题目内容
7.如图所示,当有光照射光电管时,有光电子逸出,光电子能够到达A极,从而使有示数.若使A接电源负极,B接电源正极,则光电子向A运动时将克服电场力做功.当AB间电压达到某一值时,即使初动能最大的光电子亦不能到达A极,此电压值称为反向截止电压.现有两束光甲和乙,当甲光照射时,反向截止电压为U1,当乙光照射时反向截止电压为U2,且U1<U2,则( )A. | 若甲能使某种金属发生光电效应,则乙也能使该金属发生光电效应 | |
B. | 若乙能使某种金属发生光电效应,则甲也能使该金属发生光电效应 | |
C. | 在同一种介质中传播时,甲的速度较大 | |
D. | 在同一种介质中传播时,乙的速度较大 |
分析 反向电压U和频率一定时,发生光电效应产生的光电子数与光强成正比,则单位时间到达阴极A的光电子数与光强也成正比,截止电压U0与频率ν是线性关系,从而确定频率的高低,再根据v=$\frac{c}{n}$,即可求解.
解答 解:A、由动能定理,-qU0=0-Ekm,又因Ekm=hν-W,所以U0=$\frac{hv}{q}$-$\frac{W}{q}$,可知截止电压U0与频率ν是线性关系,因U1<U2,则乙光的频率高,根据光电效应条件可知,若甲能使某种金属发生光电效应,则乙也一定能使该金属发生光电效应,而乙能使某种金属发生光电效应,则甲不一定能使该金属发生光电效应,故A正确,B错误.
C、根据v=$\frac{c}{n}$,折射率越大的,传播速度越小,在同一种介质中传播时,甲的折射率小,则甲的速度较大,故C正确,D错误.
故选:AC.
点评 本题考查了光电效应的应用,涉及到的截止电压与频率的关系,要仔细分析,同时掌握折射率与传播速度的关系.
练习册系列答案
相关题目
17.物理学历史上许多规律的发现或学说的建立,是在科学家之间相互启发、相互印证的过程中逐步完成的.下列说法中不符合史实的是( )
A. | 牛顿发现了万有引力定律,后来由卡文迪许在实验室证明并测出了万有引力常量 | |
B. | 麦克斯韦提出了经典电磁场理论,后来由赫兹证实了电磁波的存在 | |
C. | 汤姆孙提出了原子的核式结构学说,后来由他的学生卢瑟福通过著名的α粒子散射实验予以证实 | |
D. | 贝克勒尔最早发现了天然放射现象,后来一些科学家利用放射线轰击其它元素的原子核,相继发现了原子核内存在质子和中子 |
18.如图所示电路,一理想变压器的原线圈ab间接电压为u=220$\sqrt{2}$sin100πt(V)的交流电源,R0为定值电阻,当滑动变阻器R的滑片处在某位置时,灯泡L刚好正常发光,则( )
A. | 流过灯泡L的交变电流频率跟变压器的原、副线圈匝数比无关,为100Hz | |
B. | 将R的滑片向上滑稍许,灯泡L的亮度不变 | |
C. | 将R的滑片向下滑稍许,变压器的输入功率变大 | |
D. | 将R的滑片向下滑稍许,灯泡L的亮度变暗 |
15.用多用电表的欧姆档测某一额定电压为3V的小灯泡的电阻,读数情况如图1,则小灯泡的电阻RL=6.0Ω;接着再用该电表测量阻值约2kΩ的电阻的阻值,则选择开关应该置于×100倍率档位;换档后,在测电阻之前,应该先进行欧姆调零.
(2)在描绘该小灯泡的伏安特性曲线时,将(1)中的小灯泡接入如图2所示的电路进行实验,得到如表的数据,请在所给图3的坐标系中描绘出小灯泡的伏安特性曲线;
(3)若将该小灯泡直接接到电动势E=2V,内阻r=10Ω的电源两端,则该灯泡实际消耗的功率为P=0.091W.
(2)在描绘该小灯泡的伏安特性曲线时,将(1)中的小灯泡接入如图2所示的电路进行实验,得到如表的数据,请在所给图3的坐标系中描绘出小灯泡的伏安特性曲线;
U/V | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
I/A | 0.000 | 0.050 | 0.100 | 0.150 | 0.180 | 0.195 | 0.205 | 0.215 |
12.如图所示.将电键S合到1位置,对平行板电容器充电.充电完成后,将电键S闭合到2位置,让其放电.在电键S闭合瞬间将产生火花.放电后,再次将电键S合到1位置,对平行板电容器充电,然后断开电键,将两金属板间距离拉大些,并再次将电键闭合到2位置,让其放电,产生火花,则两次放电过程相比较,正确的是( )
A. | 两次放电过程放出的电荷量相等 | B. | 两次放电过程释放出的能量相等 | ||
C. | 第二次放电过程放出的电荷量较大 | D. | 第二次放电过程释放的能量较多 |
16.下列关于分子运动和热现象的说法正确的是( )
A. | 气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在势能的缘故 | |
B. | 一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,其分子之间的势能增加 | |
C. | 一定量气体的内能等于其所有分子热运动动能和分子之间势能的总和 | |
D. | 如果气体温度升高,那么所有分子的速率都增加 | |
E. | 如果气体温度升高,那么分子的平均动能增加 |