A. | 该金属的极限频率等于v0 | |
B. | 该金属的极限频率等于$\frac{eU}{h}$ | |
C. | 入射光的频率为2v0时,产生的光电子的最大初动能为hv0 | |
D. | 入射光的频率为$\frac{{v}_{0}}{2}$时,产生的光电子的最大初动能为$\frac{h{v}_{0}}{2}$ |
分析 当最大初动能为零,遏止电压为零,入射光的频率等于金属的极限频率.根据光电效应方程得出遏止电压与入射光频率的关系式,结合纵轴截距的绝对值求出金属的极限频率.结合光电效应方程求出光电子的最大初动能.
解答 解:A、当遏止电压为零时,入射光的频率等于金属的极限频率,则金属的极限频率等于v0,故A正确.
B、根据光电效应方程知,Ekm=hv-W0,又Ekm=eUc,则${U}_{c}=\frac{hv}{e}-\frac{{W}_{0}}{e}$,可知纵轴截距的绝对值为$\frac{{W}_{0}}{e}=U$,而金属的极限频率v=$\frac{{W}_{0}}{h}=\frac{eU}{h}$,故B正确.
C、入射光的频率为2v0时,根据光电效应方程得,Ekm=hv-W0=2hv0-hv0=hv0,故C正确.
D、当入射光的频率为$\frac{{v}_{0}}{2}$时,不能发生光电效应,故D错误.
故选:ABC.
点评 解决本题的关键掌握光电效应方程,以及知道遏止电压与最大初动能之间的关系,注意遏止电压与入射光的频率成线性关系,并不是正比,并理解图象的纵、横坐标的含义.
科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体下落时具有向下的动能 | |
B. | 做匀速圆周运动的物体具有变化的动能 | |
C. | 做匀加速直线运动物体的动能是变化的 | |
D. | 向相反方向运动的物体的不可能有相同的动能 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 开普勒在研究行星运动规律的基础之上提出了万有引力定律 | |
B. | 牛顿通过扭秤实验测出了万有引力常量G的数值 | |
C. | 电荷量e的数值最早是由美国物理学家密立根测得的 | |
D. | 卡文迪许利用扭秤实验发现了电荷之间的相互作用规律 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 雨后路面上的油膜呈现彩色,是光的干涉现象 | |
B. | 在光导纤维束内传送图象利用了光的色散现象 | |
C. | 白光通过三棱镜事现彩色图样是光的衍射现象 | |
D. | 拍摄玻璃橱窗内的物品时,要在镜头前加装一个偏振片以增加透射光的强度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 气体的温度升高时,所有分子的速率都增大 | |
B. | 一定质量的理想气体等温压缩后,其压强一定增大 | |
C. | 理想气体在等容变化过程中,气体对外不做功,气体的内能不变 | |
D. | 盛有气体的容器做减速运动时,容器中气体的内能随之减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
时刻 | t5 | t4 | t3 | t2 |
速度(m/s) | 3.84 | 4.32 | 4.80 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球在圆周最高点时所受的向心力一定为重力 | |
B. | 小球在最高点时轻杆受到作用力可能为零 | |
C. | 若小球刚好能在竖直平面内做圆周运动,则其在最高点的速率为$\sqrt{gL}$ | |
D. | 小球过最低点轻杆对小球的拉力可能等于小球的重力 |
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