题目内容
18.| A. | 由图线①、③可知在光的颜色不变的情况下,入射光越强,饱和电流越大 | |
| B. | 由图线①、②、③可知对某种确定的金属来说,其遏止电压只由入射光的频率决定 | |
| C. | 遏止电压越大,说明从该金属中逃出来的光电子的最大初动能越大 | |
| D. | 不论哪种颜色的入射光,只要光足够强,就能发生光电效应 |
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,与入射光的强度无关,入射光的强度影响单位时间内发出光电子的数目.根据光电效应方程得出最大遏止电压与入射光的频率的关系.
解答 解:A、由图线①、③可知在光的颜色不变的情况下,入射光越强,饱和电流越大,故A正确.
B、根据光电效应方程知,Ekm=hv-W0=eUc,可知入射光频率越大,最大初动能越大,遏止电压越大,可知对于确定的金属,遏止电压与入射光的频率有关,故B正确.
C、根据Ekm=eUc中,遏止电压越大,说明从该金属中逃出来的光电子的最大初动能越大,故C正确.
D、发生光电效应的条件是入射光的频率大于截止频率,与入射光的强度无关,故D错误.
本题选择不正确的,故选:D
点评 解决本题的关键知道光电效应的条件,以及知道影响光电子最大初动能的因素,注意遏止电压与入射光的频率有关,与光的强度无关.
练习册系列答案
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9.如图所示装置中,一个足够长的光滑水平导轨与一理想变压器的原线圈相连,导体棒ab处于匀强磁场中,副线圈上连接有灯泡L和电容C,其余一切电阻不计.则下列说法正确的是( )
| A. | 若ab棒向右做匀加速直线运动,则灯泡L中有d→c的电流 | |
| B. | 若ab棒向右做匀加速直线运动,则电容器C下极板带正电 | |
| C. | 若ab棒向右做匀速直线运动,则灯泡L中有d→c的电流 | |
| D. | 若ab棒向右做匀速直线运动,副线圈上没有电压 |
3.
我国首颗量子卫星于2016年8月16日1点40分成功发射,量子卫星成功运行后,我国将在世界上首次实现卫星和地面之间的量子通信,构建天地一体化的量子保密通信与科学实验体系.如图所示.量子卫星最后定轨在离地面5×102km的预定圆周轨道,已知地球半径约6.4×103km,同步卫星距地面约3.6×104km,下列说法正确的是( )
| A. | 量子卫星的发射速度有可能为7.8km/s | |
| B. | 量子卫星的环绕速度小于同步卫星的环绕速度 | |
| C. | 量子卫星的向心加速度小于同步卫星的向心加速度 | |
| D. | 量子卫星绕地球的周期小于同步卫星绕地球的周期 |
7.
跳水运动是一项难度很大又极具观赏性的运动.我国运动员多次在 国际跳水赛上摘金夺银被誉为跳水“梦之队”.如图所示是一位跳水运动员从高台做“转身翻腾二周半”动作时的路径曲线,最后运动员沿竖直方向以速度υ进入水中,整个过程中可以把运动员看作质点进行处理,不计空气阻力.下列说法中正确的是( )
| A. | 在A点的速度方向竖直向上 | B. | C点的加速度方向竖直向下 | ||
| C. | D点的加速度方向水平向左 | D. | B点与C点的速度方向相同 |
19.
如图所示,在水平桌面上放置两条相距l的平行粗糙且无限长的金属导轨ab与cd,阻值为R的电阻与导轨的a、c端相连.金属滑杆MN垂直于导轨并可在导轨上滑动,且与导轨始终接触良好.整个装置放于匀强磁场中,磁场的方向竖直向上,磁感应强度的大小为B.滑杆与导轨电阻不计,滑杆的中点系一不可伸长的轻绳,绳绕过固定在桌边的光滑轻滑轮后,与一质量为m的物块相连,拉滑杆的绳处于水平拉直状态.现若从静止开始释放物块,用I表示稳定后回路中的感应电流,g表示重力加速度,设滑杆在运动中所受的摩擦阻力恒为Ff,则在物块下落过程中( )
| A. | 物体的最终速度为$\frac{(mg-{F}_{f})R}{{B}^{2}{l}^{2}}$ | |
| B. | 物体的最终速度为$\frac{{I}^{2}R}{mg-{F}_{f}}$ | |
| C. | 物体重力的最大功率为$\frac{mg(mg{-F}_{f})R}{{B}^{2}{l}^{2}}$ | |
| D. | 物体重力的最大功率可能大于$\frac{{mg(mg-F}_{f})R}{{B}^{2}{l}^{2}}$ |