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5.如图,用某单色光照射光电管的阴板K.会发生光电效应.在阳极A和阴极K之间加上反向电压,通过调节滑动变阻器的滑片逐渐增大加在光电管上的电压,直至电流表中电流恰为零,此时电压表的电压值U称为反向截止电压,现分别用频率为v1和v2的单色光照射阴极,测得反向截止电压分别为U1和U2.设电子的质量为m、电荷量为e,则下列关系式正确的是(  )
A.频率为v1的光照射时,光电子的最大初速度为$\sqrt{\frac{2e{U}_{1}}{m}}$
B.阴极K金属的逸出功为hv1
C.阴极K金属的极限频率是$\frac{{U}_{2}{v}_{1}-{U}_{1}{v}_{2}}{{U}_{1}-{U}_{2}}$
D.普朗克常数h=$\frac{e({U}_{1}-{U}_{2})}{{v}_{1}-{v}_{2}}$

分析 根据动能定理求光电子的最大初速度;根据爱因斯坦光电效应方程求金属的逸出功和普朗克常量h;由W=hγ0求金属的极限频率.

解答 解:A、光电子在电场中做减速运动,根据动能定理得:-eU1=0-$\frac{1}{2}$m${v}_{m}^{2}$1,则得光电子的最大初速度vm1=$\sqrt{\frac{2e{U}_{1}}{m}}$.故A正确.
B、D根据爱因斯坦光电效应方程得:
   hγ1=eU1+W  ①
   hγ2=eU2+W  ②
由①得:金属的逸出功W=hν1-eUl
联立①②得:h=$\frac{e({U}_{1}-{U}_{2})}{{v}_{1}-{v}_{2}}$.故B错误,D正确,
C、阴极K金属的极限频率γ0=$\frac{W}{h}$=$\frac{h{γ}_{1}-e{U}_{1}}{\frac{e({U}_{1}-{U}_{2})}{{γ}_{1}-{γ}_{2}}}$=$\frac{(h{γ}_{1}-e{U}_{1})({γ}_{1}-{γ}_{2})}{e({U}_{1}-{U}_{2})}$,故C错误.
故选:AD.

点评 解决本题的关键掌握光电效应方程,知道最大初动能与遏止电压的关系.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示是某质点沿直线运动的速度v随时间t变化的关系图线.对于该图线的认识正确的是(  )
A.0~2s内质点做匀速直线运动B.2s~4s内质点处于静止状态
C.0~2s内质点做匀加速直线运动D.3s时,质点的速度为2m/s

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16.如图,线圈在磁场中匀速转动产生交变电流,以下相关说法中正确的是(  )
A.线圈在甲、丙图所示位置时,产生的电流最大
B.线圈经过乙、丁图所示位置时,电流的方向都要改变一次
C.线圈从乙图转到丙图过程中,电流变大
D.线圈在甲、丙图所示位置时,磁通量变化率为零

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A.BIL,平行于OC向左B.$\frac{2\sqrt{2}BIL}{π}$,平行于OC向右
C.$\frac{2\sqrt{2}BIL}{π}$,垂直AC的连线指向左下方D.2$\sqrt{2}$BIL,垂直AC的连线指向左下方

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(1)两杆速度未达最大前,ab、cd两杆的加速度的大小之比;
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10.如图所示,从地面上A点发射一枚远程弹道导弹,假设导弹仅在地球引力作用下,沿ACB椭圆轨道飞行击中地面目标B,C为轨道的远地点,距地面高度为h.已知地球半径为R,地球质量为M,引力常量为G.则下列结论正确的是(  )
A.导弹在C点的速度大于$\sqrt{\frac{GM}{R+h}}$B.导弹在C点的速度等于$\sqrt{\frac{GM}{R+h}}$
C.导弹在C点的加速度等于$\frac{GM}{(R+h)^{2}}$D.导弹在C点的加速度大于$\frac{GM}{(R+h)^{2}}$

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(1)该实验是否需要满足砝码和砝码盘的总质量远小于小车(含力传感器和挡光板)的质量不需要(填“需要”或“不需要”)
(2)实验需用游标卡尺测量挡光板的宽度d,如图2所示,d=5.50 mm
(3)某次实验过程:力传感器的读数为F,小车通过光电门1和2的挡光时间分别为t1、t2(小车通过光电门2后,砝码盘才落地),已知重力加速度为g,则对该小车实验要验证 的表达式是$(F-{m}_{0}g)s=\frac{1}{2}M{(\frac{d}{{t}_{2}})}^{2}-\frac{1}{2}M{(\frac{d}{{t}_{1}})}^{2}$.

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