题目内容
12.已知能使某金属产生光电效应的极限频率为v0,则( )| A. | 当入射光的频率v大于v0时,若v增大,则逸出功增大 | |
| B. | 当用频率为2v0的单色光照射该金属时,所产生的光电子的最大初动能为hv0 | |
| C. | 当用频率为2v0的单色光照射该金属时,一定能产生光电子 | |
| D. | 当入射光的频率v大于v0时,若v增大一倍,则光电子的最大初动能也增大一倍 |
分析 逸出功与极限频率的关系为W=hv0,每种金属都有自己固定的极限频率,即每种金属的光电子的逸出功是固定的;根据光电效应方程可以判断光电子最大初动能的变化情况.
解答 解:A、金属中电子的逸出功W是一定的,与入射光的频率无关.故A错误;
B、根据光电效应方程Ekm=hν-W,其中W=hν0,产生的光电子的最大初动能为hv0,故B正确;
C、只要入射光的频率大于极限频率,该金属即可发生光电效应.故C正确.
D、根据光电效应方程Ekm=hν-W可知,光电子的最大初动能与入射光的频率是线性关系,不是成正比,所以若v增大一倍,则光电子的最大初动能不是增大一倍,故D错误;
故选:BC
点评 对于光电效应现象要正确理解极限频率、入射光频率、逸出功、最大初动能、光照强度、光电流大小等之间的关系.
练习册系列答案
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13.
如图所示,在磁感应强度大小为B0、平行P、Q连线向右的匀强磁场中,两长直导线P和Q垂直于纸面固定放置,两者之间的距离为l.在两导线中均通有方向垂直于纸面向里的电流I时,纸面内与两导线距离均为l的a点处的磁感应强度为2B0,下列说法正确的是( )
| A. | 两电流在a处产生的磁感应强度大小为3B0 | |
| B. | P中电流在a点处产生的磁感应强度的大小为$\frac{\sqrt{3}}{3}$B0 | |
| C. | 若使P中的电流反向、其他条件不变,则a点处磁感应强度的大小为$\frac{2\sqrt{3}}{3}$B0 | |
| D. | 若在a点处垂直纸面放一长度为L、电流为I的导线,则该导线所受的安培力大小一定为$\frac{\sqrt{3}}{3}$B0IL |
7.
A、B为两等量异号点电荷,图中水平虚线为A、B连线的中垂线.现将另两个等量异号的检验电荷a、b用绝缘细杆连接后,从离A、B无穷远处沿中垂线平移到A、B的连线上,平移过程中两检验电荷始终关于中垂线对称.若规定离A、B无穷远处电势为零,则下列说法中正确的是( )
| A. | 在A、B连线上a所处的位置的电势φa<0 | |
| B. | a、b整体在A、B连线处具有的电势能EP>0 | |
| C. | 整个移动过程中,静电力对a做正功 | |
| D. | 整个移动过程中,静电力对b做负功 |
17.如图所示的LC振荡电路中,某时刻线圈中磁场方向向上,且电路的电流正在减小,则此时( )
| A. | a点电势比b点低 | B. | 电容器两极板间场强正在增大 | ||
| C. | 电路中电场能正在增大 | D. | 线圈中感应电动势正在减小 |
4.起重机将质量500kg的物体由静止竖直吊起2m高时,物体的速度大小为1m/s,(g=10m/s2)则( )
| A. | 起重机对物体做功1.0×104J | |
| B. | 起重机对物体做功1.025×104J | |
| C. | 重力对物体做功1.0×104J | |
| D. | 物体受到的合力对物体做功1.025×104J |
1.光滑斜面长为L,一物体自斜面顶端由静止开始匀加速下滑到底端经历的时间为t,则( )
| A. | 物体在$\frac{t}{2}$时刻的瞬时速度是$\frac{2L}{t}$ | |
| B. | 物体全过程的平均速度是$\frac{L}{t}$ | |
| C. | 物体到斜面中点时的瞬时速度小于$\frac{L}{t}$ | |
| D. | 物体从开始运动到斜面中点经历的时间为$\frac{t}{2}$ |
2.
如图所示,固定的水平长直导线中通有电流I,矩形线框与导线在同一竖直平面内,且一边与导线平行.线框由静止释放,不计空气阻力,在下落过程中
( )
( )
| A. | 穿过线框的磁通量保持不变 | B. | 线框所受安掊力的合力为零 | ||
| C. | 线框中感应电流方向保持不变 | D. | 线框的机械能不断增大 |