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5.爱因斯坦因提出了光量子概念并成功地解释光电效应的规律而获得1921年诺贝尔物理学奖.某种金属逸出光电子的最大初动能Ekm与入射光频率ν的关系如图所示,其中ν0为极限频率.从图中可以确定的是(  )
A.逸出功与ν有关
B.光电子的最大初动能Ekm与入射光的频率成正比
C.当ν>ν0时,会逸出光电子
D.图中直线的斜率与普朗克常量有关

分析 本题考查光电效应的特点:①金属的逸出功是由金属自身决定的,与入射光频率无关;②光电子的最大初动能Ekm与入射光的强度无关;③光电子的最大初动能满足光电效应方程.

解答 解:A、金属的逸出功是由金属自身决定的,与入射光频率无关,其大小W=hν0,故A错误.
B、根据爱因斯坦光电效应方程Ekm=hν-W,可知光电子的最大初动能Ekm与入射光的频率成线性关系,但不成正比.故B错误.
C、要有光电子逸出,则光电子的最大初动能Ekm>0,即只有入射光的频率大于金属的极限频率即ν>ν0时才会有光电子逸出.故C正确.
D、根据爱因斯坦光电效应方程Ekm=hν-W,可知:$\frac{△{E}_{km}}{△v}$=h,故D正确.
故选:CD.

点评 只要记住并理解了光电效应的特点,只要掌握了光电效应方程就能顺利解决此题,所以可以通过多看课本加强对基础知识的理解.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图所示,在水平面内做匀速圆周运动的圆锥摆,O为悬点,O到水平地面上的竖直高度为$\frac{3}{2}$a,已知绳长为a,绳与竖直方向夹角为θ=60°,某时刻绳被剪断,小球将落到P 点,求:
(1)小球做圆周运动的速度v;
(2)P到O点在水平地面上投影点的距离.

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16.下列说法正确的是(  )
A.若小球向前滚动,则磁悬浮列车在加速前进
B.若小球向后滚动,则磁悬浮列车在加速前进
C.磁悬浮列车急刹车时,小球向前滚动
D.磁悬浮列车急刹车时,小球向后滚动

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13.如图所示,线圈Ⅰ与电源、开关、滑动变阻器相连,线圈Ⅱ与电流计G相连,线圈Ⅰ与线圈Ⅱ绕在同一个铁芯上,在下列情况下,电流计G中有示数的是(  )
A.开关闭合瞬间
B.开关闭合一段时间后
C.开关断开瞬间
D.开关闭合一段时间后,来回移动变阻器滑动端

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20.如图所示,当K1、K2均闭合时,一质量为m、带电荷量为q的液滴,静止在电容器的两平行金属板A.B间,现保持K1闭合,将K2断开,然后将B板向下平移一段距离,则下列说法正确的是(  )
A.电容器的电容变小B.A板的电势比电路中Q点的电势高
C.液滴向下加速运动D.液滴的电势能减小

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示,半径为r=10cm、质量为M=1.8kg的均匀球靠竖直墙放置,左下方有一厚为h=4cm、质量为m=1kg的木块.(取g=10m/s2
(1)若不计摩擦.用多大的水平力F推木块才能使球恰好离开地面?
(2)此时木块对地的压力?

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17.一正电荷仅在电场力的作用下,其速率-时间图象如图所示,其中ta和tb是电荷在电场中a、b两点运动的时刻,则下列说法正确的是(  )
A.a、b两点电场强度关系为Ea=Eb
B.a、b两点电场强度关系为Ea>Eb
C.带电粒子从a点运动到b点时,电场力做正功、电势能减少
D.a、b两点电势关系为φa<φb

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.如图,在水平地面上固定一劲度系数为k的绝缘轻质弹簧,整根弹簧处于自然状态,且处于电场强度大小为E、方向沿竖直向上的匀强电场中,一质量为m、带电量为q(q>0)的物块从距离弹簧上端为H处的A点由静止释放,到达最低点C,物块在运动过程中电量保持不变,设物块与弹簧接触后粘在一起不分离且没有机械能损失,物体刚好返回到H段中点,弹簧始终处在弹性限度内,(重力加速度大小为g).则(  )
A.物块从静止释放到与弹簧上端接触瞬间所经历的时间为t=$\sqrt{\frac{2mH}{mg+qE}}$
B.物块运动过程中的最大动能等于(mg-qE)($\frac{mg}{k}$+H)
C.弹簧的最大弹性势能为(mg-qE)[$\frac{2(mg-qE)}{k}+\frac{3}{2}$H]
D.第一次下落过程中弹簧弹性势能和带电物块电势能和重力势能三者之和可能先减小后增大

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.图示是等量异种点电荷形成的电场中的一些点:O是电荷连线的中点,E、F是连线中垂线上关于O对称的两点,B、C和A、D也关于O对称,则(  )
A.B、C两点的电场强大小和方向都相同
B.A、D两点的电场强度大小相等,方向相反
C.E、O、F三点比较,O点电场强度最弱
D.B、O、C三点比较,O点电场强度最弱

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