【题目】下列关于光电效应的说法中,正确的是( )
A. 光电子的最大动能与入射光频率成正比
B. 逸出功与入射光的频率有关
C. 某金属在一束紫外光照射下发生光电效应,若改用一束强度更弱的紫外光照射,也一定会产生光电效应
D. 在光电效应实验中,若加大正向电压,则饱和光电流也增大
【答案】C
【解析】试题分析:根据光电效应方程判断影响光电子最大初动能的因素;发生光电效应的条件是入射光的频率大于极限频率,根据光电效应方程判断最大初动能与什么因素有关.入射光的强度会影响单位时间内发出光电子的数目.
根据爱因斯坦光电效应方程,入射光的频率越大,光电子的最大初动能也越大,并不是成正比,A错误;金属电子的逸出功由金属材料决定,与入射光无关,故B错误;根据发生光电效应的条件是入射光的频率大于极限频率,当某金属在一束紫外光照射下发生光电效应,若改用一束强度更弱的紫外光照射,仍会产生光电效应,因光的强度减弱,则光电流会减小,C正确;光电效应实验中,若加大正向电压,单位时间内逸出的光电子数目不变,则饱和光电流也不变,D错误.
科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】如图所示,在xOy平面内,以O1(0,R)为圆心、R为半径的圆形区域内有垂直平面向里的匀强磁场B1,x轴下方有一直线ab,ab与x轴相距为d,x轴与直线ab间区域有平行于y轴的匀强电场E,在ab的下方有一平行于x轴的感光板MN,ab与MN间区域有垂直于纸平面向外的匀强磁场B2.在0≤y≤2R的区域内,质量为m的电子从圆形区域左侧的任何位置沿x轴正方向以速度v0射入圆形区域,经过磁场B1偏转后都经过O点,然后进入x轴下方.已知x轴与直线ab间匀强电场场强大小,ab与MN间磁场磁感应强度.不计电子重力.
(1)求圆形区域内磁场磁感应强度B1的大小?
(2)若要求从所有不同位置出发的电子都不能打在感光板MN上,MN与ab板间的最小距离h1是多大?
(3)若要求从所有不同位置出发的电子都能打在感光板MN上,MN与ab板间的最大距离h2是多大?当MN与ab板间的距离最大时,电子从O点到MN板,运动时间最长是多少?
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科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】在“探究单摆周期与摆长关系”的实验中,下列做法正确的是__________。
A.应选择伸缩性小、尽可能长的细线做摆线
B.用刻度尺测出细线的长度并记为摆长l
C.在小偏角下让单摆摆动
D.当单摆经过平衡位置时开始计时,测量一次全振动的时间作为单摆的周期T
E.通过简单的数据分析,若认为周期与摆长的关系为T2∝l,则可作T2—l图象;如果图象是一条直线, 则关系T2∝l成立
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科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】物体由大量分子组成,下列说法正确的是( ).
A. 分子热运动越剧烈,物体内每个分子的动能越大
B. 分子间引力总是随着分子间距离的减小而减小
C. 物体的内能跟物体的温度和体积有关
D. 液体分子的无规则运动称为布朗运动
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科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】以下时间中指时刻的是( )
A. 某场考试时间为90min
B. 列车于15:30达到站
C. 今明两天的天气由晴转阴
D. 中国对香港恢复行使主权近15年了
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科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】如图,水平地面上有一楔形物块a,倾角为θ=370,其斜面上有一小物块b,b与平行于斜面的细绳的一端相连,细绳的另一端固定在斜面上.a与b之间光滑,a与b以共同速度在地面轨道的光滑段向左匀速运动.当它们刚运行至轨道的粗糙段时(物块a与粗糙地面间的动摩擦因数为μ,g=10m/s2),则( )
A. 若μ=0.10,则细绳的拉力为零,地面对a的支持力变小
B. 若μ=0.10,则细绳的拉力变小,地面对a的支持力不变
C. 若μ=0.75,则细绳的拉力为零,地面对a的支持力不变
D. 若μ=0.80,则细绳的拉力变小,地面对a的支持力变小
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科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】下列说法不正确的是
A. 竖直玻璃管里的水银面不是平面,而是“上凸”的,这是表面张力所致
B. 相对湿度是空气里水蒸气的压强与大气压强的比值
C. 物理性质表现为各向同性的固体一定是非晶体
D. 压缩气体需要用力,这是气体分子间有斥力的表现
E. 气缸里一定质量的理想气体发生等压膨胀时,单位时间碰撞器壁单位面积的气体分子数一定减少
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【题目】如图所示,在 x 轴上方存在匀强磁场,磁感应强度为 B,方向垂直纸面向里。在 x 轴下方 存在匀强电场,方向竖直向上。一个质量为 m、电荷量为 q、重力不计的带正电粒子从 y 轴上的 a(0,h) 点沿 y 轴正方向以某初速度开始运动,一段时间后,粒子与 x 轴正方向成 45°进入电场,经过 y 轴的 b 点 时速度方向恰好与 y 轴垂直。求:
(1)粒子在磁场中运动的轨道半径 r 和速度大小 v1;
(2)匀强电场的电场强度大小 E;
(3)粒子从开始到第三次经过 x 轴的时间 。
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