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15.下列关于光电效应的说法正确的是(  )
A.若某材料的逸出功是W,则它的极限频率v0=$\frac{W}{h}$
B.光电子的初速度和照射光的频率成正比
C.光电子的最大初动能和照射光的频率成正比
D.光电子的最大初动能随照射光强度的增大而增大

分析 根据光电效应方程EKm=hγ-W0可以得出最大初动能和入射光频率的关系.逸出功W0=hγ0

解答 解:A、逸出功与极限频率的关系W=hv0.则极限频率v0=$\frac{W}{h}$.故A正确.
   B、根据光电效应方程EKm=hγ-W0可知,光电子的初速度与入射光的频率不成正比.故B错误.
   C、根据光电效应方程EKm=hγ-W0可知,光电子的最大初动能与入射光的频率成一次函数关系,不是正比关系.故C错误.
   D、入射光的频率越高,则最大初动能越大,与照射光强度无关.故D错误.
故选:A.

点评 该题考查光电效应方程,解决本题的关键掌握光电效应方程EKm=hγ-W0,知道最大初动能与频率的关系即可正确解答.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图所示,当公共汽车水平向左加速时,车厢中竖直悬挂的重物会向后摆,摆到悬绳与竖直方向成θ角时相对车保持静止.则此时(  )
A.悬绳拉力一定大于重物的重力
B.重物所受合外力一定小于重物的重力
C.重物所受的合外力水平向右
D.重物此时受到重力、悬绳拉力及水平向右的拉力等三个力的作用

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图甲所示,电梯中将重物放在压力传感器上,电梯竖直向上运动,传感器测出支持力F随高度h变化的图象如图乙所示,则0~4m的这一过程支持力对重物做的总功为(  )
A.135JB.160JC.180JD.200J

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.下列有关光纤及光纤通信的说法正确的是(  )
A.光纤由内芯和外套两层组成,内芯的折射率比外套的小
B.光在光纤中的传输利用了全反射的原理
C.光纤通信是一种以光波为传播介质的通信方式,光波按其波长长短,依次可分为红外线光、可见光和紫外线光,但红外线光和紫外线光属不可见光,它们都不可用来传输信息
D.光波和无线电波同属电磁波,光波的频率比无线电波的频率低,波长比无线电波的波长大,在真空中传播的速度都约为3.0×108m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

10.用双缝干涉测光的波长,实验装置如图(甲)所示.已知单缝与双缝的距离L1=60mm,双缝与屏的距离L2=700mm,单缝宽d1=0.10mm,双缝间距d2=0.25mm.用测量头来测量光屏上干涉亮条纹中心的距离.测量头由分划板、目镜、手轮等构成,转动手轮,使分划板左右移动,让分划板的中心刻度对准屏上亮条纹的中心[如图(乙)所示],记下此时手轮的读数,转动测量头,使分划板中心刻线对准另一条亮条纹的中心,记下此时手轮上的刻度.

(1)分划板的中心刻线分别对准第1条和第4条亮条纹的中心时,手轮上的读数如图(丙)所示,则对准第1条时读数x1=2.190mm,对准第4条时读数x2=7.865mm,相邻两条亮条纹间的距离△x=1.892mm.
(2)计算波长的公式λ=$\frac{△x{d}_{2}}{{L}_{2}}$;求得的波长值是676mm(保留三位有效数字).

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.如图所示为研究光电效应的电路,利用能够产生光电效应的两种已知频率(ν1,ν2)的光进行实验,测量普朗克常量.
(1)请写出应该测量的物理量遏止电压U1、遏止电压U2
(2)写出根据本实验计算普朗克常量的关系式(用上面的物理量表示)$\frac{e({U}_{2}-{U}_{1})}{{v}_{2}-{v}_{1}}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.关于平抛运动,下列说法中正确的是(  )
A.物体只受重力的作用,是匀变速运动
B.物体只受重力的作用,是非匀变速运动
C.物体落地时的水平位移只与初速度有关
D.物体在空中下落的时时间只与高度有关

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.关于力学单位制,下列说法中正确的是(  )
A.kg、m、N是基本单位
B.kg、N、m/s都是导出单位
C.在国际单位制中,牛顿第二定律的表达式才是F=ma
D.在国际单位制中,质量的基本单位是kg,也可以是g

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图所示,在真空中A、B两点分别放置等量的异种电荷,在A、B两点间取一个矩形路径abcd,该矩形路径关于A、B两点间连线及连线的中垂线对称.现将一电子沿abcd移动一周,以无穷远处电势为0,则下列判断正确的是(  )
A.由a到b静电力做正功,电子的电势能减少
B.由b到c电场对电子先做负功后做正功,总和为零
C.由c到d电势一直增加,且c的电势为负,d的电势为正
D.由d到a的过程中a点的场强与d的场强相等

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