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【题目】光照在某金属表面上发生了光电效应。若只减弱光的强度,而保持频率不变,则( )

A. 有可能不发生光电效应

B. 逸出的光电子的最大初动能将减小

C. 单位时间内从金属表面逸出的光电子数将减少

D. 从光照射到金属表面到有光电子逸出的时间明显增加

【答案】C

【解析】试题分析:发生光电效应的条件是入射光的频率大于金属的极限频率,入射光的强度影响单位时间内发出光电子的数目.

入射光照射到某金属表面上发生光电效应。若入射光的强度减弱,频率保持不变,可知仍然可以发生光电效应,根据光电效应方程知,光电子的最大初动能不变,而光照强度影响光子数目,入射光的强度减弱,则入射光的光子的数目减少,单位时间内从金属表面逸出的光电子数目将减小,C正确.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,航天飞机在完成对哈勃空间望远镜的维修任务后,在A点从圆形轨道I进入椭圆轨道Ⅱ,B为轨道Ⅱ上的一点,关于航天飞机的运动,下列说法中不正确的是

A. 在轨道Ⅱ上经过A的速度小于经过B的速度

B. 在轨道Ⅱ上经过A的动能小于在轨道I上经过A的动能

C. 在轨道Ⅱ上运动的周期小于在轨道I上运动的周期

D. 在轨道Ⅱ上经过A的加速度小于在轨道I上经过A的加速度

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,两金属板正对并水平放置,分别与平行金属导轨连接,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区域有垂直导轨所在平面的匀强磁场金属杆与导轨垂直且接触良好,并一直向右匀速运动.某时刻进入Ⅰ区域,同时一带正电小球从点沿板间中轴线水平射入两板间.在Ⅰ区域运动时,小球匀速运动;从Ⅲ区域右边离开磁场时,小球恰好从金属板的边缘离开.已知板间距为,导轨间距为,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区域的磁感应强度大小相等、宽度均为.带电小球质量为,电荷量为运动的速度为,重力加速度为.求:

(1)磁感应强度的大小;

(2)在Ⅱ区域运动时,小球的加速度大小;

(3)要使小球恰好从金属板的边缘离开,运动的速度应为多大

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】验证动量守恒定律的实验装置如图所示。图中斜槽与水平槽平滑连接按要求安装好仪器后开始实验。先不放被碰小球,使入射球从斜槽上的M点由静止滚下落地,重复实验若干次;然后把被碰小球静止放在槽的水平部分的前端边缘N(槽口),再使入射球从斜槽上的M点由静止滚下。重复实验若干次,并在白纸上记录下重锤在记录纸上的竖直投影点和每次实验时小球落点的平均位置从左至右依次为OABC测得两小钢球直径相等入射小球和被碰小球的质量分别为m1m2m1=2m2

下列有关本实验的说法中正确的有:

A.未放被碰小球和放了被碰小球m2时,入射小球m1的落点分别为AB

B.未放被碰小球和放了被碰小球m2时,入射小球m1的落点分别为BA

C.未放被碰小球和放了被碰小球m2时,入射小球m1的落点分别为CA

D.在误差允许的范围内若测得|OC|2|AB|,则说明碰撞过程中由m1m2两球组成的系统满足动量守恒定律

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【题目】在平行于水平地面的有界匀强磁场上方,有三个单匝线A、B、C从静止开始同时释放,磁感线始终与线框平面垂直.三个线框都是由相同的金属材料做成的相同正方形,其中A不闭合,有个小缺口;B、C都是闭合的,但B的导线横截面积比C的大,如图所示.下列关于它们的落地时间的判断正确的是(  )

A. A、B、C同时落地

B. A最迟落地

C. BC之后落地

D. BCA之后落地

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【题目】“测定玻璃的折射率”的实验中,在白纸上放好平行玻璃砖, 分别是玻璃砖与空气的两个界面如图1所示。在玻璃砖的一侧插上两枚大头针P1P2,用“+”表示大头针的位置,然后在另一侧透过玻璃砖观察,并依次插上大头针P3P4。在插P3P4时,应使 _____________

某同学实验中做出光路如图2所示,在入射光线上任取一点A,过A点做法线的垂线,B点是垂线与法线的交点。O点是入射光线与界面的交点C点是出射光线与界面的交点D点为法线与界面的交点则实验所用玻璃的折射率n= ____________ (用图中线段表示)

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【题目】能量转化和守恒是自然界中一条普遍规律。请结合相关知识完成下列问题:

1)机械运动中的能量转化和守恒。

如图所示,以光滑斜面固定在水平面上,斜面倾角为θ,长度为L。一质量为m的小物块由静止开始,由斜面顶端滑到底端,求此过程中重力做的功,并说明能量转化情况。

2)电磁感应中的能量转化和守恒。

如图所示,在垂直于纸面向里的磁感应强度为B的匀强磁场中,两根光滑平行金属轨道,MNPQ固定在竖直平面内,相距为L,电阻不计,中间连接阻值为R的电阻。电阻为r的金属导体棒ab垂直于MNPQ放在导轨上,且与轨道接触良好,以速度v竖直向下做匀速运动。探究此过程中,在时间t内重力做的功与感应电流的电功之间的关系,并说明能量转化情况。

3)机械能与内能转化和守恒。

理想气体的分子可视为质点,分子间除相互碰撞外,无相互作用力。如图所示,正方体容器密封着一定质量的某种理想气体。每个气体分子的质量为m,已知该理想气体分子平均动能与温度的关系为Ek=kTk为常数,T为热力学温度)。如果该正方体容器以水平速度u匀速运动,某时刻突然停下来,求该容器中气体温度的变化量T。(容器与外界不发生热传递)

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【题目】如图所示,一质量为m的物块A与直立轻弹簧的上端连接,弹簧的下端固定在地面上,一质量也为m的物块B叠放在A的上面,A、B处于静止状态若A、B粘连在一起,用一竖直向上的拉力缓慢上提B,当拉力的大小为时,A物块上升的高度为L,此过程中,该拉力做功为W;若A、B不粘连,用一竖直向上的恒力F作用在B上,当A物块上升的高度也为L时,A与B恰好分离重力加速度为g,不计空气阻力,求:

1恒力F的大小;

2A与B恰分离时的速度大小

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【题目】如上图所示,套在足够长的绝缘粗糙直棒上的带正电小球,其质量为m,带电荷量为q,小球可在棒上滑动,现将此棒竖直放入沿水平方向且互相垂直的匀强磁场和匀强电场中.设小球的带电量不变,小球由静止下滑的过程中(  )

A. 小球的加速度一直增大

B. 小球的速度一直增大,直到最后匀速

C. 杆对小球的弹力一直减小

D. 小球所受洛伦兹力一直增大,直到最后不变

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