分析 (1)该装置所加的电压为反向电压,发现当电压表的示数等于Uc时,电流表示数为0,知道光电子点的最大初动能,根据光电效应方程EKm=hv-W0,求出逸出功.最后由光电效应方程求出光电子的最大初动能;
(2)①根据带电粒子的电场中的偏转,粒子水平射出后将做类平抛运动,此粒子沿水平方向的位移大小即是落在金属板上的粒子圆形面积的半径,根据运动学公式结合几何关系求出;
②根据①的公式,结合动能定理即可求出.
解答 解:(1)由图2可知,当该装置所加的电压为反向电压,当电压是Uc时,电流表示数为0,知道光电子点的最大初动能为:Ekm=e•Uc,
根据光电效应方程EKm=hv-W0,
则:W0=hv-eUc.
当用频率为2ν的光照射金属K时,Ek=2hv-W0=hv+eUc
(2)①打在最边缘处的电子,将是类平抛运动的电子,在垂直电场方向做匀速运动,即:r=v0t
在平行电场方向做初速度为零的匀加速运动,即d=$\frac{1}{2}$at2
其中,a=$\frac{eE}{m}=\frac{eU}{md}$,
则t=d$\sqrt{\frac{2m}{eU}}$
将r=vt代入得:r=v0•d$\sqrt{\frac{2m}{eU}}$
②第一次A板接电源的负极,电子向B板做加速运动,最大区域为一个圆形的半径:${r}_{1}={v}_{0}d•\sqrt{\frac{2m}{e{U}_{0}}}$
第二次A板接电源的正极,电子向B板做减速运动,打在B板上的最大区域范围边缘的电子沿垂直于极板方向的速度恰好等于0,此时电子只剩下沿平行于极板方向的分速度,设该分速度为v,则电子运动的过程的逆过程可以看作是类平抛运动,此时对应的半径:${r}_{2}=vd•\sqrt{\frac{2m}{e{U}_{0}}}$
由于${r}_{2}=\frac{1}{2}{r}_{1}$
所以:$v=\frac{1}{2}{v}_{0}$
电子向B板做减速运动,根据动能定理可得:$-e{U}_{0}=\frac{1}{2}m{v}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
若电子恰好能到达B板,则:$-eU=0-\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
联立以上方程得:$U=\frac{4}{3}{U}_{0}$
则为使B板上没有电子落点的痕迹,则两金属板间的电压满足$U≥\frac{4}{3}{U}_{0}$
答:(1)光电子的最大初动能Ek的大小为hv+eUc;
(2)①电子打在B板上的最大范围圆形半径r与两极板间电压U的关系式为r=v0•d$\sqrt{\frac{2m}{eU}}$;
,则两金属板间的电压满足$U≥\frac{4}{3}{U}_{0}$.
点评 该题结合光电效应方程考查带电粒子在电场中的运动,了解研究对象的运动过程是解决问题的前提,根据题目已知条件和求解的物理量选择物理规律解决问题.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 海王星是由亚当斯和勒维列通过合作研究,利用万有引力定律算出轨道,再由伽勒观察到的 | |
B. | 不论天体表面的引力大小如何,牛顿的万有引力定律都适用 | |
C. | 相对论认为,同一过程的位移和时间的测量在不同的参考系中是不同的 | |
D. | 由相对论公式m=$\frac{m_0}{{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}}$可知,物体静止时的质量大于运动时的质量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | b色光的偏向角为42° | |
B. | 介质对a光的折射率na=$\sqrt{3}$ | |
C. | 在介质中,a光的频率小于b光的频率 | |
D. | b色光从介质射向空气的临界角正弦sinC=$\frac{1}{{2sin{{51}°}}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电压表的读数为4V | |
B. | 电流表读数0.5A | |
C. | 1秒内流过小灯泡的电流方向改变25次 | |
D. | 线圈在转动过程中,磁通量最大为$\frac{0.08\sqrt{2}}{π}$(wb) |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在任何相等的时间里,质点的位移都相等 | |
B. | 在任何相等的时间里,质点通过的路程都不相等 | |
C. | 在任何相等的时间里,质点运动的平均速度都相同 | |
D. | 在任何相等的时间里,连接质点和圆心的半径转过的角度都相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 人拉木箱的力大于木箱拉人的力 | |
B. | 木箱的重力的反作用力是地面支持力 | |
C. | 人拉木箱的力等于木箱拉人的力 | |
D. | 木箱对地面的压力和地而对木箱的支持力是一对平衡力 |
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