题目内容
5.单色光照到某金属表面时,有光电子从金属表面逸出,下列说法中错误的是( )| A. | 无论增大入射光的频率还是增加入射光的强度,金属的逸出功都不变 | |
| B. | 只延长入射光照射时间,光电子的最大初动能将增加 | |
| C. | 只增大入射光的频率,光电子的最大初动能将增大 | |
| D. | 只增大入射光的强度,单位时间内逸出的光电子数目将增多 |
分析 发生光电效应的条件是入射光的频率大于截止频率.
根据光电效应方程可知,Ek=hγ-W;可知,光电子的最大初动能由入射光的频率决定,
金属的逸出功不会随着入射光的频率变化而变化;
光的强弱不影响光电子的能量,只影响单位时间内发出光电子的数目.
解答 解:A、即使增大入射光的频率,或增加入射光的强度,金属逸出功仍将不变,它由金属本身决定,故A正确;
B、根据光电效应方程可知,Ek=hγ-W;可知,光电子的最大初动能由入射光的频率和逸出功决定,即使只延长入射光照射时间,光电子的最大初动能也将不变,故B错误;
C、根据光电效应方程可知,Ek=hγ-W;可知,光电子的最大初动能由入射光的频率和逸出功决定,只增大入射光的频率,光电子的最大初动能将增大,故C正确;
D、光的强弱不影响光电子的能量,只影响单位时间内发出光电子的数目,只增大入射光的强度,单位时间内逸出的光电子数目将增多,故D正确.
本题选择错误的,故选:B.
点评 解决本题的关键掌握发生光电效应的条件是入射光的频率大于截止频率.以及知道光的强弱不影响光电子的能量,只影响单位时间内发出光电子的数目.并理解光电效应方程的应用,注意入射光的频率决定光电子的最大初动能.
练习册系列答案
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16.
如图是德国物理学家史特恩设计的最早测定气体分子速率的示意图:M、N是两个共轴圆筒,外筒半径为R,内筒半径很小可忽略,筒的两段封闭,两筒之间抽成真空,两筒以相同角速度ω绕O匀速转动,M 筒开有与转轴平行的狭缝S,且不断沿半径方向向外射出速率为v1和v2的分子,分子到达N筒后被吸附,如果R、v1、v2保持不变,ω取一合适值,则( )
| A. | 当|$\frac{R}{{v}_{1}}-\frac{R}{{v}_{2}}$|=n$\frac{2π}{ω}$时,分子落在同一狭条上(n取正整数) | |
| B. | 当$\frac{R}{{v}_{1}}+2\frac{R}{{v}_{2}}=n\frac{2π}{ω}$时,分子落在同一个狭条上(n取正整数) | |
| C. | 只要时间足够长,N筒上到处都落有分子 | |
| D. | 分子不可能落在N筒上某两处且与S平行的狭条上 |
13.人造地球卫星在运行中,由于受到稀薄大气的阻力作用,其运动轨道半径会逐渐减小,在此过程中,以下说法中正确的是( )
| A. | 卫星的速率将增大 | B. | 卫星的周期将增大 | ||
| C. | 卫星的向心加速度将增大 | D. | 卫星的角速度将减小 |
20.
如图所示,劲度数为k的轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与置于水平面上质量为m的物体接触(未连接),弹簧水平且无形变.用水平力F缓慢推动物体,在弹性限度内弹簧长度被压缩了x0,此时物体静止.撤去F后,物体开始向左运动,运动的最大距离为4x0.物体与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.则( )
| A. | 撤去F后,物体先做匀加速运动,再做匀减速运动 | |
| B. | 撤去F后,物体刚运动时的加速度大小为$\frac{k{x}_{0}}{m}$+μg | |
| C. | 物体做匀减速运动的时间为2$\sqrt{\frac{{x}_{0}}{μg}}$ | |
| D. | 物体开始向左运动到速度最大的过程中克服摩擦力做的功为μmg(x0-$\frac{μmg}{k}$) |
10.要使两物体间的万有引力减小到原来的$\frac{1}{4}$,下列办法不可采用的是( )
| A. | 使物体的质量各减小一半,距离不变 | |
| B. | 使其中一个物体的质量减小到原来的$\frac{1}{4}$,距离不变 | |
| C. | 使两物体间的距离增为原来的4倍,质量不变 | |
| D. | 使两物体间的距离和质量都减为原来的$\frac{1}{4}$ |
7.
某物体沿水平方向运动,其v-t图象如图所示,规定向右为正方向,下列判断正确的是( )
| A. | 在0~1s内,物体做曲线运动 | |
| B. | 在1~2s内,物体向左运动,且速度大小在减小 | |
| C. | 在1~3s内,物体的加速度方向向右,大小为4 m/s2 | |
| D. | 在3s末,物体处于出发点右方 |