电子数不变

D.增大入射光的频率,光电子的最大初动能不变

【答案】B

【解析】

A.金属的逸出功大小和截止频率都取决于金属材料本身,用光照射某种金属,要想发生光电效应,要求入射光的频率大于金属的截止频率,入射光的能量为,只有满足

便能发生光电效应,所以金属的逸出功为

即金属的截止频率为

所以A错误;

B.使光电流减小到0的反向电压称为遏制电压,为

再根据爱因斯坦的光电效应方程,可得光电子的最大初动能为

所以该金属的遏止电压为

所以B正确;

C.增大入射光的强度,单位时间内的光子数目会增大,发生了光电效应后,单位时间内发射的光电子数将增大,所以C错误;

D.由爱因斯坦的光电效应方程可知,增大入射光的频率,光电子的最大初动能将增大,所以D错误。

故选B

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,AB为两个等量的正点电荷,在其连线中垂线上的P点放一个负点电荷q(不计重力),由静止释放后,下列说法中正确的是(  )

A.点电荷在从P点到O点运动的过程中,加速度越来越大,速度越来越大

B.点电荷在从P点到O点运动的过程中,加速度越来越小,速度越来越大

C.点电荷运动到O点时加速度为零,速度达最大值

D.点电荷越过O点后,速度越来越小,加速度越来越大,直到粒子速度为零

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1)轻绳OAOB受到的拉力分别是多大?

2)物体乙与水平面间的摩擦力多大?

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【题目】如图所示某电场的电场线分布关于 y 沿竖直方向对称,O、M、N y 轴上的三 个点 OM=MN。P 点在 y 轴右侧,MPON。则

A. M 点场强大于 N 点场强

B. M 点电势与 P 点的电势相等

C. 将正电荷由 O 点移动到 P 电场力做负功

D. O 点静止释放一带正电粒子该粒子将沿 y 轴正方向做直线运动

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【题目】如图所示,一异形轨道由粗糙的水平部分和光滑的四分之一圆弧部分组成,置于光滑的水平面上,如果轨道固定,将可视为质点和物块从圆弧轨道的最高点由静止释放,物块恰好停在水平轨道的最左端。如果轨道不固定,仍将物块从圆弧轨道的最高点由静止释放,下列说法正确的是

A. 物块与轨道组成的系统机械能不守恒,动量守恒

B. 物块与轨道组成的系统机械能不守恒,动量不守恒

C. 物块仍能停在水平轨道的最左端

D. 物块将从轨道左端冲出水平轨道

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【题目】如图所示为匀强电场中的一组等间距的竖直直线,一个带电粒子从A点以一定的初速度斜向上射入电场,结果粒子沿初速度方向斜向右上方做直线运动,则下列说法正确的是(  )

A.若竖直直线是电场线,电场的方向一定竖直向上

B.若竖直直线是电场线,粒子沿直线向上运动过程动能保持不变

C.若竖直直线是等势线,粒子一定做匀速直线运动

D.若竖直直线是等势线,粒子沿直线斜向上运动过程电势能增大

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【题目】一般的曲线运动可以分成很多小段,每小段都可以看成圆周运动的一部分,即把整条曲线用一系列不同半径的小圆弧来代替。如图甲所示,通过A点和曲线上紧邻A点两侧的两点作一圆,在极限情况下,这个圆叫作A点的曲率圆,其半径叫做A点的曲率半径。如图乙所示,行星绕太阳作椭圆运动,太阳在椭圆轨道的一个焦点上,近日点B和远日点C到太阳中心的距离分别为rBrC,已知太阳质量为M,行星质量为m,万有引力常量为G,行星通过B点处的速率为vB,则椭圆轨道在B点的曲率半径和行星通过C点处的速率分别为(  )

A.B.

C.D.

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【题目】如图所示,虚线左侧有一场强为E1=E的匀强电场,在两条平行的虚线MNPQ之间存在着宽为L、电场强度为E2 =2E的匀强电场,在虚线PQ右侧距PQL处有一与电场E2平行的屏。现将一电子(电荷量为e,质量为m,重力不计)无初速度地放入电场E1中的A点,最后电子打在右侧的屏上,A点到MN的距离为AO连线与屏垂直,垂足为O,求:

(1)电子从释放到打到屏上所用的时间;

(2)电子刚射出电场E2时的速度方向与AO连线夹角的正切值

(3)电子打到屏上的点到点O的距离x

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【题目】v0=20 m/s的速度水平抛出一石子,石子落地时的速度方向与水平方向的夹角θ=37°,不计空气阻力,g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8。求:

1)石子落地时的速度大小;

2)石子在空中运动的时间;

3)题述过程中石子的位移方向与水平方向夹角的正切值tan α

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