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17.爱因斯坦因提出光量子概念并成功地解释光电效应的规律而获得1921年诺贝尔物理学奖.某种金属逸出光电子的最大初动能Ekm与入射光频率ν的关系如图所示,其中ν0为极限频率,则错误的是(  )
A.逸出功与ν有关B.Ekm与入射光强度成正比
C.当ν>ν0时一定会逸出光电子D.图中直线斜率与普朗克常量有关

分析 本题考查光电效应的特点:①金属的逸出功是由金属自身决定的,与入射光频率无关;②光电子的最大初动能Ekm与入射光的强度无关;③光电子的最大初动能满足光电效应方程.

解答 解: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W=hν0,故A错误.
B、根据爱因斯坦光电效应方程Ekm=hν-W,可知光电子的最大初动能Ekm与入射光的强度无关,但入射光越强,光电流越大,只要入射光的频率不变,则光电子的最大初动能不变.故B错误.
C、要有光电子逸出,则光电子的最大初动能Ekm>0,即只有入射光的频率大于金属的极限频率,即ν>ν0时才会有光电子逸出.故C正确.
D、根据爱因斯坦光电效应方程Ekm=hν-W,可知$\frac{△{E}_{km}}{△γ}$=h,故D正确.
本题选择错误的,故选:AB.

点评 只要记住并理解了光电效应的特点,只要掌握了光电效应方程就能顺利解决此题,所以可以通过多看课本加强对基础知识的理解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.电子质量为m、电荷量为q,以速度v0与x轴成60°角射入磁感应强度为B的匀强磁场中,最后落在x轴上的P点,如图所示,求:
(1)粒子运动的半径R与周期T
(2)OP的长度;
(3)电子从由O点射入到落在P点所需的时间t.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.下列有关质点的说法正确的是(  )
A.只有细小的物体才能看成质点
B.研究地球公转的规律时,可以把地球看成质点
C.物体在任何情况下都能看成质点
D.研究地球自转的规律时,可以把地球看成质点

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5.两段材料和质量都相同的均匀电阻线,它们的长度之比为L1:L2=3:4,则它们的电阻之比R1:R2为(  )
A.3:4B.9:16C.16:9D.4:3

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12.如图所示,A、B为两个同种材料绕成的正方形线圈,A的边长是B边长的2倍,两线圈匝数相同,放在相同的磁场中,且磁感应强度B随时间均匀增大.下列说法正确的是(  )
A.两线圈中感应电动势之比为2:1B.两线圈中感应电动势之比为4:1
C.两线圈中感应电流之比为4:1D.两线圈中感应电流之比为2:1

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.我国新研制的液氧煤油发动机新型运载火箭长征六号,于太原卫星发射中心以一箭多星的方式成功发射20颗小卫星.假设其中有两颗卫星A、B轨道平面完全重合、且轨道都是圆形;A卫星运行周期为T1,轨道半径为r1,线速度为v1;B卫星运行周期为T2,轨道半径为r2,线速度为v2,且r1>r2;地球自转周期为T0,引力常量为G,下列说法正确的是(  )
A.卫星A、B在轨道上运行时处于完全失重状态,不受任何力的作用
B.A卫星的向心加速度为$\frac{{2π{v_1}}}{T_1}$
C.某一时刻卫星A、B在轨道上相距最近,从该时刻每经过$\frac{{{T_1}{T_2}}}{{{T_1}-{T_2}}}$时间,卫星A、B在轨道再次相距最近
D.地球的质量为$\frac{v_2^2r_2^3}{G}$

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9.如图,质量分别为m1和m2的两小球A、B带有同种电荷,电荷量分别为q1和q2,用绝缘细线悬挂在天花板上,两球间用一绝缘的轻弹簧相连.平衡时,两小球恰处于同一水平位置,细线与竖直方向间夹角分别为θ1与θ2(θ1>θ2),则下列说法正确的是(  )
A.m1一定小于m2B.q1一定大于q2
C.弹簧对小球的弹力可能为零D.弹簧可能处于压缩状态

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.长为L,间距也为L的两平行金属板间有垂直向里的匀强磁场,如图所示,磁感应强度为B,今有质量为m、带电量为q的正离子从平行板左端两板正中间以平行于金属板的方向射入磁场.欲使离子不打在极板上,入射离子的速度大小应满足的条件是(  )
A.v<$\frac{qBL}{4m}$B.v>$\frac{5qBL}{4m}$
C.v<$\frac{qBL}{4m}$或者v>$\frac{5qBL}{4m}$D.$\frac{qBL}{4m}<v<\frac{5qBL}{4m}$

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15.某同学用图甲所示的实验装置研究小车在斜面上的运动,试验步骤如下:
 
a.安装好实验器材.
b.接通电源后,让拖着纸带的小车沿斜面向下运动,打印出一条点迹清晰的纸带,舍去开始密集的点迹,便从便于测量的点O开始,打点周期为T0,每隔一个打印点取一个计数点,如图乙中1、2…6点所示.
c.测量1、2、3…6计数点到计数点O的距离,分别记作:S1、S2、S3…S6
d.通过测量和计算,该同学判断出小车沿平板做匀加速直线运动.
e.分别计算出S1、S2、S3…S6与对应时间的比值$\frac{{S}_{1}}{{t}_{1}}$、$\frac{{S}_{2}}{{t}_{2}}$、$\frac{{S}_{3}}{{t}_{3}}$…$\frac{{S}_{6}}{{t}_{6}}$.
f.以$\frac{S}{t}$为纵坐标、t为横坐标,标出$\frac{S}{t}$与对应时间t的坐标点,画出$\frac{S}{t}$-t图线.
结合上述实验步骤,请你完成下列任务:
(1)实验中,除打点计时器(含纸带、复写纸)、小车、平板、铁架台、导线及开关外,在下列给出的仪器和器材中,必须使用的有A和D.
A.电压合适的交流电源    B.电压合适的直流电源
C.秒表     D.刻度尺     E.天平    F.重锤
(2)写出打点计时器打点2时小车的瞬时速度表达式v2=$\frac{{S}_{3}-{S}_{1}}{4{T}_{0}}$.
(3)该同学在图丙中已标出1,3,4,6计数点对应的坐标点,请你在该图中画出$\frac{S}{t}$-t图线.
(4)由图线判断,在打O计数点时,小车的速度v0=0.18m/s,小车运动的加速度a=4.8m/s2.(结果均保留两位有效数字)

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