A. | 該陰極材料的極限頻率為$\frac{{U}_{0}e}{h}$ | |
B. | 該陰極材料的逸出功為U0e | |
C. | 光電管每秒鐘產生的光電子數(shù)為I0e | |
D. | 光電管產生的光電子的最大初動能為U0e |
分析 根據乙圖得出遏止電壓的大小,結合動能定理求出光電子的最大初動能.光電子的最大初動能與逸出功不一定相等,根據飽和電流的大小,求出光電管每秒鐘產生的光電子數(shù).
解答 解:A、由乙圖可知,遏止電壓為U0,根據動能定理可知,光電子的最大初動能Ekm=eU0,光電子的最大初動能與逸出功不等,即逸出功不等于eU0,則材料的極限頻率${v}_{0}≠\frac{e{U}_{0}}{h}$,故A、B錯誤,D正確.
C、由圖可知,飽和電流為I0,則電流達到飽和時,光電管每秒產生的光電子數(shù)n=$\frac{{I}_{0}t}{e}=\frac{{I}_{0}}{e}$,故C錯誤.
故選:D.
點評 解決本題的關鍵理解遏止電壓的含義,掌握光電效應方程以及電流的定義式,并能靈活運用.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 根據速度定義式v=$\frac{△x}{△t}$,當△t非常小時,$\frac{△x}{△t}$就可以表示物體在t時刻的瞬時速度,該定義采用了極限法 | |
B. | 在不需要考慮物體的大小和形狀時,用質點來代替實際物體采用了等效替代的方法 | |
C. | 加速度的定義式為a=$\frac{△v}{△t}$,采用的是比值定義法 | |
D. | 在推導勻變速直線運動位移公式時,把整個運動過程劃分成很多小段,每一小段近似看作勻速直線運動,然后把各小段的位移相加,這里采用了微元法 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體與水平面間的動摩擦因數(shù)為$\frac{2{E}_{0}}{3mgd}$ | |
B. | 物體再前進$\frac6liz7ks{3}$便停止 | |
C. | 物體滑行距離d所用時間是滑行后面距離所用時間的$\sqrt{3}$倍 | |
D. | 若要使此物體滑行的總距離為3d,其初動能應為2E0 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | M、N、P三點中M點的場強最大 | |
B. | M、N、P三點中N點的電勢最高 | |
C. | 負電荷在M點的電勢能小于在N點的電勢能 | |
D. | 正電荷從M點自由釋放,電荷將沿電場線運動到N點 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 30 J | B. | 60 J | C. | 90 J | D. | 120 J |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 合外力做功12J | B. | 合外力做功2J | ||
C. | 手對物體的拉力做功12J | D. | 物體克服重力做功12J |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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