A. | 三種光中,丙光的頻率最大 | |
B. | 乙光對應的截止頻率大于丙光對應的截止頻率 | |
C. | 乙光的波長大于甲光的波長 | |
D. | 甲光對應的飽和光電流大于丙光對應的飽和光電流 |
分析 光電管加正向電壓情況:P右移時,參與導電的光電子數(shù)增加;P移到某一位置時,所有逸出的光電子都剛參與了導電,光電流恰達最大值;P再右移時,光電流不能再增大.
光電管加反向電壓情況:P右移時,參與導電的光電子數(shù)減少;P移到某一位置時,所有逸出的光電子都剛不參與了導電,光電流恰為零,此時光電管兩端加的電壓為截止電壓,對應的光的頻率為截止頻率;P再右移時,光電流始終為零.eU遏止=Ekm=hγ-W,入射光的頻率越高,對應的截止電壓U截越大.從圖象中看出,丙光對應的截止電壓U截最大,所以丙光的頻率最高,丙光的波長最短,丙光對應的光電子最大初動能也最大.
解答 解:A、根據(jù)eU遏止=Ekm=hγ-W,入射光的頻率越高,對應的截止電壓U截越大.甲光、乙光的截止電壓相等,所以甲光、乙光的頻率相等;丙光的遏止電壓最大,所以丙的頻率最大.故A正確.
B、同一光電管,截止頻率是相同的;故B錯誤.
C、丙光的遏止電壓大于甲光的遏止電壓,所以丙光的頻率大于甲光的頻率,則甲光的波長大于丙光的波長,故C錯誤.
D、由圖象可知,甲光對應的飽和光電流大于丙光對應的飽和光電流,故D正確.
故選:AD
點評 該題考查光電效應的實驗,解決本題的關鍵掌握截止電壓、截止頻率,以及理解光電效應方程eU遏止=Ekm=hγ-W.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 彩超和CT工作時都向人體發(fā)射的波都是電磁波 | |
B. | CT工作時利用了波的衍射現(xiàn)象 | |
C. | CT和彩超工作時向人體發(fā)射的波都是橫波 | |
D. | 彩超工作時利用了多普勒效應 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | Oa上的拉力F1不斷增大,Ob上的拉力F2一定不變 | |
B. | Oa上的拉力F1可能不變,Ob上的拉力F2可能增大 | |
C. | W=$\frac{1}{2}$mgL,拉力做功的瞬時功率一直增大 | |
D. | W=$\frac{\sqrt{3}}{2}$FL,拉力做功的瞬時功率先增大后減小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 開普勒是在分析研究了第谷(開普勒的老師)收集的多年資料基礎上,發(fā)現(xiàn)了行星運動規(guī)律 | |
B. | 牛頓發(fā)現(xiàn)萬有引力定律后,卡文迪許通過扭秤實驗首次測出了引力常量,才使定律有了實質意義 | |
C. | 伽利略最早指出力不是維持物體運動的原因,使人類的認識前進了一大步 | |
D. | 萬有引力定律是牛頓的發(fā)現(xiàn),笛卡兒、胡克等科學家對這個定律的發(fā)現(xiàn)沒有什么貢獻 |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 盧瑟福通過實驗發(fā)現(xiàn)了質子的核反應方程為:${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{7}^{14}$N→${\;}_{8}^{17}$O+${\;}_{1}^{1}$H | |
B. | 鈾核裂變的核反應是:${\;}_{92}^{235}$U→${\;}_{56}^{141}$Ba+${\;}_{36}^{92}$Kr+2${\;}_{0}^{1}$n | |
C. | 質子、中子、α粒子的質量分別為m1、m2、m3.兩個質子和兩個中子結合成一個粒子,釋放的能量是:(2m1+2 m2-m3)c2 | |
D. | 原子從a能級狀態(tài)躍遷到b能級狀態(tài)時發(fā)射波長為λ1的光子;原子從b能級狀態(tài)躍遷到c能級狀態(tài)時吸收波長λ2的光子,已知λ1>λ2.那么原子從a能級狀態(tài)躍遷到c能級狀態(tài)時將要吸收波長為$\frac{{λ}_{1}{λ}_{2}}{{λ}_{1}-{λ}_{2}}$的光子 |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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