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13.现用某一光电管进行光电效应实验,当用某一频率的光入射时,有光电流产生.下列说法正确的是(  )
A.保持入射光的频率不变,入射光的光强变大,饱和光电流变大
B.入射光的频率变高,饱和光电流变大
C.保持入射光的光强不变,不断减小入射光的频率,始终有光电流产生
D.遏止电压的大小与入射光的频率有关,与入射光的光强无关

分析 发生光电效应的条件是入射光的频率大于金属的极限频率,根据光电效应方程知,光子频率越大,光电子的最大初动能越大,光强度会影响单位时间内逸出的光电子数目.

解答 解:A、保持入射光的频率不变,入射光的光强变大,饱和光电流变大,因为饱和光电流与入射光的强度成正比,故A正确;
B、饱和光电流的大小与入射光的强度有关,与入射光的频率无关,故B错误;
C、如果入射光的频率小于极限频率将不会发生光电效应,不会有光电流产生,故C错误;
D、根据光电效应的规律,光电子的最大初动能随入射光频率的增大而增大,由:$e{U}_{遏止}=\frac{1}{2}m{v}_{m}^{2}$,可知,入射光的频率变高,则遏止电压变大,与入射光的光强无关,故D正确;
故选:AD

点评 解决本题的关键知道光电效应的条件,以及影响光电子最大初动能的因素,知道入射光的强度影响的是单位时间内逸出的光电子数目.入射光越强饱和光电流越大.

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16.如图所示,F表示F1和F2的合力,则下图正确的是(  )
A.B.C.D.

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4.如图所示,AB为倾角θ=37°的斜面轨道,轨道的AC部分光滑、CB部分粗糙,.BP为圆心角等于143°、半径R=1m的竖直光滑圆弧形轨道,两轨道相切于B点,P、O两点在同一竖直线上,轻弹簧一端固定在A点,另一自由端在斜面上C点处,有质量m=2kg的小物块(视为质点)在外力作用下将弹簧缓慢压缩到D点后(不栓接)由静止释放,物块以vC=12m/s的速度经过C点,物块第一次经过B点后恰能到达P点;其中物块与CB部分的滑动摩擦因数μ=0.25,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2.求:
(1)若xCD=1m,试求物块从D点运动到C点的过程中,弹簧对物块所做的功;
(2)B、C两点间的距离xBC
(3)若在P处安装一个竖直弹性挡板,物块与挡板碰撞时间极短且无机械能损失,物块与弹簧相互作用不损失机械能,通过计算判断物块在第一次与挡板碰撞后的运动过程中是否会脱离轨道?物块第一次与挡板碰撞后到第二次上滑到最高点的过程中摩擦生热为多少?

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1.下列说法正确的是(  )
A.空气不能自发地分离成氮气、氧气、二氧化碳等各种不同的气体
B.一定质量的理想气体,若压强和体积不变,其内能可能增大
C.表面张力的产生,是因为液体表面层分子间的作用表现为相互排斥
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E.标准状态下氧气的摩尔体积为22.4L/mol,则平均每个氧分子所占的空间约为3.72×10-26m3

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.下列说法正确的是(  )
A.只要光照的时间足够长,任何金属都能产生光电效应
B.光电子的最大初动能和照射光的频率成正比
C.入射光的光强一定时,频率越高,单位时间内逸出的光电子数就越多
D.大量光子表现出波动性,此时光子仍具有粒子性

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.如图所示,两个劲度系数分别为k 1和k 2的轻质弹簧竖直悬挂,弹簧下端用光滑细绳连接,并有一光滑的轻滑轮放在细绳上.当滑轮下端挂一重为G的物体时,滑轮下滑一段距离,则下列结论正确的有(  )
A.两弹簧的伸长量相等
B.两弹簧的弹力不一定相等
C.重物下降的距离为 $\frac{G}{{k}_{1}+{k}_{2}}$
D.重物下降的距离为$\frac{G({k}_{1}+{k}_{2})}{4{k}_{1}{k}_{2}}$

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5.下列说法正确的是(  )
A.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核聚变反应
B.贝克勒尔通过对天然放射现象的研究,发现了原子中存在原子核
C.一束光照射某种金属,其波长小于该金属的截止波长时不能发生光电效应
D.氢原子从较低能级跃迁到较高能级时,核外电子的动能增大

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2.用单色光照射位于竖直平面内的肥皂液薄膜,所观察到的干涉条纹为(  )
A.B.C.D.

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3.天然放性现象中${\;}_{92}^{238}U$发生α衰变后变成${\;}_{90}^{234}Th$.已知${\;}_{92}^{238}U$、${\;}_{90}^{234}Th$和α粒子的质量分别是m1、m2和m3,它们之间应满足(  )
A.m1=m2+m3B.m1>m2+m3
C.m1<m2+m3D.不能确定m1、m2和m3之间的关系

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