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17.用图甲所示的装置研究光电效应现象,当用能量为5.0eV的光子照射光电管的阴极K时,测得电流计上的示数随电压变化的图象如图乙所示.则光电子的最大初动能为2eV,阴极K的截止频率为4.8×10-19Hz(电子的电荷量e=1.60×10-19C,普朗克常量h=6.63×10-34J.s.结果保留两位有效数字).

分析 由图乙知该装置加反向电压时,发现当电压表的示数等于2V时,电流表示数为0,由动能定理可求得光电子点的最大初动能,根据光电效应方程EKm=hγ-W0,求出逸出功.

解答 解:由图乙可知,当该装置所加的反向电压是2V时,电流表示数为0,即遏止电压 Uc=2V
根据动能定理得:光电子点的最大初动能为:Ek=eUc=2eV=3.2×10-19J
根据光电效应方程EKm=hγ-W0,得逸出功 W0=3eV=4.8×10-19J.
故答案为:2,4.8×10-19

点评 解决本题的关键理解图象的物理意义,由图象读出遏止电压,同时要掌握光电效应方程,并能灵活运用.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图,正对的平行板电容器一直与电源连接,现将上极板固定,下极板沿竖直方向向下平移一小段距离,下列说法正确的是(  )
A.电容器的电容增大B.电容器的电容减小
C.极板间的场强不变D.极板间的场强增大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,有两根相距L的平行光滑金属导轨cd、ef与水平面成θ角固定放置,底端接一阻值为R的电阻.在轨道平面内有一匀强磁场,磁场方向垂直轨道平面斜向上.导轨上有一平行于ce并与导轨垂直的金属杆ab,质量为m.在沿导轨平面向上的恒定拉力F作用下,金属杆ab从底端ce由静止沿导轨向上运动,当速度达到最大值v后,撤去拉力F,求:(导轨足够长,导轨和金属杆的电阻均忽略不计,重力加速度为g)
(1)刚撤去外力F时金属杆所受安培力的大小与方向;
(2)磁场磁感应强度的大小;
(3)若最后ab杆又沿导轨匀速回到ce端,此时金属杆的速度为多大?

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5.如图甲所示,在竖直向下的B=4.0T的有界匀强磁场中,有一边长L=0.50m的正方形闭合金属线框放在光滑水平地面上,线框的ab边紧贴磁场右边界MN,线框电阻R=10Ω、质量m=0.20kg,t=0时,线框静止.现对线框加一向右的水平拉力F,使线框以a=1.0m/s2的加速度向右做匀加速直线运动.求:

(1)t=0时,水平拉力的大小F0
(2)线框完全离开磁场前,力F随时间t变化的关系式;
(3)在图乙上画出F-t图线象.

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12.为研究额定电压为2.5V的某电阻的伏安特性,所做部分实验如下:

(1)用多用电表粗测该电阻的阻值,选用“×10”倍率的电阻挡测量,发现指针偏转角度太小,需换用×1倍率的电阻挡(选填“×1”或“×100”),欧姆挡调零后进行测量,示数如图甲所示,其测量值为22Ω.
(2)为描绘该电阻的伏安特性曲线,提供的器材如下:
A.电流表A(量程2mA、内阻约30Ω)
B.电压表V(量程3V、内阻约3kΩ,)
C.滑动变阻器R1(阻值0~10Ω、额定电流2A)
D.滑动变阻器R2(阻值0~10kΩ、额定电流0.5A)
E.直流电源(电动势3V、内阻约0.2Ω,开关一个,导线若干
滑动变阻器应选用C(选填器材前的字母).
(3)如图乙所示,电路中部分导线已连接,请用笔画线代替导线将电路补充完整.

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2.有甲、乙两个不计重力粒子,它们的质量和电性均相同,粒子甲带电荷量为q1.一个带量平行板电容器,极板水平放置,两粒子以相同的初速度v0垂直电场方向向右射入电场,入射点到下板距离为d,结果粒子甲打在的下板长的中点,而粒子乙恰能从下板右侧边綠离开电场,如图所示,求:
(1)粒子乙所带电荷量;
(2)当粒子甲达到下板时,粒子乙的侧向位移;
(3)甲、乙两个带电粒子经过该电场后的电势能的变化量的比值.

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9.如图(a)所示,一个由导体制成的矩形线圈,以恒定的速度υ运动,从无场内区域向右运动进入匀强磁场区域,然后出来,若取水平向左为磁场对线圈的作用力F的正方向,线圈在图示位置的时该作为计时起点,则磁场对线圈的作用力F随时间变化的图线(b)图中的(  )
A.B.C.D.

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6.如图所示,AOB是由某种透明物质制成的$\frac{1}{4}$圆柱体的横截面(O为圆心),折射率为$\sqrt{2}$.今有一束平行光以45°的入射角射向圆柱体的OA平面,进入柱体的光线中有一部分不能从柱体的AB面上射出.求柱体AB面上能射出光线的区域占AB面的几分之几?

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7.将一小球距地面h=20m的高度处,以v0=10m/s的初速度水平抛出,空气阻力不计,重力加速度g=10m/s2.求:
(1)小球在空中运行的时间;
(2)小球的水平射程;
(3)落地时速度的大小.

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