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【題目】如圖所示,一光電管的陰極用極限波長的鈉制成.用波長的紫外線照射陰極,光電管陽極A和陰極K之間的電勢差,光電流的飽和值

1)求每秒內由K極發(fā)射的電子數;

2)求電子到達A極時的最大動能;

3)如果電勢差U不變,而照射光的強度增到原值的三倍,此時電子到達A極時的最大動能是多大?

【答案】(1) (2) (3) 動能不變

【解析】

1)光電流達到飽和時,每秒內通過某一橫截面的電子數等于每秒內從陰極發(fā)射出的光電子數,設每秒內發(fā)射的電子數為N,則

2)根據愛因斯坦方程可得,當用波長為的紫光照射陰極時,光電子的最大初動能

,

所以

之間加上電壓時,設電子到達A極時的最大動能為,根據動能定理可得

,

所以

3)根據光電效應規(guī)律,光電子的最大初動能與照射光的強度無關,因此只要電壓U一定,則電子到達極板時的動能不變。

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】下列說法正確的是(   )

A. 醫(yī)學診斷時用“B 儀器探測人體內臟,是利用超聲波的多普勒效應

B. 圖(a)中如果燈泡燈絲突然燒斷,會引起原線圈電流突然增大

C. 圖(b)中磁鐵上下振動時,磁鐵下端放一金屬線圈,讓磁鐵振動時穿過它,它將對磁鐵產生明顯的阻尼

D. 圖(c)中LC振蕩電路中,如果磁場在增大,那么電容器在放電且電容器上極板帶負電

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【題目】已知地球半徑為R,質量為M,自轉角速度為,萬有引力常量為 G,地球同步衛(wèi)星與地心間的距離為r,近地人造衛(wèi)星繞地球的運行軌道可視為圓,則

A. 地球近地衛(wèi)星做勻速圓周運動的加速度為2R

B. 地球同步衛(wèi)星做勻速圓周運動的加速度為2r

C. 地球近地衛(wèi)星做勻速圓周運動的線速度為R

D. 地球近地衛(wèi)星做勻速圓周運動的線速度為

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】研究彈簧的形變與外力的關系的實驗中,將彈簧水平放置,測出其自然長度,然后豎直懸掛讓其自然下垂,在其下端豎直向下施加外力F。實驗過程是在彈簧的彈性限度內進行的。用記錄的外力F與彈簧的形變量x作出的F-x圖線如圖所示。

(1)彈簧的形變量x與外力F關系式F=___;(力的單位:N,長度單位:m)

(2)圖線不過原點的原因是:______________

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【題目】如圖,一內壁光滑、質量為m10.1kg、半徑為R0.1m的環(huán)形細圓管,固定在一個質量為M0.5kg的長方體基座上。一質量為m20.2kg的小球(可看成質點)在管內做完整的圓周運動,長方體與地面不粘連,且始終相對地面靜止。重力加速度記為g10m/s2,求:

1)當小球以速率v1= m/s經過最低點時,地面對長方體的支持力大;

2)當小球經過最高點時,若長方體對面的壓力恰好為零,此時小球的速率v2為多大?

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【題目】甲乙兩車同時同向從同一地點出發(fā),甲車以v1=10m/s的初速度,a1=﹣4m/s2的加速度做勻減速直線運動,乙車以a2=1m/s2的加速度從靜止做勻加速直線運動,求:

1)兩車再次相遇前兩車相距的最大距離

2)經過多長時間兩車再次相遇.

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【題目】早期一種氫原子模型(湯姆生模型),它是均勻帶正電的球,電子位于球心,整個原子呈中性,試求這樣原子的半徑.如果已知,為使電子脫離離子飛向遠處,它需要具有的最小能量等于,電子電量為e

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【題目】在電子線路中,經天線接收下來的電信號既有高頻成分又有低頻成分,需要把低頻成分和高頻成分分開,只讓低頻成分輸送到下一級,可以采用如圖所示的電路,其中a、b應選擇的元件是

Aa是電容較大的電容器,b是低頻扼流圈

Ba是電容較大的電容器,b是高頻扼流圈

Ca是電容很小的電容器,b是低頻扼流圈

Da是電容很小的電容器,b是高頻扼流圈

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【題目】某同學要驗證機械能守恒定律,利用如圖甲所示的氣墊導軌和光電門計時器等裝置來進行實驗。實驗前,用天平稱出小盤的質量m0,滑塊(帶擋光片)的質量為M,記錄小盤中所用砝碼的質量m,用螺旋測微器測得滑塊擋光片寬度d的結果如圖乙所示,在靠近導軌右端取一點作為釋放點,用毫米刻度尺測量出光電門和釋放點之間的距離L。將帶有擋光片的滑塊從釋放點由靜止釋放,當滑塊通過光電門時計時器顯示擋光片經過光電門的時間為Δt。通過改變滑輪下端小盤中砝碼的質量進行多次實驗。

1)擋光片寬度d=____________ mm。

2)要驗證機械能守恒定律需要驗證的關系式是_______________________________________。

3)多次改變砝碼的質量m得到對應的Δt,則圖像是_____(填直線非直線)。

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