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【题目】下列关于光电效应的说法正确的是( )

A. 只要入射光的强度足够大,就一定能发生光电效应

B. 入射光的频率高于极限频率时,光的强度越大,光电流越大

C. 入射光的频率高于极限频率时,入射的频率越大,光电流越大

D. 入射光的频率高于极限频率时,光的强度越大,产生的光电子的最大初动能越大

【答案】B

【解析】能否发生光电效应与入射光的强度大小无关,只与入射光的频率有关,选项A错误;入射光的频率高于极限频率时,能发生光电效应,光的强度越大,光电流越大,选项B正确;入射光的频率高于极限频率时,入射的频率越大,光电子最大初动能越大,但是光电流不一定越大,选项CD错误;故选B.

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【题目】首先发现电流磁效应的科学家是

A.牛顿 B.奥斯特 C.库仑 D.伽

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【题目】下列关于速度的说法中正确的是(  )

A. 速度是描述物体位置变化的物理量

B. 速度是描述物体位置变化大小的物理量

C. 速度是描述物体位置变化快慢的物理量

D. 速度是描述物体运动路程和时间关系的物理量

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【题目】相距很近的平行板电容器,在两板中心各开有一个小孔,如图甲所示,靠近A板的小孔处有一电子枪,能够持续均匀地发射出电子,电子的初速度为,质量为m,电量为-e ,在AB 两板之间加上图乙所示的交变电压,其中0<k<1,;紧靠B 板的偏转电场电压也等于U0 ,板长为L,两板间距为d,距偏转极板右端处垂直放置很大的荧光屏PQ不计电子的重力和它们之间的相互作用,电子在电容器中的运动时间可以忽略不计。

1试求在0—kT kT-T 时间内射出B 板电子的速度各多大?结果用U0 、e、m表示

2在0—T 时间内,荧光屏上有两个位置会发光,试求这两个发光点之间的距离。结果用Ld 表示,

3撤去偏转电场及荧光屏,当k 取恰当的数值时,使在0—T 时间内通过了电容器B 板的所有电子,能在某一时刻形成均匀分布的一段电子束,求k 值。

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【题目】物理学中引入“质点”、“电场线”等概念,从科学方法上来说是属于

A. 控制变量法 B. 假设与猜想的方法

C. 建立理想模型的方法 D. 观察实验法

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【题目】奥斯特、法拉第、安培、楞次等人对电磁学的发展起到了重要的作用,以下关于他们的贡献描述不符合事实的是( )

A、奥斯特首先发现电流的磁效应

B、安培首先提出了电场和电场线的概念;

C、楞次总结出了感应电流方向所应满足的规律;

D、法拉第总结出了影响感应电动势大小的因素.

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【题目】有abcd四颗地球卫星,a还未发射,在赤道表面上随地球一起转动,b是近地轨道卫星,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,它们均做匀速圆周运动,各卫星排列位置如图所示,则( )

A. a的向心加速度等于重力加速度g

B. 四颗地球卫星中b的线速度最大

C. c4小时内转过的圆心角是π/6

D. d的运动周期有可能是20小时

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【题目】如图A所示,A是一个无线力传感器,它上端所受拉力随时间的变化可在计算机上直接呈现一根细绳一端连在A的挂钩上,另一端绕过两个定滑轮与重物B相连,两滑轮固定在离地高12m的横梁上,滑轮间距为04m开始时,B被一托盘托住,A被悬挂在空中,细绳的左、右两段均竖直,突然撤去托盘,A、B分别在竖直方向由静止开始运动,B落地后不再弹起A、B均可视为质点,不计空气阻力,不计滑轮轴的摩擦与滑轮的大小,重力加速度取g=10m/s2

1某次操作得到的A受拉力F随时间t变化的图象如图B所示,已知t1=02s是撤去托盘的时刻,t3时刻F突然开始急剧增大求t2=035s时力传感器A的速度大小v和t3

2当A的质量为m、重物B的质量为M时,在A不碰到滑轮和横梁的情况下,求A上升的距离与B下落距离的比值

3若A的质量为02kg,选择质量为06kg的重物B,为使A上升的距离最大且不会碰到定滑轮,求应选择的细绳长度l和托盘的初始高度h

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【题目】如图所示,质量20kg的小物块(可视为质点)以速度4/s水平向右进入转送带,传送带向左传动、速率为3/s,两皮带轮轴心间的距离是9,已知小物块与传送带间的动摩擦因数为0.1。对此,下列说法中正确是

A. 物体将从传送带的左边离开

B. 物体将从传送带的右边离开

C. 物块离开传送带的速度为3/s

D. 物块离开传送带的速度为4/s

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