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17.某种紫外线波长为300nm,该紫外线光子的能量为6.63×10-19J.金属镁的逸出功为5.9×10-19J,则让该紫外线照射金属镁时逸出光电子的最大初动能为7.3×10-20J(普朗克常量h=6.63×10-34J•s,真空中的光速c=3×108m/s)

分析 根据E=$\frac{hc}{λ}$求出光子的能量,根据光电效应方程求出金属的逸出功.根据电荷数守恒、质量数守恒写出核反应方程.

解答 解:光子的能量E=$\frac{hc}{λ}=6.63×1{0}^{-34}×\frac{3×1{0}^{8}}{300×1{0}^{-9}}=6.63×1{0}^{-19}$J
根据光电效应方程Ekm=E-W0   代入数据得,Ekm=6.63×10-19J-5.9×10-19J=7.3×10-20J
故答案为:6.63×10-19,7.3×10-20

点评 解决本题的关键掌握光电效应方程,知道光子能量与波长的关系.爱因斯坦质能方程求出释放的核能.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图,斜面C放置在水平面上,小物体B放置在C上,小球A用细线跨过光滑定滑轮与B相连,B与滑轮间的细线保持竖直方向.将A向左拉至一定高度(低于滑轮)由静止释放,使A在竖直平面内摆动,在A摆动过程中,B、C始终保持静止.则(  )
A.斜面C对水平面的静摩擦力可能向右
B.小物体B所受静摩擦力方向可能沿斜面向下
C.小物体B所受静摩擦力可能为零
D.斜面C对水平面的压力可能等于B、C重力之和

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8.如图所示,光滑斜面与半圆形光滑轨道连接,小球从斜面上某点由静止滚下后右沿内侧滚上半圆形光滑轨道,小球恰能到达轨道最高点A,小球从轨道最高点A飞出后,恰好垂直打在光滑斜面上,求斜面与水平面的夹角θ是多少?

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5.如图所示,两束单色光a,b分别照射到玻璃三棱镜AC面上,穿过三棱镜后互相平行,则(  )
A.a光的折射率大B.b光的折射率大
C.a光在三棱镜中的速度大D.b光在三棱镜中的速度大

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12.有一个螺线管,为测量它的两个接线柱间绕制的均匀金属丝的长度,现提供下列器材:
A.待测螺线管L:绕制螺线管金属丝的电阻率,其总电阻RL大约100Ω
B.螺旋测微器
C.微安表 :量程Ig=500μA,内阻Rg=100Ω
D.电阻箱R:阻值范围0~99999.9Ω;
E.电源E:电动势有3V和9V两种可供选择,内阻较小
F.电键两个(S1和S2),导线若干.

(1)实验中用螺旋测微器测的金属丝的直径如图甲所示,其读数为d=0.393mm.
(2)已将提供的器材连成了如图乙所示的测金属丝电阻RL的电路,根据该实验电路的测量原理,为了更准确地测RL,应选择E中电动势为9V的电源.
(3)若测得的金属丝直径用d表示,测电阻时先闭合S1,调R是微安表指针满偏,再闭合S2时微安表示数用I表示,则用已知量和测得量的符号表示金属丝的长度l=$\frac{π{d}^{2}I{R}_{g}}{4ρ({I}_{g}-I)}$.

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2.如图所示的弹簧振子,O点为它的平衡位置,当振子从A点运动到C点时,振子离开平衡位置的位移是(  )
A.大小为$\overline{OC}$,方向向左B.大小为$\overline{OC}$,方向向右
C.大小为$\overline{AC}$,方向向左D.大小为$\overline{AC}$,方向向右

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9.在矩形箱子的前、后壁上各装一个压力传感器,再用两根相同的轻弹簧夹着一个可无摩擦滑动的质量为1.0kg的滑块,两弹簧的另一端分别压在传感器a、b上,其压力大小可直接由传感器读出,如图所示.此装置可以测量汽车的加速度.现将它沿运动方向固定在汽车上,传感器b在前,传感器a在后.已知汽车静止时,传感器a、b的示数均为10N,取g=10m/s2
(1)若传感器b的示数为8.0N,求此时汽车的加速度大小和方向.
(2)当汽车以怎样的加速度运动时,传感器b的示数为零?
(3)当汽车以10m/s2的加速度匀减速前进时,求传感器b的示数.

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6.一行星绕恒星做圆周运动,由天文观测可得,其运动周期T,速度为V,引力常量为G,则(  )
A.恒星的质量为$\frac{{V}^{3}T}{2πG}$B.行星运动的轨道半径$\frac{VT}{2πG}$
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7.一电子经加速电场加速后,垂直射入一匀强磁场区域,如图所示,电子从磁场边界射出时的偏角θ随加速电压U和磁感应强度B的变化关系为(  )
A.U增大时θ减小B.U增大时θ增大C.B增大时θ增大D.B增大时θ减小

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