题目内容
16.| A. | a的绝对值表示逸出功,与入射光频率ν有关 | |
| B. | Ekm与入射光强度成正比 | |
| C. | ν0是该金属极限频率,当入射光频率ν<ν0时,会逸出光电子 | |
| D. | 图中直线的斜率表示普朗克常量 |
分析 根据光电效应方程,结合最大初速度与入射光的频率的关系图线分析判断.
解答 解:A、根据光电效应方程知,Ekm=hv-W0,同一种金属,逸出功相同,与入射光频率ν有关.故A错误.
B、根据光电效应方程知,Ekm=hv-W0,Ekm与入射光强度无关,故B错误.
C、由图线知,入射光的频率大于或等于极限频率时,最大初动能大于等于零,才能发生光电效应,故C错误.
D、根据爱因斯坦光电效应方程Ekm=hν-W,可知:$\frac{△{E}_{km}}{△γ}=h$,图中直线的斜率表示普朗克常量.故D正确.
故选:D.
点评 该题考查光电效应方程具有发生高等院校的条件,解决本题的关键掌握光电效应方程,知道最大初动能与什么因素有关,基础题.
练习册系列答案
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6.
用大量具有12.5eV动能的电子,撞击大量处于基态的氢原子,观测到了一定数量的氢原子的光谱线.氢原子的能级图如图所示,下列说法中正确的是( )
| A. | 实验中能产生三种频率的谱线 | |
| B. | 波长最长的光子具有的能量为1.89eV | |
| C. | 频率最高的光子具有的能量为12.5eV | |
| D. | 电子撞击后的动能一定为2.3eV |
7.
如图所示,一固定的水平玻璃圆环均匀带上电荷,其中心O的正上方和正下方分别有两点A、B,OA=OB=h.现将一质量为m的带正电小球放在A点时恰好处于静止状态,若给小球一个沿竖直向下的初速度υ0,重力加速度为g,则下列判断正确的是( )
| A. | 带电圆环在B点产生的场强方向竖直向上 | |
| B. | 小球从A点运动到B点的过程中电场力一直做负功 | |
| C. | 小球从A点运动到B点的过程中通过O点时速度最大 | |
| D. | 小球通过B点时的速度为$\sqrt{{{v}_{0}}^{2}+4gh}$ |
4.
如图所示,50匝矩形闭合导线框ABCD处于磁感应强度大小B=$\frac{\sqrt{2}}{10}$T的水平匀强磁场中,线框面积S=0.5m2,线框电阻不计.线框绕垂直于磁场的轴OO′以角速度ω=200rad/s匀速转动,并与理想变压器原线圈相连,副线圈接入一只“220V,60W”灯泡,且灯泡正常发光,熔断器允许通过的最大电流为10A,下列说法正确的是( )
| A. | 中性面位置穿过线框的磁通量为零 | |
| B. | 线框中产生交变电压的有效值为500$\sqrt{2}$V | |
| C. | 变压器原、副线圈匝数之比为25:22 | |
| D. | 允许变压器输出的最大功率为5000W |
11.下列实验说法正确的是( )
| A. | 验证力的平行四边形定则实验中,所用的物理方法是控制变量法 | |
| B. | 测出单摆完成完成N次(N=30)全振动的时间t,求出单摆周期T=$\frac{t}{N}$,是为了减少系统误差 | |
| C. | 探究弹力和弹簧伸长量的关系中,每次所挂钩码的质量相差应该适当大一些 | |
| D. | 用图象法处理实验数据时,为了减少误差应使实验图线经过每个实验数据点 |
1.图中A为贴近地表运行的人造卫星,B为同步通信卫星,则下述表述正确的是( )

| A. | 近地卫星A的角速度小于地球自转的角速度 | |
| B. | 在同步通信卫星B上,可使用天平、水银气压计、水银温度计,但不能用弹簧测力计 | |
| C. | A的向心加速度大于B的向心加速度,若A、B质量相同,发射B卫星比发射A卫星需要消耗更多的能量 | |
| D. | 在同步卫星轨道上,卫星的重力小于在地球表面时受到的重力 |
8.
如图所示,质量为M倾角为θ=30°的斜面体放在水平地面上,质量为m的物体A放在的斜面上时,恰好能匀速下滑.现用细线系住物体A,并平行于斜面向上绕过光滑的定滑轮,另一端系住质量也为m的物体B,让物体B以一定的初速度向下运动,在物体A、B运动过程中斜面体保持静止不动,下列叙述中正确的是( )
| A. | 物体A加速向上运动 | B. | 物体B处于超重状态 | ||
| C. | 地面对斜面体没有摩擦力作用 | D. | 地面对斜面体的摩擦力向左 |