A. | 该种金属的逸出功为$\frac{hc}{3λ}$ | |
B. | 该种金属的逸出功为$\frac{hc}{λ}$ | |
C. | 波长超过2λ的光都不能使该金属发生光电效应 | |
D. | 波长超过4λ的光有可能使该金属发生光电效应 |
分析 根据爱因斯坦光电效应方程,$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}=hγ-{W}_{0}$,结合$γ=\frac{c}{λ}$,并依据发生光电效应现象的条件,即可求解.
解答 解:A、B、由题意可知,由爱因斯坦光电效应方程,$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}=hγ-{W}_{0}$,与$γ=\frac{c}{λ}$,
可得:$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}=h\frac{c}{λ}-{W}_{0}$,
列出两个方程,即为$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}=h\frac{c}{λ}-{W}_{0}$
$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{′2}$=$h\frac{c}{2λ}-{W}_{0}$
由于v0=2v0′
解得:${W}_{0}=\frac{hc}{3λ}$,故A正确,B错误;
C、D、根据发生光电效应现象的条件,λ0≤3λ,即可发生光电效应现象,故C错误,D错误,
故选:A
点评 考查爱因斯坦光电效应方程的应用,理解光电效应产生的条件,掌握$γ=\frac{c}{λ}$公式的应用.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 伽利略通过对斜面实验的推想,得出了“力是维持物体运动的原因” | |
B. | 卡文迪许利用实验较为准确地测出了引力常量G的数值 | |
C. | 开普勒总结出了行星运动的规律,发现了万有引力定律 | |
D. | 牛顿通过研究观测记录,首先发现行星绕太阳运行的轨道是椭圆 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 金属细杆开始运动时的加速度大小为10m/s2 | |
B. | 金属细杆运动到P点时的速度大小为5 m/s | |
C. | 金属细杆运动到P点时的向心加速度大小为10 m/s2 | |
D. | 金属细杆运动到P点时对每一条轨道的作用力大小为0.75 N |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:实验题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:实验题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | θ增大,E增大 | B. | θ增大,E不变 | C. | θ减小,E增大 | D. | θ减小,E不变 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 金属棒a端电势低,b端电势高 | |
B. | 金属棒下滑的最大速度为$\frac{mgRsinθ}{{{B^2}{L^2}}}$ | |
C. | 金属棒从开始运动到达最大速度的过程中通过金属棒某一截面的电荷量为$\frac{BLs}{R}$ | |
D. | 金属棒从开始运动到达最大速度的过程中金属棒产生的热量为mgssinθ-$\frac{{{m^2}{g^2}{R^2}{{sin}^2}θ}}{{{B^4}{L^4}}}$ |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com