题目内容
9.| A. | 两光照射时,对应的逸出功相同 | |
| B. | 由于a的饱和电流大于b的饱和电流,则a光频率比较大 | |
| C. | 单位时间a光照射时逸出的光电子数较多 | |
| D. | 照射该光电管时,a光使其逸出的光电子最大初动能小 |
分析 要明确各种单色光的波长、频率之间的关系:频率越大,波长越小.对于本题解题的关键是通过图象判定a、b两种单色光谁的频率大,反向截止电压大的则初动能大,初动能大的则频率高,故b光频率高于a光的.逸出功由金属本身决定;光的强度会影响逸出的光电子数目.
解答 解:A、逸出功由金属本身决定,与入射光无关,用的是同一光电管,因此两光照射时,对应的逸出功相同,故A正确;
B、光的强度会影响逸出的光电子数目,从而影响饱和电流的大小,因此由于a的饱和电流大于b的饱和电流,则a光强度比较大,故B错误;
C、a的饱和电流大于b的饱和电流,所以单位时间a光照射时逸出的光电子数较多,故C正确;
D、由光电效应方程Ekm=eUc=hv-W0,由题图可得a光照射光电管时反向截止电压小,使其逸出的光电子最大初动能小.故D正确;
故选:ACD
点评 要熟练掌握光电效应方程Ekm=eUc=hv-W0,明确各个物理量之间的联系.理解光的强度影响饱和电流的大小,照射的光强度越大,饱和电流越大;遏止电压取决于入射光的频率大小.
练习册系列答案
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19.
如图所示,半径r=20cm的金属圆环和导体棒OA位于同一平面内,O点在直径CD的延长线上,OC=r,磁感应强度B=0.2T的匀强磁场垂直于金属圆环和导体棒所在平面向里.已知金属圆环的电阻R1=8Ω,导体棒OA长l=60cm,电阻R2=3Ω,现让导体棒绕O点以角速度ω=5rad/s沿顺时针方向匀速转动,已知金属圆环与导体棒粗细均匀,且二者接触良好,下列说法正确的是( )
| A. | 导体棒转动到图示虚线位置时,产生的电动势为0.36V | |
| B. | 导体棒转动到图示虚线位置时,OA两点间电势差大小为0.1V | |
| C. | 导体棒转动到图示虚线位置时,金属圆环消耗的电功率为3.2×10-3W | |
| D. | 导体棒转动到图示虚线位置时,金属圆环所受安培力为0 |
17.下列核反应中,表达正确的是( )
| A. | ${\;}_{92}^{238}$U-${\;}_{90}^{235}$Th+${\;}_{2}^{4}$He 属于裂变 | |
| B. | ${\;}_{4}^{9}$Be+${\;}_{2}^{4}$He-${\;}_{6}^{12}$C+${\;}_{0}^{1}$n 属于人工转变 | |
| C. | ${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n-${\;}_{56}^{141}$Ba+${\;}_{36}^{92}$Kr+3${\;}_{0}^{1}$n 属于衰变 | |
| D. | ${\;}_{1}^{3}$H+${\;}_{1}^{2}$H-${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n 属于聚变 |
4.质量为m的物体,以v0的初速度沿平直斜面上滑,到达最高点后又返回原处时的速度为v1,且v1=0.5v0,若物体与斜面的材料相同,则( )
| A. | 上滑过程中重力的冲量比下滑时小 | |
| B. | 上滑和下滑的过程中支持力的冲量都等于零 | |
| C. | 在整个过程中合力的冲量大小为$\frac{3mv_0}{2}$ | |
| D. | 整个过程中物体动量的变化量为$\frac{mv_0}{2}$ |
1.下列选项与多普勒效应无关的是( )
| A. | 医生利用超声波探测病人血管中血液的流速 | |
| B. | 交通警察向车辆发射超声波并通过测量反射波的频率确定车辆进行的速度 | |
| C. | 科学家通过比较星球与地球上同种元素发生光的频率来计算星球远离地球的速度 | |
| D. | 技术人员用超声波探测金属、陶瓷、混凝土中是否有气泡 |
18.
一质点位于x=-1m处,t=0时刻沿x轴正方向做直线运动,其运动的v-t图象如图所示.下列说法正确的是( )
| A. | 0~2s内和0~4s内,质点的平均速度不同 | |
| B. | 第3s内和第4s内,质点加速度的方向相反 | |
| C. | 第3s内和第4s内,质点位移相同 | |
| D. | t=4s时,质点在x=5m处 |
19.从空中以40m/s的初速度平抛一重为5N的物体,物体在空中运动3s落地,不计空气阻力,则物体落地前瞬间,重力的瞬时功率为( )(取g=10m/s2)
| A. | 100W | B. | 150W | C. | 200W | D. | 250W |