| A. | 甲光的频率大于乙光的频率 | |
| B. | 乙光的波长大于丙光的波长 | |
| C. | 某金属在甲光照射下发生了光电效应,在丙光的照射下也一定能发生光电效应 | |
| D. | 光电管中的金属在乙光照射下的极限频率小于在丙光照射下的极限频率 | |
| E. | 甲光照射的强度大于乙光照射的强度 |
分析
可画出光电管实验电路图,当光电管加正向电压情况:P右移时,参与导电的光电子数增加;P移到某一位置时,所有逸出的光电子都刚参与了导电,光电流恰达最大值;P再右移时,光电流不能再增大.
光电管加反向电压情况:P右移时,参与导电的光电子数减少;P移到某一位置时,所有逸出的光电子都刚不参与了导电,光电流恰为零,此时光电管两端加的电压为截止电压,对应的光的频率为截止频率;P再右移时,光电流始终为零.eU截=$\frac{1}{2}m{v}_{m}^{2}$=hγ-W,入射光的频率越高,对应的截止电压U截越大.从图象中看出,丙光对应的截止电压U截最大,所以丙光的频率最高,丙光的波长最短,丙光对应的光电子最大初动能也最大.
解答 解:A、根据eU截=$\frac{1}{2}m{v}_{m}^{2}$=hγ-W,知入射光的频率越高,对应的遏止电压Uc越大.甲光、乙光的截止电压相等,所以甲光、乙光的频率相等;故A错误;
B、乙光的遏止电压Uc小于丙光的遏止电压,则乙光的频率小于丙光的频率,由c=λγ,知乙光的波长大于丙光的波长.故B正确.
C、某金属在甲光照射下发生了光电效应,由于丙光的频率高于甲光的频率,所以在丙光的照射下也一定能发生光电效应,故C正确.
D、同一金属,极限频率是一定的,与入射光无关,故D错误.
E、由图可知,甲的饱和电流大于乙的饱和电流,而光的频率相等,所以甲光照射的强度大于乙光照射的强度.故E正确.
故选:BCE
点评 解决本题的关键掌握遏止电压、截止频率、光电流强度与入射光频率、强度的关系,以及理解光电效应方程,并能灵活运用.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 同时抛出两球 | B. | 先抛出A球 | ||
| C. | 先抛出B球 | D. | 使A质量小于B质量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | Q受到桌面的支持力不变 | B. | Q受到桌面的静摩擦力变大 | ||
| C. | 小球P运动的角速度变大 | D. | 小球P运动的周期变大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 增大MN上的电流 | B. | 线框向右方向移动 | ||
| C. | 减小MN上的电流 | D. | 线框向左方向平移 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 10 m | B. | 125 m | C. | 45 m | D. | 80 m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 可能vA<vB,也可能vA>vB | B. | A、B两点的向心加速度都指向球心0 | ||
| C. | 由a=$\frac{{v}^{2}}{r}$可知aA>aB | D. | 由a=ω2r可知aA<aB |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 行星绕太阳的轨道可近似看作圆轨道,其向心力来源于太阳对行星的引力 | |
| B. | 因为太阳对行星的引力大于行星对太阳的引力,所以行星绕太阳运转而不是太阳绕行星运转 | |
| C. | 万有引力定律适用于天体,不适用于地面上的物体 | |
| D. | 行星与卫星之间的引力和地面上的物体所受的重力性质不同 |
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