摘要:如图所示.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AK 之间的电压等于零.回路中也有电流,当 A 的电势低于K 的电势且低到某一值 Uc 时.电流消失.Uc称为截止电压.当改变照射光的频率v.截止电压 U c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这条图线所需的一系列数据.又知道了电子的电荷量.则可求得( ) A.该金属的极限频率 B.该金属的逸出功 C.普朗克常量 D.电子的质量
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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 |
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( )

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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C.可求得普朗克常量
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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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C.可求得普朗克常量
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