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【題目】愛因斯坦提出了光量子概念并成功地解釋了光電效應的規(guī)律而獲得1921年的諾貝爾物理學獎。某種金屬逸出光電子的最大初動能與入射光頻率的關系如下圖所示,其中為極限頻率。從圖中可以確定的是( 。

A.逸出功與有關

B.與入射光強度成正比

C.時,會逸出光電子

D.圖中直線的斜率與普朗克常量無關

【答案】C

【解析】

A.金屬的逸出功是由金屬自身決定的,與入射光頻率無關,其大小A錯誤;

B.根據(jù)愛因斯坦光電效應方程,可知光電子的最大初動能與入射光的強度無關,和入射光的頻率有關,但與入射光的頻率不是成正比,而是線性關系,B錯誤;

C.要有光電子逸出,則光電子的最大初動能,即只有入射光的頻率大于金屬的極限頻率,即時才會有光電子逸出,C正確;

D.根據(jù)愛因斯坦光電效應方程,可知

D錯誤。

故選C。

練習冊系列答案
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【題目】輕質繩子通過光滑定滑輪牽引物塊,沿著粗糙水平面,自很遠的地方勻速靠近滑輪。若物塊與地面的動摩擦因數(shù)μ1,則在物塊勻速靠近的整個過程中,下列判斷正確的是

A.繩子的拉力不斷減小

B.地面對物塊的作用力不斷增大

C.拉力的功率不斷減小

D.地面對物塊的作用力的功率不斷增大

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【題目】在某部隊的演習中,一空降兵實施空降。假設空降兵出飛機艙后先做自由落體運動,下落了58后打開傘包以4.8m/s2的加速度做勻減速直線運動,又經10s到達地面,取重力加速度取g=10m/s2。求:

1)空降兵著地時的速度

2)空降兵下降的總高度。

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【題目】如圖所示,質量為的物體甲通過三段輕繩相連,三段輕繩的結點為O,輕繩OB水平且B端與站在水平地面上的質量為的人相連,輕繩OA與豎直方向的夾角,物體甲及人均處于靜止狀態(tài),設最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,求:

(1)輕繩OAOB受到的拉力是多大?

(2)若人的質量,人與水平面之間的動摩擦因數(shù)為,則欲使人在水平面上不滑動,物體甲的質量最大不能超過多少?(,

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【題目】如圖所示,軌道均光滑,小球自高為3R的斜軌頂端無初速地滑下并進入半徑為R的圓軌道,到達軌道最低點時速度大小為__________,對軌道壓力的大小為__________,到達圓周最高點時速度的大小為__________,對軌道壓力的大小為__________.為使小球能通過圓周最高點,小球至少從斜軌上__________高處靜止起滑下.

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【題目】如圖所示,光滑坡道頂端距水平面高度為h,質量為m的小物塊A 從坡道頂端由靜止滑下,進入水平面上的滑道時無機械能損失,為使A制動,將輕彈簧的一端固定在水平滑道延長線M處的墻上,另一端恰位于滑道的末端O點.已知在OM段,物塊A與水平面間的動摩擦因數(shù)均為μ,其余各處的摩擦不計,重力加速度為g,求:

1)物塊速度滑到O點時的速度大小;

2)彈簧為最大壓縮量d時的彈性勢能 (設彈簧處于原長時彈性勢能為零)

3)若物塊A能夠被彈回到坡道上,則它能夠上升的最大高度是多少?

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【題目】如圖所示,為一簡諧波在某一時刻的波形(圖中的一個波形),經過一段時間,波形變成圖中所示的另一個波形,.已知波速大小 2m/s,則這段時間不可能是

A.1sB.2sC.3sD.7s

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【題目】如圖所示,Ⅰ、Ⅱ兩條虛線之間存在勻強磁場,磁場方向與豎直紙面垂直。一個質量為m、邊長為L的正方形導體框,在此平面內沿豎直方向運動,t=0時刻導體框的上半部分恰好進入磁場,速度為v0。經歷一段時間后,當導體框上半部分恰好出磁場時,速度為零。此后導體框下落,再經歷一段時間到達初始位置。則導體框( 。

A.在上升過程中的加速度一直大于g

B.在上升過程中的時間比下落過程中的少

C.在上升過程中安培力做的功比下落過程中的多

D.在上升過程中電阻消耗的電能比下落過程中的大

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【題目】如圖所示,白色傳送帶保持速度逆時針轉動,現(xiàn)將一質量為的煤塊輕放在傳送帶的端,煤塊與傳送帶間動摩擦因數(shù),傳送帶兩端距離,傳送帶傾角為,以下說法正確的是( 。

A.煤塊從端運動到端摩擦力不變

B.煤塊從端運動到端所經歷的時間為

C.煤塊從端運動到端痕跡的長度為

D.煤塊從端運動到端相對傳送帶的相對位移為

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