在图1所示的装置中.K为一金属板.A为金属电极.都密封在真空的玻璃管中.W为由石英片封盖的窗口.单色光可通过石英片射到金属板K上.E为输出电压可调的直流电流.其负极与电极A相连.A是电流表.实验发现.当用某种频率的单色光照射K时.K会发出电子.这时.即使A.K之间的电压等于零.回路中也有电流.当A的电势低于K时.当 A比K的电势低到某一值Uc时.电流消失.Uc称为截止电压.当改 变照射光的频率ν.截止电压Uc也将随之改变.其关系如图2所示.如果某次实验我们测出了画出这条图线所需的一系列数据.又知道了电子电量.则 A.可求得该金属的极限频率 B.可求得该金属的逸出功 C.可求得普朗克常量 D.可求得中子的质量 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

在图1所示的装置中,K为一金属板,A为金属电极,都密封在真空的玻璃管中,W为由石英片封盖的窗口,单色光可通过石英片射到金属板K上,E为输出电压可调的直流电流,其负极与电极A相连,是电流表,实验发现,当用某种频率的单色光照射K时,K会发出电子(光电效应),这时,即使A、K之间的电压等于零,回路中也有电流.当A的电势低于K时,当A比K的电势低到某一值Uc时,电流消失,Uc称为截止电压,当改变照射光的频率ν,截止电压Uc也将随之改变,其关系如图2所示,如果某次实验我们测出了画出这条图线所需的一系列数据,又知道了电子电量,则 (  )
①可求得该金属的极限频率
②可求得该金属的逸出功
③可求得普朗克常量
④可求得中子的质量.

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在图1所示的装置中,K为一金属板,A为金属电极,都密封在真空的玻璃管中,W为由石英片封盖的窗口,单色光可通过石英片射到金属板K上,E为输出电压可调的直流电流,其负极与电极A相连,
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是电流表,实验发现,当用某种频率的单色光照射K时,K会发出电子(光电效应),这时,即使A、K之间的电压等于零,回路中也有电流.当A的电势低于K时,当A比K的电势低到某一值Uc时,电流消失,Uc称为截止电压,当改变照射光的频率ν,截止电压Uc也将随之改变,其关系如图2所示,如果某次实验我们测出了画出这条图线所需的一系列数据,又知道了电子电量,则 (  )
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①可求得该金属的极限频率
②可求得该金属的逸出功
③可求得普朗克常量
④可求得中子的质量.
A.①②③④B.②③C.①③④D.①②③

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在图1所示的装置中,K为一金属板,A为金属电极,都密封在真空的玻璃管中,W为由石英片封盖的窗口,单色光可通过石英片射到金属板K上,E为输出电压可调的直流电流,其负极与电极A相连,是电流表,实验发现,当用某种频率的单色光照射K时,K会发出电子(光电效应),这时,即使A、K之间的电压等于零,回路中也有电流.当A的电势低于K时,当A比K的电势低到某一值Uc时,电流消失,Uc称为截止电压,当改变照射光的频率ν,截止电压Uc也将随之改变,其关系如图2所示,如果某次实验我们测出了画出这条图线所需的一系列数据,又知道了电子电量,则 ( )
①可求得该金属的极限频率
②可求得该金属的逸出功
③可求得普朗克常量
④可求得中子的质量.
A.①②③④
B.②③
C.①③④
D.①②③

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有一金属棒ab,质量为m,电阻不计,可在两条轨道上滑动,如图所示.轨道间距离为L,轨道平面与水平面夹角为θ,整个装置置于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为B,金属棒与轨道的最大静摩擦力为重力的k倍,回路中电源电动势为E,内阻不计.问:
(1)应把滑动变阻器阻值调节多大才能使金属棒保持静止而金属棒与轨道间的摩擦力恰好为零?
(2)若B的方向改为与轨道平面垂直斜向上,则滑动变阻器阻值调节在什么阻值范围内金属棒恰能静止在轨道上?

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 图1是导轨式电磁炮实验装置示意图.两根平行长直金属导轨沿水平方向固定,其间安放金属滑块(即实验用弹丸).滑块可沿导轨无摩擦滑行,且始终与导轨保持良好接触.电源提供的强大电流从一根导轨流入,经过滑块,再从另一导轨流回电源.滑块被导轨中的电流形成的磁场推动而发射.在发射过程中,该磁场在滑块所在位置始终可以简化为匀强磁场,方向垂直于纸面,其强度与电流的关系为B=kI,比例常数k=2.5×10-6T/A.
已知:两导轨内侧间距l=1.5cm,滑块的质量m=30g,滑块沿导轨滑行5m后获得的发射速度v=3.0km/s(此过程视为匀加速运动).
(1)求发射过程中电源提供的电流;
(2)若电源输出的能量有4%转换为滑块的动能,则发射过程中电源的输出功率和输出电压各是多大?

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同步练习册答案