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8.如图甲所示是用光照射某种金属时逸出的光电子的最大初动能随入射光频率的变化图线,(直线与横轴的交点坐标4.27,与纵轴交点坐标0.5),图乙是氢原子的能级图,下列说法正确的是(  )
A.该金属的逸出功为0.5eV
B.根据该图象能求出普朗克常量
C.该金属的极限频率为4.27×10I4Hz
D.用n=3能级的氢原子跃迁到n=2能级时所辐射的光照射该金属能使该金属发生电效应
E.用频率v=5.5×1014Hz的光照射该金属,发出的光电子去激发处于n═2能级的氢原子,可能使氢原子跃迁到n=3能级

分析 根据爱因斯坦光电效应方程Ek=hγ-W,Ek-γ图象的斜率等于h.横轴的截距大小等于截止频率,逸出功W=hγ0,根据数学知识进行求解.

解答 解:A、当Ek=hγ-W=0时,逸出功为W=hγ0=6.63×10-34J•s×4.27×1014 Hz=2.83×10-19J≈1.77eV,故A错误,
B、由Ek=hγ-W,得知,该图线的斜率表示普朗克常量h,故B正确.
C、根据爱因斯坦光电效应方程Ek=hγ-W,Ek-γ图象的横轴的截距大小等于截止频率,由图知该金属的截止频率为4.27×1014 Hz,故C正确.
D、用n=3能级的氢原子跃迁到n=2能级时所辐射的光能量为△E=E3-E2=-1.51-(-3.4)=1.89eV>1.77eV,能发生光电效应.故D正确.
E、用频率v=5.5×1014Hz的光照射该金属,△E=hv=$\frac{6.63×1{0}^{-34}×5.5×1{0}^{14}}{1.6×1{0}^{-19}}$=2.28eV,
而△E′=E3-E2=-1.51-(-3.4)=1.89eV,△E≠△E′,故E错误;
故选:BCD.

点评 解决本题的关键掌握光电效应方程,以及知道逸出功与极限频率的关系,结合数学知识即可进行求解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.进入秋冬季以后,空气干燥,全国各地的雾藐天气逐渐增多,能见度明显下降,驾驶汽车容易造成追尾事故,如图所示,甲、乙两车在同一直线上沿同向行驶,甲车在后,速度大小为v1=30m/s,乙车在前,速度大小为v2=20m/s.当甲、乙两车相距x0=110m时,乙车因前方突发情况紧急刹车(已知刹车过程的运动可视为匀减速直线运动),加速度大小为a=5m/s2,从此时开始计时.求:
(1)若甲车未采取制动措施,经过多少时间会撞上乙车;
(2)从安全行驶的角度考虑,为避免两车相撞,在题设条件下,甲车在乙车刹车的同时也应刹车的最小加速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

19.某实验小组要描绘额定电压为4.0V的小灯泡的伏安特性曲线,并研究小灯泡功率等问题.
(1)在该实验中,符合要求的作法是A
A.闭合电键前必须检查滑动变阻器的滑片位置使之起到保护作用
B.实验所用滑动变阻器的阻值越大越好
C.实验中测3组数据即可
D.在坐标纸上描出点后,用直尺作一条直线使不在线上的点均匀分布在线的两侧
 (2)该实验电路如图甲所示,实验中闭合开关,将滑动变阻器的滑片P向b端移动,发现“电流表的示数几乎为零,电压表的示数逐渐增大”,则分析电路的可能故障为B.
A.小灯泡短路    B.小灯泡断路    C.电流表断路     D,滑动变阻器断路
(3)故障排除后根据实验数据绘出I-U图线如图乙所示,由图象可确定小灯泡在电压为2.0V时实际功率为0.60W.
(4)已知小灯泡灯丝在27℃时的电阻是6.0Ω,并且小灯泡灯丝电阻值R与灯丝温度t的关系为R=k(273+t),k为比例常数,根据I-U图线,估算该灯泡正常工作时灯丝的温度约为227℃.

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16.如图所示,用手抓住小磁针,使其静止在长直导线的正下方.现释放小磁针,观察到小磁针发生了偏转,关于产生这一现象的原因,下列说法可能正确的是(  )
A.长直导线中通了电流
B.小磁针磁化了长直导线
C.小磁针使长直导线产生了感应电流
D.长直导线与小磁针通过电场发生了相互作用

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3.如图所示,AB为竖直转轴,细绳AC和BC的结点C处系一质量为m的小球,两绳能承受的最大拉力均为2mg,当AC和BC均拉直时∠ABC=90°,∠ACB=53°,BC=1m.ABC能绕竖直轴AB匀速转动,因而C球在水平面内做匀速圆周运动,当小球的线速度增大时,两绳均有可能被拉断,则最先被拉断的绳以及该绳被拉断时小球的线速度分别是(  )
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.下列说法正确的是(  )
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B.已知阿伏加德罗常数、某气体的密度和摩尔质量,可算出该气体分子间的平均距离
C.一定质量的理想气体在等压膨胀过程中温度一定升高
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E.将细玻璃管竖直插入它的浸润液体中,静止时,管内液面为凹面且高于管外液面

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20.某同学利用图1所示装置来研究弹簧弹力与形变的关系. 设计的实验如下:A、B是质量均为m0的小物块,A、B间由轻弹簧相连,A的上面通过轻绳绕过两个定滑轮与一个轻质挂钩相连.挂钩上可以挂上不同质量的物体C.物块B下放置一压力传感器.物体C右边有一个竖直的直尺,可以测出挂钩的下移的距离.整个实验中弹簧均处于弹性限度内,重力加速度g=9.8m/s2.实验操作如下:

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(2)每次挂上不同质量的物块C,用手托出,缓慢释放.测出系统 稳定时挂钩相对O点下移的距离xi,并读出相应的压力传感器的示数Fi
(3)以压力传感器示数为纵轴,挂钩下移距离为横轴,根据每次  测量的数据,描点作出F-x图象如图2所示.
①由图象可知,在实验误差范围内,可以认为弹簧弹力与弹簧形变量成正比(填“正比”“反比”“不确定关系”);
②由图象可知:弹簧劲度系数k=98 N/m;
③如果挂上物块C的质量mc=3m0,并由静止释放.当压力传感器的示数为零时,物块C的速度v0=1.4 m/s.

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17.有一玻璃球冠,右侧面镀银,光源S就在其对称轴上,如图所示,从光源S发出的一束光射到球面上,其中一部分光经球面反射后恰能竖直向上传播,另一部分光折射入玻璃球冠内,经右侧镀银面第一次反射恰能沿原路返回,若球面半径为R,玻璃折射率为$\sqrt{3}$,求光源S与球冠顶点M之间的距离SM为多大?

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18.1970年4月24日,我国第一颗人造地球卫星“东方红一号”发射成功,拉开了中国人探索宇宙奥秘、和平利用太空、造福人类的序幕.自2016年起,我国将每年4月24日设立为“中国航天日”.继嫦娥三号之后,嫦娥四号将于2018年前后发射,首次探秘月球背面,它将实现人类航天器在月球背面的首次着陆.为“照亮”嫦娥四号“驾临”月球背面之路,一颗承载地月中转通信任务的中继卫星将在嫦娥四号发射前半年进入到地月拉格朗日L2点.在该点,地球、月球和中继卫星位于同一直线上,且中继卫星绕地球做圆周运动的轨道周期与月球绕地球做圆周运动的轨道周期相同,则(  )
A.中继卫星做圆周运动的向心力由地球和月球的引力共同提供
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C.中继卫星的加速度大小大于月球的加速度大小
D.在地面发射中继卫星的速度应大于第二宇宙速度

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