题目内容
13.已知金属铯的逸出功是3.0×10-19J,用波长为590nm的黄光照射铯,电子从铯表面逸出的最大初动能是多大?分析 由光电效应方程Ek=E-W=h$\frac{c}{λ}$-W,代入数据即可求得.
解答 解:设最大初动能为Ek,逸出功为W,光波波长为λ,光波能量为E,光速为c.由题意Ek=E-W=h$\frac{c}{λ}$-W,代入数据得电子从铯表面飞出的最大初动能为:Ek=3.7×10-20J
答:电子从铯表面逸出的最大初动能是3.7×10-20J.
点评 本题考查了光电效应方程的应用,难度不大,注意计算时单位要统一到国际单位制.
练习册系列答案
相关题目
3.如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈匝数之比为5:1,原线圈接入图乙所示的电压,副线圈接火灾报警系统(报警器未画出),电压表和电流表均为理想电表,R0为定值电阻,R为半导体热敏电阻,其阻值随温度的升高而减小.下列说法正确的是( )

| A. | 图乙中电压的有效值为220V | |
| B. | 电压表的示数为44V | |
| C. | R处出现火警时电流表示数增大 | |
| D. | R处出现火警时电阻R0消耗的电功率减小 |
4.
如图甲所示电路中,电感为L的线圈与电流表A串联后接在交流电源上,当电路中通过如图乙所示正弦式交变电流时,下列说法中正确的是( )
| A. | 电流表读数为5A | |
| B. | L越大,电感对交流电阻碍作用越大 | |
| C. | t=2×10-2s时,线圈中自上而下电动势最小 | |
| D. | t=5×10-3s时,线圈中电流的磁场最强 |
1.
一定质量的理想气体分别在T1、T2温度下发生等温变化,相应的两条等温线如图所示,T2对应的图线上A、B两点表示气体的两个状态,则( )
| A. | 温度为T1时气体分子的平均动能比T2时大 | |
| B. | A到B的过程中,气体内能增加 | |
| C. | A到B的过程中,气体从外界吸收热量 | |
| D. | A到B的过程中,气体分子单位时间内对器壁单位面积上的碰撞次数减少 |
18.
图示电路中,变压器为理想变压器,a、b接在电压有效值不变的交流电源两端,R0为定值电阻,R为滑动变阻器,现将变阻器的滑片从一个位置滑动到另一位置,观察到电流表A1的示数增大了0.2A,电流表A2的示数增大了0.8A,则下列说法正确的是( )
| A. | 电压表V1示数增大 | B. | 电压表V2,V3示数均增大 | ||
| C. | 该变压器起升压作用 | D. | 变阻器滑片是沿c→d的方向滑动 |
5.
直线P1P2过均匀玻璃球球心O,细光束a、b平行且关于P1P2对称,由空气射入玻璃球的光路如图.a、b光相比( )
| A. | 玻璃对a光的折射率较大 | B. | 玻璃对a光的临界角较小 | ||
| C. | b光在玻璃中的传播速度较小 | D. | b光在玻璃中的传播时间较短 |
2.
如图,拉格朗日点L1位于地球和月球连线上,处在该点的物体在地球和月球引力的共同作用下,可与月球一起以相同的周期绕地球运动.据此,科学家设想在拉格朗日点L1建立空间站,使其与月球同周期绕地球运动,以a1、a2分别表示该空间站和月球向心加速度的大小,a3表示地球同步卫星向心加速度的大小.以下判断正确的是( )
| A. | a2>a3>a1 | B. | a2>a1>a3 | C. | a3>a1>a2 | D. | a3>a2>a1 |
3.
如图,若两颗人造卫星a和b均绕地球做匀速圆周运动,a、b到地心O的距离分别为r1、r2,线速度大小分别为v1、v2,则( )
| A. | $\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\sqrt{\frac{{r}_{2}}{{r}_{1}}}$ | B. | $\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\sqrt{\frac{{r}_{1}}{{r}_{2}}}$ | C. | $\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=($\frac{{r}_{2}}{{r}_{1}}$)2 | D. | $\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=($\frac{{r}_{1}}{{r}_{2}}$)2 |