题目内容
12.| A. | 甲光频率大于乙光频率 | B. | 甲光频率等于乙光频率 | ||
| C. | 甲光强度大于乙光强度 | D. | 甲光强度等于乙光强度 |
分析 根据光的强度越强,形成的光电流越大即可判断出甲与乙的关系;并根据光电效应方程,即可求解光电子的最大初动能,从而即可判定两种频率的高低.
解答 解:AB、由光电效应方程$\frac{1}{2}$mv2=hγ-W0,
可知,电子的最大初动能EKm=hγ-W0;
由题图可得两种光照射光电管时反向截止电压一样大,使其逸出的光电子最大初动能一样大,
那么甲光频率等于乙光频率,故A错误,B正确;
CD、根据光的强度越强,则光电子数目越多,对应的光电流越大,即可判定甲光的强度较大,故C正确,D错误;
故选:BC.
点评 本题考查了产生光电效应的原理和电子的最大初动能公式,理解光电效应方程的应用,注意光电流影响因素.
练习册系列答案
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2.
如图所示是法拉第做成的世界上第一台发电机模型的原理图.将铜盘放在磁场中,让磁感线垂直穿过铜盘;图中a、b导线与铜盘的中轴线处在同一竖直平面内;转动铜盘,就可以使闭合电路获得电流.若图中铜盘半径为L,匀强磁场的磁感应强度为B,回路总电阻为R,从上往下看逆时针匀速转动铜盘的角速度为ω.则下列说法正确的是( )
| A. | 回路中有大小和方向周期性变化的电流 | |
| B. | 回路中电流大小恒定,且等于$\frac{B{L}^{2}ω}{2R}$ | |
| C. | 回路中电流方向不变,且从b导线流进灯泡,再从a导线流向旋转的铜盘 | |
| D. | 若将匀强磁场改为仍然垂直穿过铜盘的按正弦规律变化的磁场,不转动铜盘,灯泡中不会有电流流过 |
3.下列说法中正确的是 ( )
| A. | 热量不能自发地从低温物体传到高温物体 | |
| B. | 液体中的扩散现象是由液体的对流形成的 | |
| C. | 两相邻分子间的距离增大时,分子间的引力增大、斥力减小 | |
| D. | 气体压强与单位体积内的气体分子数及分子的平均动能都有关 | |
| E. | 温度相同的氢气和氧气中,氢气分子和氧分子的平均速率不同 |
20.如图是“牛顿摆”装置,5个完全相同的小钢球用轻绳悬挂在水平支架上,5根轻绳互相平行,5个钢球彼此紧密排列,球心等高.用1、2、3、4、5分别标记5个小钢球.关于此实验,下列说法中正确的是( )

| A. | 当把小球1向左拉起一定高度,然后由静止释放,可观察到小钢球5向右摆起,且达到的最大高度与小钢球1的释放高度相同 | |
| B. | 如果同时向左拉起小钢球1、2、3到相同高度,同时由静止释放,经碰撞后,小钢球4、5一起向右摆起,且上升最大高度高于小钢球1、2、3的释放高度 | |
| C. | 上述整个实验过程中,5个小钢球组成的系统机械能守恒,动量守恒 | |
| D. | 如果同时向左拉起小钢球1、2、3到相同高度,同时由静止释放,经碰撞后,小钢球3、4、5一起向右摆起,且上升最大高度等于小钢球1、2、3的释放高度 |
7.
如图甲所示,弹簧振子以点O为平衡位置,在A、B两点之间做简谐运动.取向右为正方向,振子的位移x随时间t的变化如图乙所示,下列说法正确的是( )
| A. | t=0.4s和t=1.2s 时,振子的加速度完全相同 | |
| B. | t=0.2s时,振子在O点右侧6cm处 | |
| C. | t=0.8s时,振子的速度方向向左 | |
| D. | t=0.4s到t=0.8s的时间内,振子的速度逐渐减小 |
4.
如图所示为“用打点计时器验证机械能守恒定律”的实验装置,关于该实验,下列说法正确的是( )
| A. | 实验时必须用天平测出重物质量 | |
| B. | 实验中可以用公式v=gt算出重物的速度 | |
| C. | 释放前应使纸带与打点计时器的两个限位孔在同一竖直线上 | |
| D. | 在实际测量中,重物增加的动能通常会略大于减少的重力势能 |
1.关于功和能,下列说法正确的是( )
| A. | 功就是能,功可以转化为能 | |
| B. | 做功越多,物体的能越大 | |
| C. | 能量转化中,做的功越多,能量转化越多 | |
| D. | 物体能量多,做功就多 |
12.一列横波沿x轴正方向传播,t=0时刻的波形图如图甲所示,则图乙描述的可能是( )
| A. | x=0处质点的振动图象 | B. | x=0.5m处质点的振动图象 | ||
| C. | x=1.5m处质点的振动图象 | D. | x=2.5m处质点的振动图象 |