题目内容
2.现用某一光电管进行光电效应实验,当用某一频率的光入射时,有光电流产生.下列说法正确的是( )| A. | 保持入射光的频率不变,入射光的光强变大,饱和光电流变大 | |
| B. | 入射光的频率变高,饱和光电流变大 | |
| C. | 入射光的频率变高,光电子的最大初动能变小 | |
| D. | 保持入射光的光强不变,不断减小入射光的频率,始终有光电流产生 |
分析 发生光电效应的条件是入射光的频率大于金属的极限频率,根据光电效应方程知,光子频率越大,光电子的最大初动能越大,光强度会影响单位时间内逸出的光电子数目.
解答 解:A、保持入射光的频率不变,入射光的光强变大,饱和光电流变大,因为饱和光电流与入射光的强度成正比,故A正确;
B、饱和光电流与入射光的频率无关,故B错误;
C、根据光电效应的规律,光电子的最大初动能随入射光频率的增大而增大,所以入射光的频率变高,光电子的最大初动能变大,故C错误;
D、如果入射光的频率小于极限频率将不会发生光电效应,不会有光电流产生,故D错误;
故选:A.
点评 解决本题的关键知道光电效应的条件,以及影响光电子最大初动能的因素,知道入射光的强度影响的是单位时间内逸出的光电子数目.入射光越强饱和光电流越大.
练习册系列答案
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12.
如图所示,小球A、B质量均为m,初始带电量均为+q,都用长L的绝缘细线挂在绝缘的竖直墙上O点,A球紧靠绝缘的墙壁且其悬线刚好竖直,B球悬线偏离竖直方向θ角而静止,如果保持B球的电量不变,使A球的电量缓慢减小,当两球间距缓慢变为原来的$\frac{1}{3}$时,下列判断正确的是( )
| A. | 小球A受到细线的拉力大小不变 | B. | 小球B受到细线的拉力变小 | ||
| C. | 两球之间的库仑力大小不变 | D. | 小球A的电量减小为原来的$\frac{1}{27}$ |
13.如图所示,对下列课本插图描述正确的是( )

| A. | 图甲右上方的路牌所标的“50”因为车辆通行的平均速度 | |
| B. | 由图乙可推出所有形状规则的物体重心均在其几何中心处 | |
| C. | 图丙中掷出后的冰壶能继续运动说明其具有惯性 | |
| D. | 图丁中电梯向上制动时体重计的读数变小说明人所受重力减小 |
17.
两个物体A、B的质量分别为m1、m2,并排静止在水平地面上,用同向水平拉力F1、F2分别作用于物体A和B上,分别作用一段时间后撤去,两物体各自滑行一段距离后停止下来,两物体运动的速度-时间图象分别如图中图线a、b所示,已知拉力F1、F2分别撤去后,物体做减速运动过程的速度-时间图线彼此平行(相关数据已在图中标出),由图中信息可以得出( )
| A. | 若F1=F2,则m1小于m2 | |
| B. | 若m1=m2,则力F1对物体A所做的功较多 | |
| C. | 若m1=m2,则力F1对物体A的冲量与F2对B的冲量之比为4:5 | |
| D. | 若m1=m2,则力F1的最大瞬时功率一定是力F2的最大瞬时功率的2倍 |
7.在如图所示的电路中,两定值电阻的阻值R1=R2=5Ω,变压器为理想变压器,两电表均为理想电表,在原线圈a、b端输入u=100$\sqrt{2}$sinωt的正弦交流电压,原.副线圈的匝数之比为1:2,则下列说法正确的是( )

| A. | 电流表的示数为8A | B. | 电压表的示数为40V | ||
| C. | 电路消耗的总功率为1600W | D. | 电阻R1、R2消耗的功率之比为2:1 |
11.地球公转轨道的半径在天文学上常用来作为长度单位,叫做天文单位,用来量度太阳系内天体与太阳的距离.已知木星公转的轨道半径约5.0天文单位,请估算木星公转的周期约为多少地球年( )
| A. | 3年 | B. | 5年 | C. | 11年 | D. | 25年 |
19.《梦溪笔谈》中涉及力、光学、磁学、声学等领域.沈括记载了“以磁石磨针锋”制造指南针的方法,磁针“常微偏东,不全南也”.他是世界上第一个指出地磁场存在磁偏角的人,这比西方早了400年.关于地磁场的下列说法中正确的是( )
| A. | 地磁场只分布在地球的外部 | |
| B. | 在地理南极点的地磁场方向竖直向上 | |
| C. | 穿过地球表面的地磁场磁通量为零 | |
| D. | 在地球表面各处地磁场的磁感应强度大小不相等 |