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【题目】用如图的装置研究光电效应现象,当用光子能量为3.0eV的光照射到光电管上时,电流表G的读数为0.2mA,移动变阻器的触点c,当电压表的示数大于或等于0.7V时,电流表读数为0,则( )

A.电键K断开后,没有电流流过电流表G
B.所有光电子的初动能为0.7 eV
C.光电管阴极的逸出功为2.3 eV
D.改用能量为1.5 eV的光子照射,电流表G也有电流,但电流较小

【答案】C
【解析】解:A、光电管两端接的是反向电压,当电键断开后,光电管两端的电压为零,逸出的光电子能够到达另一端,则仍然有电流流过电流表G,故A错误.

B、当电压表的示数大于或等于0.7V时,电流表读数为0,可知遏止电压为0.7V,根据动能定理得,eUc=Ekm,则光电子的最大初动能为0.7eV,故B错误.

C、根据光电效应方程得,Ekm=hv﹣W0,则逸出功W0=hv﹣Ekm=3.0﹣0.7eV=2.3eV,故C正确.

D、改用能量为1.5 eV的光子照射,因为光子能量小于逸出功,则不会发生光电效应,没有光电流,故D错误.

故选:C.

练习册系列答案
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【题目】如图所示为实验室中验证动量守恒的实验装置示意图.

(1)若入射小球质量为m1 , 半径为r1;被碰小球质量为m2 , 半径为r2 , 则
A.m1>m2 , r1>r2
B.m1<m2 , r1<r2
C.m1>m2 , r1=r2
D.m1<m2 , r1=r2
(2)为完成此实验,需要调节斜槽末端的切线必须水平,如何检验斜槽末端水平:
(3)设入射小球的质量为m1 , 被碰小球的质量为m2 , P为碰前入射小球落点的平均位置,则关系式(用m1、m2及图中字母表示)成立.即表示碰撞中动量守恒.

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【题目】如图所示,在光滑水平面上有一物体,它的左端接连着一轻弹簧,弹簧的另一端固定在墙上,在力F作用下物体处于静止状态,当撤去力F后,物体将向右运动,在物体向右运动的过程中,下列说法正确的是( )

A.弹簧的弹性势能逐渐减少
B.物体的机械能不变
C.弹簧的弹性势能先增加后减少
D.弹簧的弹性势能先减少后增加

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【题目】在验证机械能守恒定律的实验中,质量m=1kg的重锤自由下落,在纸带上打出了一系列的点,如下图所示,相邻记数点时间间隔为0.02s,长度单位是cm,g取9.8m/s2 . 求:

(1)打点计时器打下记数点B时,物体的速度VB=(保留两位有效数字);
(2)从点O到打下记数点B的过程中,物体重力势能的减小量△EP= , 动能的增加量△EK=
(保留两位有效数字);
(3)即使在实验操作规范,数据测量及数据处理很准确的前提下,该实验测得的△EP 也一定略大于△EK , 这是实验存在系统误差的必然结果,试分析该系统误差产生的主要原因是

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【题目】半径R=40cm竖直放置的光滑圆轨道与水平直轨道相连接如图所示.质量m=50g的小球A以一定的初速度由直轨道向左运动,并沿圆轨道的内壁冲上去.如果小球A经过N点时的速度v1=6m/s,小球A经过轨道最高点M后作平抛运动,平抛的水平距离为1.6m,(g=10m/s2).求:

(1)小球经过最高点M时速度多大;
(2)小球经过最高点M时对轨道的压力多大;
(3)小球从N点滑到轨道最高点M的过程中克服摩擦力做的功是多少.

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【题目】如图,水平的皮带传送装置中, 为主动轮, 为从动轮,皮带在匀速移动且不打滑。此时把一重10N的物体由静止放在皮带上的 A 点,若物体和皮带间的动摩擦因数。则下列说法正确的是(

A. 刚放上时,物体受到向左的滑动摩擦力4N

B. 达到相对静止后,物体受到的是静摩擦力

C. 皮带上 M 点受到向下的静摩擦力

D. 皮带上 N 点受到向下的静摩擦力

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【题目】如图所示,物块以的速度滑上光滑的斜面D点做匀减速运动,途经AB两点。已知在A点时的速度是B点时的速度的2倍,由B点再经0.5秒,物块滑到斜面顶点C,速度变为零,AB相距0.75米,求:

1)物体的加速度;

2)斜面的长度;

3)物体由D运动到B的时间

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【题目】如图1所示,修正带是通过两个齿轮的相互咬合进行工作的.其原理可简化为图2所示模型.则A、B两点具有相同的( )

A.角速度
B.周期
C.向心加速度的大小
D.线速度的大小

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【题目】将灼热的铜丝伸入盛氯气的集气瓶中,剧烈反应,燃烧产生棕黄色烟,向集气瓶中加入少量水,观察到溶液呈黄绿色,主要原因是CuCl2溶液中存在黄绿色的[CuCl4]2-。现向蓝色的硫酸铜溶液中,加入少量稀氨水,得到蓝色絮状沉淀,继续加入氨水后,蓝色沉淀溶解,得到深蓝色溶液,再向其中加入少量浓盐酸,得到绿色溶液,则该绿色溶液中主要存在的离子是( )

A.Cu2+[Cu(H2O)4]2+SO42-

B.[CuCl4]2-[Cu(H2O)4]2+NH4SO42-

C.[CuCl4]2-NH4SO42-

D.[Cu(NH3)4]2+[Cu(H2O)4]2+SO42-

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