题目内容
1.如图所示,究光电效应的实验中,用某种频率的单色光a照射光电管阴极K,电流计G的指针发生偏转.而用另一频率的单色光b照射光电管阴极K时,电流计G的指针不发生偏转,那么( )A. | a光的波长一定小于b光的波长 | |
B. | a、b光从水中以相同的入射角射向空气,随着入射角的增大b光先消失 | |
C. | 用a光照射光电管阴极K时通过电流计G的电流是由d到c | |
D. | 如果b光可以使基态的氢原子发生跃进,则a光也一定可以 |
分析 根据a、b两光能否发生光电效应判断a、b两光的频率大小,从而得出波长的大小.根据频率的大小得出折射率的大小,结合sinC=$\frac{1}{n}$比较临界角,从而分析判断哪种光先消失.氢原子从低能级向高能级跃迁,吸收的光子能量等于能级间的能级差.
解答 解:A、用某种频率的单色光a照射光电管阴极K,电流计G的指针发生偏转,可知a光照射发生光电效应,用另一频率的单色光b照射光电管阴极K时,电流计G的指针不发生偏转,可知b光照射不发生光电效应,可知a光的频率大于b光的频率,则a光的波长小于b光的波长,故A正确.
B、a光的频率大,折射率大,根据sinC=$\frac{1}{n}$知,a光的临界角小,a、b光从水中以相同的入射角射向空气,随着入射角的增大a光先消失,故B错误.
C、用a光照射光电管阴极K时通过电流计G的电流是由c到d,故C错误.
D、b光的频率小于a光的频率,由于能级间跃迁时吸收的光子能量等于两能级间的能级差,所以b光能使基态的氢原子发生跃迁,a光不一定能,故D错误.
故选:A.
点评 解决本题的关键知道频率、折射率、临界角之间的关系,通过能否发生光电效应得出a、b两光的频率大小是关键.
练习册系列答案
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A. | 2$\sqrt{gR}$ | B. | $\sqrt{gR}$ | C. | $\frac{\sqrt{2gR}}{2}$ | D. | $\frac{\sqrt{gR}}{4}$ |
12.如图,A为太阳系中的天王星,它可视为绕太阳O做轨道半径为R0,周期为T0的匀速圆周运动,天文学家长期观测发现,天王星实际运动的轨道与圆轨道总有一些偏离,且每隔t0时间发生一次最大偏离,形成这种现象的原因可能是天王星外侧还存在一颗未知的行星B,假设行星B与A在同一平面内,且与A的绕行方向相同,它对天王星的万有引力引起天王星轨道的偏离,由此可知推测未知行星的运动轨道半径是( )
A. | R0$\frac{{t}_{0}}{{t}_{0}-T}$ | B. | R0$\sqrt{(\frac{{t}_{0}}{{t}_{0}-{T}_{0}})^{3}}$ | C. | R0$\root{3}{(\frac{{t}_{0}-{T}_{0}}{{t}_{0}})^{2}}$ | D. | R0$\root{3}{(\frac{{t}_{0}}{{t}_{0}-T})^{2}}$ |
6.如图所示,质量相同的三颗卫星 a、b、c 绕地球做匀速圆周运动,其中 b、c 在地球的 同步轨道上,a 距离地球表面的高度为 R,此时 a、b 恰好相距最近,已知地球质量为 M、半径为 R、地球自转的角速度为ω.引力常量为 G,则( )
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B. | 卫星 a 的速度小于卫星 b 的速度 | |
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D. | 若要卫星 c 与卫星 b 实现对接,可让卫星 c 先减速后加速 |
13.如图所示,一小物块被夹子夹紧,夹子通过轻绳悬挂在小环上,小环套在水平光滑细杆上,物块质量为M,到小环的距离为L,其两侧面与夹子间的最大静摩擦力均为F.小环和物块以速度v向右匀速运动,小环碰到杆上的钉子P后立刻停止,物块向上摆动.整个过程中,物块在夹子中没有滑动.小环和夹子的质量均不计,重力加速度为g.下列说法正确的是( )
A. | 物块向右匀速运动时,绳中的张力等于2F | |
B. | 小环碰到钉子P时,绳中的张力大于2F | |
C. | 物块上升的最大高度为$\frac{2{v}^{2}}{g}$ | |
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13.以下关于物体的动量和动能的说法,正确的是( )
A. | 物体的动量发生变化,其动能一定发生变化 | |
B. | 物体的动能发生变化,其动量一定变化 | |
C. | 物体在恒力作用下做变速运动,相同时间内物体动能的变化都相同 | |
D. | 物体在恒力作用下做变速运动,一定时间内物体动量的变化跟物体质量无关 |
14.通过某电阻的周期性交变电流如图,该交流电的有效值为( )
A. | 2$\sqrt{5}$A | B. | 3A | C. | 2A | D. | 3$\sqrt{5}$A |