题目内容
3.①图甲中电极A为光电管的阳极(填“阴极”或“阳极”);
②实验中测得铷的遏止电压Uc与入射光频率ν之间的关系如图乙所示,则铷的截止频率νc=5.15×1014Hz.
③如果实验中入射光的频率ν=6.0×1014Hz,则产生的光电子的最大初动能Ek=5.6355×10-20J.
分析 光电子从金属板上射出后被电场加速,由此可知A板为正极,根据光电效应方程Ekm=hv-W0和eUC=EKm得出遏止电压Uc与入射光频率v的关系式,从而进行判断.根据逸出功W0=hv0,和光电效应方程:EK=hv-W0直接进行求解.
解答 解:①电子从金属板上射出后被电场加速,由此可知A板为正极,即为阳极;
②③由Ekm=hv-W0和eUC=EKm得:eUC=hv-W0,因此当遏制电压为零时,hvc=W0,
根据图象可知,铷的截止频率νC=5.15×1014Hz,
根据hvc=W0,则可求出该金属的逸出功大小W0=6.63×10-34×5.15×1014=3.41×10-19J.
如果实验中入射光的频率ν=6.00×1014 Hz,则产生的光电子的最大初动能为:
Ek=6.63×10-34×6.00×1014-6.63×10-34×5.15×1014=5.6355×10-20J.
故答案为:①阳极;②5.15×1014;③5.6355×10-20.
点评 解决本题的关键掌握光电效应方程,以及知道遏止电压与最大初动能之间的关系.本题考察知识点简单,但是学生在学习中要牢记公式以及物理量之间的关系,同时注意计算的准确性.
练习册系列答案
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13.下列说法中正确的是( )
| A. | 布朗运动是指液体或气体中悬浮微粒的无规则运动 | |
| B. | 气体的温度升高,每个气体分子运动的速率都增加 | |
| C. | 一定量的100℃水变成100℃水蒸气,其分子势能增加 | |
| D. | 只要能减弱气体分子热运动的剧烈程度,气体的温度就可以降低 |
14.
拔罐是以罐为工具,利用燃火排出罐内气体,使之吸附于体表产生负压,造成局部瘀血,以达到通经活络、行气活血、消肿止痛、祛风散寒等作用的疗法.对吸附于体表的罐内气体经一段时间后,罐内气体(可视为理想气体)( )
| A. | 内能增大 | B. | 分子间的平均距离不变 | ||
| C. | 向外界放热 | D. | 对外界做正功 |
18.
如图甲所示,在绝缘水平面上方的MM′和PP′范围内有方向水平向右的电场,电场强度大小沿电场线方向的变化关系如图乙所示.一质量为m、带电荷量为-q的小物块(可视为点电荷)从水平面上的A点以初速度v0向右运动,到达B点时速度恰好为零.若滑块与水平面之间的动摩擦因数为μ,A、B两点间的距离为l,重力加速度为g.则以下判断正确的是( )
| A. | 小物块在运动过程中所受到的电场力一直小于滑动摩擦力 | |
| B. | 小物块在运动过程中的中间时刻,速度大小大于$\frac{{v}_{0}}{2}$ | |
| C. | A、B两点间的电势差为$\frac{m(2μgl-{{v}_{0}}^{2})}{2q}$ | |
| D. | 此过程中产生的内能为$\frac{1}{2}$mv02 |
8.下列说法正确的是( )
| A. | 悬浮在液体中的微粒越小,在某一瞬间跟它相撞的液体分子数越少,布朗运动越不明显 | |
| B. | 分子间的引力和斥力都随分子间的距离的增大而减小,但斥力比引力减小得快 | |
| C. | 组成晶体的分子(或原子、离子)都是按照一定的规则排列的 | |
| D. | 如果没有漏气,没有摩擦,也没有机体热量的损失,热机的效率可以达到100% | |
| E. | 一定质量的理想气体在温度不变的情况下,体积减小,压强增大 |
15.关于平抛运动,下列说法正确的是( )
| A. | 平抛运动是匀变速曲线运动 | |
| B. | 做平抛运动的物体机械能守恒 | |
| C. | 做平抛运动的物体处于完全失重状态 | |
| D. | 做平抛运动的物体,落地时间和落地时的速度只与抛出点的高度有关 |
15.匀强电场所在空间中有八个点,其中四个点构成正方形Ⅰ,另外四个点构成正方形Ⅱ.正方形Ⅰ、Ⅱ的中心重合,其边长之比为2:1,则正方形Ⅰ四个顶点的电势之和∑φI和正方形Ⅱ四个顶点的电势之和∑φII满足的关系是( )
| A. | ∑φI=$\frac{1}{2}$∑φII | B. | ∑φI=∑φII | C. | ∑φI=2∑φII | D. | ∑φI=4∑φII |