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【题目】爱因斯坦提出了光量子概念并成功地解释了光电效应的规律而获得1921年的诺贝尔物理学奖。某种金属逸出光电子的最大初动能与入射光频率的关系如下图所示,其中为极限频率。从图中可以确定的是(  )

A.逸出功与有关

B.与入射光强度成正比

C.时,会逸出光电子

D.图中直线的斜率与普朗克常量无关

【答案】C

【解析】

A.金属的逸出功是由金属自身决定的,与入射光频率无关,其大小A错误;

B.根据爱因斯坦光电效应方程,可知光电子的最大初动能与入射光的强度无关,和入射光的频率有关,但与入射光的频率不是成正比,而是线性关系,B错误;

C.要有光电子逸出,则光电子的最大初动能,即只有入射光的频率大于金属的极限频率,即时才会有光电子逸出,C正确;

D.根据爱因斯坦光电效应方程,可知

D错误。

故选C

练习册系列答案
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【题目】轻质绳子通过光滑定滑轮牵引物块,沿着粗糙水平面,自很远的地方匀速靠近滑轮。若物块与地面的动摩擦因数μ1,则在物块匀速靠近的整个过程中,下列判断正确的是

A.绳子的拉力不断减小

B.地面对物块的作用力不断增大

C.拉力的功率不断减小

D.地面对物块的作用力的功率不断增大

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【题目】在某部队的演习中,一空降兵实施空降。假设空降兵出飞机舱后先做自由落体运动,下落了58后打开伞包以4.8m/s2的加速度做匀减速直线运动,又经10s到达地面,取重力加速度取g=10m/s2。求:

1)空降兵着地时的速度

2)空降兵下降的总高度。

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【题目】如图所示,质量为的物体甲通过三段轻绳相连,三段轻绳的结点为O,轻绳OB水平且B端与站在水平地面上的质量为的人相连,轻绳OA与竖直方向的夹角,物体甲及人均处于静止状态,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,求:

(1)轻绳OAOB受到的拉力是多大?

(2)若人的质量,人与水平面之间的动摩擦因数为,则欲使人在水平面上不滑动,物体甲的质量最大不能超过多少?(

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【题目】如图所示,轨道均光滑,小球自高为3R的斜轨顶端无初速地滑下并进入半径为R的圆轨道,到达轨道最低点时速度大小为__________,对轨道压力的大小为__________,到达圆周最高点时速度的大小为__________,对轨道压力的大小为__________.为使小球能通过圆周最高点,小球至少从斜轨上__________高处静止起滑下.

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【题目】如图所示,光滑坡道顶端距水平面高度为h,质量为m的小物块A 从坡道顶端由静止滑下,进入水平面上的滑道时无机械能损失,为使A制动,将轻弹簧的一端固定在水平滑道延长线M处的墙上,另一端恰位于滑道的末端O点.已知在OM段,物块A与水平面间的动摩擦因数均为μ,其余各处的摩擦不计,重力加速度为g,求:

1)物块速度滑到O点时的速度大小;

2)弹簧为最大压缩量d时的弹性势能 (设弹簧处于原长时弹性势能为零)

3)若物块A能够被弹回到坡道上,则它能够上升的最大高度是多少?

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【题目】如图所示,为一简谐波在某一时刻的波形(图中的一个波形),经过一段时间,波形变成图中所示的另一个波形,.已知波速大小 2m/s,则这段时间不可能是

A.1sB.2sC.3sD.7s

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【题目】如图所示,Ⅰ、Ⅱ两条虚线之间存在匀强磁场,磁场方向与竖直纸面垂直。一个质量为m、边长为L的正方形导体框,在此平面内沿竖直方向运动,t=0时刻导体框的上半部分恰好进入磁场,速度为v0。经历一段时间后,当导体框上半部分恰好出磁场时,速度为零。此后导体框下落,再经历一段时间到达初始位置。则导体框(  )

A.在上升过程中的加速度一直大于g

B.在上升过程中的时间比下落过程中的少

C.在上升过程中安培力做的功比下落过程中的多

D.在上升过程中电阻消耗的电能比下落过程中的大

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【题目】如图所示,白色传送带保持速度逆时针转动,现将一质量为的煤块轻放在传送带的端,煤块与传送带间动摩擦因数,传送带两端距离,传送带倾角为,以下说法正确的是(  )(

A.煤块从端运动到端摩擦力不变

B.煤块从端运动到端所经历的时间为

C.煤块从端运动到端痕迹的长度为

D.煤块从端运动到端相对传送带的相对位移为

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