分析 (1)根据极限波长的大小,求出金属的逸出功,再根据光电效应方程求出光电子的最大初动能.
(2)根据最大初动能,结合动能定理求出遏止电压的大小,即UOP的大小.
解答 解:(1)根据题意知,金属钠的逸出为:功${W}_{0}=h\frac{c}{{λ}_{0}}$=$6.63×1{0}^{-34}×\frac{3×1{0}^{8}}{5.4×1{0}^{-7}}$J=3.68×10-19J,
根据光电效应方程知,光电子的最大初动能为:${E}_{km}=h\frac{c}{λ}-{W}_{0}$=$6.63×1{0}^{-34}×\frac{3×1{0}^{8}}{4.34×1{0}^{-7}}$-3.68×10-19J=9×10-20J.
(2)将滑动变阻器的滑动片P向左移动,使K极的电势高于A极的电势时,即加上反向电压,电流表仍然有电流.
根据Ekm=eUOP得:${U}_{OP}=\frac{{E}_{km}}{e}=\frac{9×1{0}^{-20}}{1.6×1{0}^{-19}}$V=0.56V.
即当UOP为0.56V时,电流表中的电流为零.
答:(1)阴极所释放的光电子的最大初动能是9×10-20J.
(2)将滑动变阻器的滑动片P向左移动,使K极的电势高于A极的电势时,电流表中仍然有电流,当UOP为0.56V时,电流表中的电流为零.
点评 本题考查了光电效应方程的基本运用,通过极限波长求出逸出功是关键,知道最大初动能与遏止电压的关系,基础题.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 竖直上抛的小球 | B. | 平抛的小球 | C. | 竖直下抛的小球 | D. | 无法比较 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
高度H(h为单位长度) | h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h |
竖直位移y/cm | 30.0 | 15.0 | 10.0 | 7.5 | 6.0 | 5.0 | 4.3 | 3.8 | 3.3 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 拉力F的大小为20N | B. | t=1s时物体的机械能最大 | ||
C. | 物体与斜面间的动摩擦因数为0.4 | D. | t=4s时物体的速度大小为10m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 两手同时放开甲、乙两车.系统总动量始终为零 | |
B. | 甲车稍先放开,乙车稍后放开,总动量指向乙车一边 | |
C. | 乙车稍先放开,甲车稍后放开,总动量指向甲车一边 | |
D. | 两车稍前,稍后放开,在两车都放开后,系统的总动量守恒 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 4.88eV或7.97eV | B. | 4.88eV或6.68eV | ||
C. | 2.35eV或7.97eV | D. | 1.29eV或3.09eV或7.97eV |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 金属圆环运动过程中,感应电流方向始终为顺时针(沿速度方向观察) | |
B. | 运动过程,金属圆环的速度将越来越大.但不会超过144m/s | |
C. | 运动过程,金属圆环的安培力将逐渐为零,最终圆环的加速度为10m/s2 | |
D. | 运动过程,金属圆环将到达稳定状态,且之后外力F的功率与安培力功率大小相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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