题目内容
2.| A. | 若增大入射光的频率,遏止电压保持不变 | |
| B. | 若入射光的频率增大,光电子最大初动能将会增大 | |
| C. | 遏止电压与金属的材料无关 | |
| D. | 若将电源正负极反向,增大入射光的强度,电流表示数变大 |
分析 图示电路所加的电压为反向电压,当电流计的读数恰好为零时,根据动能定理可以求出光电子的最大初动能,通过光电效应方程可以判断遏止电压的变化;光电子的最大初动能与入射光的频率有关.增大入射光的强度,电流表示数变大.
解答 解:A、电流计的读数恰好为零,此时电压表的示数为U,根据动能定理得,eU=EKm.再根据光电效应方程知EKm=hγ-W0.所以增大入射光的频率,遏止电压也增大.故A错误.
B、若入射光的频率增大,根据光电效应方程知,光电子最大初动能将会增大.故B正确;
C、根据光电效应方程知:eU=EKm=hγ-W0.遏止电压与金属的材料有关.故C错误;
D、若将电源正负极反向,则为正向电压,A极板吸引电子,同时增大入射光的强度,则光电子的数目也增大,所以电流表示数变大.故D正确.
故选:BD
点评 本题考查了光电效应现象与规律等基础知识,比较简单,关键掌握这些知识点的基本概念和基本规律.
练习册系列答案
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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 |
10.以下物体中机械能守恒的是( )
| A. | 沿斜面匀速下滑的物块 | B. | 以$\frac{g}{2}$的加速度竖直加速下滑的小球 | ||
| C. | 做平抛运动的物体 | D. | 竖直面内做匀速圆周运动的物体 |
7.质量为10kg的物体,它的动量的变化率为2kg•m/s2,且保持不变.则下列说法不正确的是( )
| A. | 该物体一定做匀速运动 | |
| B. | 该物体一定做匀变速直线运动 | |
| C. | 该物体在任意相等的时间内所受力的冲量一定相同 | |
| D. | 无论物体运动轨迹如何,它的加速度一定是0.2 m/s2 |
11.
如图,足够宽的液槽中水的折射率n=$\sqrt{3}$,M是可绕轴转动的平面镜,M与水平面的夹角为α.光线从液槽的侧壁水平射入水中,若α=30°,则经平面镜反射后的光线从水面射出时折射角的正弦值为( )
| A. | $\frac{{\sqrt{3}}}{3}$ | B. | $\frac{{\sqrt{3}}}{2}$ | C. | $\frac{1}{2}$ | D. | $\frac{{\sqrt{3}}}{6}$ |
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 |