A. | 无论增大入射光的频率还是增加入射光的强度,金属的逸出功都不变 | |
B. | 只延长入射光照射时间,光电子的最大初动能将增加 | |
C. | 只增大入射光的频率,光电子的最大初动能将增大 | |
D. | 只增大入射光的强度,单位时间内逸出的光电子数目将增多 |
分析 发生光电效应的条件是入射光的频率大于截止频率.
根据光电效应方程可知,Ek=hγ-W;可知,光电子的最大初动能由入射光的频率决定,
金属的逸出功不会随着入射光的频率变化而变化;
光的强弱不影响光电子的能量,只影响单位时间内发出光电子的数目.
解答 解:A、即使增大入射光的频率,或增加入射光的强度,金属逸出功仍将不变,它由金属本身决定,故A正确;
B、根据光电效应方程可知,Ek=hγ-W;可知,光电子的最大初动能由入射光的频率和逸出功决定,即使只延长入射光照射时间,光电子的最大初动能也将不变,故B错误;
C、根据光电效应方程可知,Ek=hγ-W;可知,光电子的最大初动能由入射光的频率和逸出功决定,只增大入射光的频率,光电子的最大初动能将增大,故C正确;
D、光的强弱不影响光电子的能量,只影响单位时间内发出光电子的数目,只增大入射光的强度,单位时间内逸出的光电子数目将增多,故D正确.
本题选择错误的,故选:B.
点评 解决本题的关键掌握发生光电效应的条件是入射光的频率大于截止频率.以及知道光的强弱不影响光电子的能量,只影响单位时间内发出光电子的数目.并理解光电效应方程的应用,注意入射光的频率决定光电子的最大初动能.
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 当|$\frac{R}{{v}_{1}}-\frac{R}{{v}_{2}}$|=n$\frac{2π}{ω}$时,分子落在同一狭条上(n取正整数) | |
B. | 当$\frac{R}{{v}_{1}}+2\frac{R}{{v}_{2}}=n\frac{2π}{ω}$时,分子落在同一个狭条上(n取正整数) | |
C. | 只要时间足够长,N筒上到处都落有分子 | |
D. | 分子不可能落在N筒上某两处且与S平行的狭条上 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 卫星的速率将增大 | B. | 卫星的周期将增大 | ||
C. | 卫星的向心加速度将增大 | D. | 卫星的角速度将减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 撤去F后,物体先做匀加速运动,再做匀减速运动 | |
B. | 撤去F后,物体刚运动时的加速度大小为$\frac{k{x}_{0}}{m}$+μg | |
C. | 物体做匀减速运动的时间为2$\sqrt{\frac{{x}_{0}}{μg}}$ | |
D. | 物体开始向左运动到速度最大的过程中克服摩擦力做的功为μmg(x0-$\frac{μmg}{k}$) |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 使物体的质量各减小一半,距离不变 | |
B. | 使其中一个物体的质量减小到原来的$\frac{1}{4}$,距离不变 | |
C. | 使两物体间的距离增为原来的4倍,质量不变 | |
D. | 使两物体间的距离和质量都减为原来的$\frac{1}{4}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在0~1s内,物体做曲线运动 | |
B. | 在1~2s内,物体向左运动,且速度大小在减小 | |
C. | 在1~3s内,物体的加速度方向向右,大小为4 m/s2 | |
D. | 在3s末,物体处于出发点右方 |
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