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4.分别用波长为λ和$\frac{3}{4}$λ的单色光照射同一金属板,发出的光电子的最大初动能之比为1:2,以h表示普朗克常量,c表示真空中的光速,则此金属板的逸出功为$\frac{2hc}{3λ}$.

分析 根据光速、频率、波长之间的关系可知光子的能量为E=$\frac{hc}{λ}$,然后根据爱因斯坦光电效应方程,即可求解.

解答 解:光子能量为:E=$\frac{hc}{λ}$…①
根据爱因斯坦光电效应方程可知光电子的最大初动能为:Ek=$\frac{hc}{λ}$-W…②
根据题意:λ1=λ,λ2=$\frac{3}{4}$λ,Ek1:EK2=1:2…③
联立①②③可得逸出功为:W=$\frac{2hc}{3λ}$.
故答案为:$\frac{2hc}{3λ}$.

点评 本题比较简单,但是涉及物理量比较多,在应用公式的同时要理清物理量之间的关系.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

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15.如图所示,物体位于光滑的水平面上,力F作用于物体上的O点,与OO′均在同一水平面内.现要使合力沿着OO′方向,呢么,必须同时再施加一个力F′,这个力的最小值是Fsinθ,此时该力F′与OO′的夹角为90°.

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12.下列关于分子运动和热现象的说法正确的是BDE
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19.一列声波在第一种均匀介质中的波长为λ1,在第二种均匀介质中的波长为λ2,若λ1=2λ2,则该声波在两种介质中的频率之比为1:1,波速之比为2:1.

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A.运动的时间相等B.加速度的大小相等
C.速度的大小相等D.动能的大小相等

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16.如图所示,磁感应强度大小均为B的匀强磁场仅存在于边长为2m的正方形范围内,左、右各一半面积的范围内,磁场方向相反,有一个边长为1m的正方形导线框abcd,沿垂直磁感应方向以速度v=1m/s匀速通过磁场,从ab边进入磁场算起,求:
(1)t=1.5s时穿过线框的磁通量;
(2)t=1.8s时线框电流的方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.如图所示的电路中,R为一定值电阻,RT为热敏电阻(温度升高,热敏电阻的阻值减小),保持理性变压器的输入电压U1不变,电键S闭合,下列说法正确的是(  )
A.RT所在位置的温度降低时,灯L变亮
B.RT所在位置的温度降低时,变压器的输出电压不变
C.RT所在位置的温度降低时,变压器的输出电流变小
D.RT所在位置的温度降低时,变压器的输出功率变大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.一个同学在做“研究平抛物体的运动”的实验中,只画出了如图所示的一部分曲线,于是他在曲线上取水平距离△s相等的三点A、B、C,量得△s=0.2m,又量出它们之间的竖直距离分别为h1=0.1m,h2=0.2m,则物体经过B时竖直方向的分速度为1.5m/s;物体抛出时的初速度为2m/s.(g取10m/s2

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同步练习册答案