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1.光照射到金属上时,一个光了能将其全部能量传递给一个电子,一个电子一次只能获取一个光子的能量,成为光电子.对于某种金属能否发生光电效应是由照射光的频率(选填“强度,或“频率”)决定的.如图所示,当用一束光照射光电管时,毫安表的指针发生偏转,若再将滑动变阻器的滑片P向右移动,毫安表的读数不可能变小(选填“变大”、“变小”或“不变”).

分析 极限频率是由金属决定的.如图光电管加上正向电压,当用光照射光电管时,光电流可能增大,也可能达到饱和电流,将滑动变阻器的滑片P向右移动,毫安表的读数可能变大,也可能不变.

解答 解:对于某种金属能否发生光电效应是由照射光的频率决定的.
如图光电管加上正向电压,当用光照射光电管时,光电流可能增大,也可能达到饱和电流,将滑动变阻器的滑片P向右移动,毫安表的读数可能变大,也可能不变,不可能变小.
故答案为:频率,变小.

点评 考查光电效应方程的应用,注意掌握光电效应的条件,掌握饱和电流与什么因素有关.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.(1)如图,在水平地面上固定一个内侧长为L、质量为M的薄壁箱子.光滑的物块B的质量为m,长为$\frac{L}{2}$,其左端有一光滑小槽,槽内装有轻质弹簧.开始时,使B紧贴A1壁,弹簧处于压缩状态,其弹性势能为EP.现突然释放弹簧,滑块B被弹开.假设弹簧的压缩量较小,恢复形变所用的时间可以忽略.求滑块B到达A2壁所用的时间.
(2)a.现将箱子置于光滑的水平地面上而不固定,仍使B紧贴A1壁,弹簧处于压缩状态,其弹性势能为EP,整个系统处于静止状态.现突然释放弹簧,滑块B离开A1壁后,弹簧脱落并被迅速拿出箱子.求此时滑块B的速度v与箱子的速度V.
b.假设滑块B在与A1壁和A2壁的碰撞过程中无机械能损失.试定量描述滑块B相对于地面运动的速度变化情况,并计算两次碰撞之间的时间间隔.

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12.在直角坐标系xOy中,第一象限内存在沿y轴负方向的有界电场,其中的两条边界分别与Ox、Oy重合,电场强度大小为E.在第二象限内有垂直纸面向里的有界磁场(图中未画出),磁场边界为矩形,其中的一个边界与y轴重合,磁感应强度的大小为B.一质量为m,电量为q的正离子,从电场中P点以某初速度沿-x方向开始运动,经过坐标(0,L)的Q点时,速度大小为vQ=$\frac{BqL}{3m}$,方向与-y方向成30°,经磁场偏转后能够返回电场,离子重力不计.求:
(1)正离子在P点的初速度;
(2)矩形磁场的最小面积;
(3)离子在第二象限中运动的最长时间.

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9.中国首个月球探测计划“嫦娥工程”预计在2017年送机器人上月球,实地采样送回地球,为载人登月及月球基地选址做准备.设想我国宇航员随“嫦娥”号登月飞船绕月球飞行,飞船上备有以下实验仪器:
A.计时表一只  
B.弹簧秤一把 
C.已知质量为m的物体一个 
D.天平一只(附砝码一盒). 
在飞船贴近月球表面时可近似看成绕月球做匀速圆周运动,宇航员测量出飞船在靠近月球表面的圆形轨道绕行N圈所用的时间为t.飞船的登月舱在月球上着陆后,遥控机器人利用所携带的仪器又进行了第二次测量,利用上述两次测量所得的物理量可出推导出月球的半径和质量.(已知万有引力常量为G),试求:
(1)机器人进行第二次测量的内容是什么?
(2)试推导用上述测量的物理量表示的月球半径和质量的表达式.

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16.实验室有一只电流表G,其内阻为rg=180Ω,偏满电流约为600μA,表盘刻度清晰均匀,刻度总格数为N.现提供以下可供选用的器材,要求尽可能精确地测出电流表G的满偏电流.
A.电源E:电动势约3V、内阻约1.5Ω
B.电压表V:量程0~3V、内阻.Rv=4.0kΩ
C.电流表A:量程0~0.6A、内阻RA=0.1Ω
D.滑动变阻器R:最大阻值200Ω
E.开关S一个,导线若干
(1)根据测量需要,除了选用A、D、E所代表的实验器材外,还应选择B(选填B或C)所代表的实验器材.请以笔代线将右图中所选用的实验器材连接成符合测量要求的电路图.
(2)测量过程中,测出多组数据,其中一组数据中电流表G的指针偏转了n格,另一只电表的示数为x,则结合题中其他已知物理量,计算电流表G满偏电流的表达式为Ig=$\frac{N}{n}•\frac{U}{{R}_{v}}$.
(3)如果实验测得电流表G的满偏电流为600μA,则要将它改装成量程为0~0.06A的电流表,需要将它与一只阻值为1.8Ω(保留两位有效数字)的定值电阻并联.

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6.如图,虚线的左下方存在匀强磁场大小B.A、B是完全相同的两个质量均为m的小金属球(可看做质点).A带正电q,B不带电且用长为L的细绳竖直悬挂在O点.整个空间存在竖直向上的匀强电场,场强大小为E=$\frac{mg}{q}$,A球在M点沿竖直向下射入磁场B,到达N点时速度水平,在N点与B球碰后交换速度,碰后B球刚好能以L为半径,在竖直平面内运动到圆周最高点,A球则水平匀速从Q点射出.(重力加速度为g)不计一切摩擦.已知AB与水平面夹角为45°,BC与水平面夹角为θ,求:
(1)B球被碰后的速度大小.
(2)A球射入点M到N的距离.
(3)A球从Q点水平射出时距N点的距离.

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13.如图所示,虚线MO与水平线PQ相交于点O,二者夹角θ=30°,在MO左侧存在电场强度为E、方向竖直向下的匀强电场,MO右侧某个区域存在磁感应强度为B、垂直纸面向里的匀强磁场,O点处在磁场的边界上,现有一群质量为m、电量为+q的带电粒子在纸面内以速度v(0≤v≤$\frac{E}{B}$)垂直于MO从O点射入磁场,所有粒子通过直线MO时,速度方向均平行于PQ向左,不计粒子的重力和粒子间的相互作用力,求:
(1)速度最大的粒子自O点射入磁场至返回水平线POQ所用的时间;
(2)磁场区域的最小面积;
(3)求出粒子射到PQ上的最远点离O的距离.

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10.物理概念的形成和物理规律的得出极大地推动了人类对自然界的研究和认识进程,下列有关说法正确的是(  )
A.在研究带电体之间的相互作用时引入了点电荷的概念.只有电荷量很小的带电体才能看做点电荷
B.在认识能量的历史过程中,建立了功的概念,如果物体在力的作用下能量发生了变化,那么这个力一定对物体做了功
C.把电容器的带电量Q与两极间电压U的比值定义为电容,是基于该比值的大小不取决于Q和U,且它能反映电容器容纳电荷的本领
D.电源的电动势是由电源内部非静电力的特性决定的,它的数值大于电源未接入外电路时两极间的电压

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11.矩形线圈在匀强磁场中匀速转动产生的电动势e-t图象如图,则在时刻(  )
A.t1,t3线圈通过中性面B.t2,t4线圈中磁通量最大
C.t1,t3线圈中磁通量变化率最大D.t2,t4线圈平面与中性面垂直

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