【題目】如圖所示,相距為d的兩平行金屬板A、B足夠大,板間電壓恒為U , 有一波長為λ的細激光束照射到B板中央,使B板發(fā)生光電效應,已知普朗克常量為h , 金屬板B的逸出功為W , 電子質量為m , 電荷量e , 求:
(1)光電子的最大初動能
(2)從B板運動到A板所需時間最短的光電子到達A板時的動能.
【答案】
(1)
光電子的最大初動能 ﹣W
(2)
能以最短時間到達A板的光電子,是初動能最大且垂直于板面B板的電子,設到達A板的動能為EKA;
根據動能定理得:eU=EKA﹣Ekm
則到達A板的動能為:EKA=Ekm+eU= ﹣W+eU
【解析】(1)當光電子以最大初動能逸出,且方向垂直與B板,所需的時間最短.
根據光電效應方程得,最大初動能為:Ekm= ﹣W . (2)能以最短時間到達A板的光電子,是初動能最大且垂直于板面B板的電子,設到達A板的動能為EKA;
根據動能定理得:eU=EKA﹣Ekm
則到達A板的動能為:EKA=Ekm+eU= ﹣W+eU .
答:(1)光電子的最大初動能 ﹣W;(2)從B板運動到A板所需時間最短的光電子到達A板時的動能 ﹣W+eU .
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【題目】下列說法正確的是( )
A.光波是概率波,物質波是機械波
B.微觀粒子的動量和位置的不確定量同時變大,同時變小
C.普朗克的量子化假設是為了解釋光電效應而提出的
D.光和電子、質子等實物粒子都具有波粒二象性
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【題目】若已知行星繞太陽公轉的半徑為r,公轉的周期為T,萬有引力恒量為G,則由此可求出( )
A.某行星的質量
B.太陽的質量
C.某行星的密度
D.太陽的密度
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【題目】根據玻爾原子結構理論,氦離子(He+)的能級圖如圖所示.當大量He+處在n=4的激發(fā)態(tài)向基態(tài)躍遷時,產生的光子照射到某種金屬上,其中n=3向n=2躍遷產生的光子剛好能使該金屬發(fā)生光電效應.求:
(1)該金屬的逸出功;
(2)光電子的最大初動能.
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【題目】如圖所示,設行星繞太陽的運動是勻速圓周運動,金星自身的半徑是火星的n倍,質量為火星的k倍,不考慮行星自轉的影響,則( 。
A. 金星表面的重力加速度是火星的倍
B. 金星的“第一宇宙速度”是火星的倍
C. 金星繞太陽運動的加速度比火星小
D. 金星繞太陽運動的周期比火星大
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【題目】如圖所示,光滑水平面上有大小相同的兩個A、B小球在同一直線上運動.兩球質量關系為mB=2mA , 規(guī)定向右為正方向,A、B兩球的動量均為8kgm/s運動中兩球發(fā)生彈性碰撞,彈性碰撞后A球的動量增量為﹣4kgm/s , 則()
A.右方為A球,彈性碰撞后A、B兩球的速度大小之比為2:3
B.右方為A球,彈性碰撞后A、B兩球的速度大小之比為1:6
C.左方為A球,彈性碰撞后A、B兩球的速度大小之比為2:3
D.左方為A球,彈性碰撞后A、B兩球的速度大小之比為1:6
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【題目】如圖所示,兩個帶同種電荷的小球A和B , A、B的質量分別為m、2m , 開始時將它們固定在絕緣的光滑水平面上,保持靜止.A、B的相互作用力遵循牛頓第三定律,現同時釋放A、B , 經過一段時間,B的速度大小為v , 則此時()
A.A球的速度大小為 v
B.B球對A球做的功為mv2
C.A球的動能為2mv2
D.A球的動量大小為mv
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【題目】現要測量滑塊與木板之間的動摩擦因數,實驗裝置如圖1所示.表面粗糙的木板一端固定在水平桌面上,另一端抬起一定高度構成斜面;木板上有一滑塊,其后端與穿過打點計時器的紙帶相連,打點計時器固定在木板上,連接頻率為50Hz的交流電源.接通電源后,從靜止釋放滑塊,滑塊帶動紙帶上打出一系列點跡.
(1)圖2給出的是實驗中獲取的一條紙帶的一部分:0、1、2、3、4、5、6是實驗中選取的計數點,每相鄰兩計數點間還有4個打點(圖中未標出),2、3和5、6計數點間的距離如圖2所示.由圖中數據求出滑塊的加速度a=__m/s2(結果保留三位有效數字).
(2)已知木板的長度為l,為了求出滑塊與木板間的動摩擦因數,還應測量的物理量是________.
A.滑塊到達斜面底端的速度v B.滑塊的質量m
C.滑塊的運動時間t D.斜面高度h和底邊長度x
(3)設重力加速度為g,滑塊與木板間的動摩擦因數的表達式μ=__(用所需測量物理量的字母表示)
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