摘要:在图所示的装置中.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源.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.电流仍不为零.A的电势比K低得越多.电流越小.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γ.截止电压Uc也随之改变.其关系如图所示.如果某次我们测出了画出这条图线需的一系列数据.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.可求得电子的质量
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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,
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.
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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在图甲所示的装置中,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(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,而且当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
,截止电压Uc也将随之改变,其关系如图乙所示,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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A.可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.可求得电子的质量
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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,

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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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 |
在图甲所示的装置中,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(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,而且当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,其关系如图乙所示,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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| A.可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.可求得电子的质量 |