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(5分)已知能使某种金属发生光电效应的光子的最小频率为ν0。一群氢原子处于量子数...

(5分)已知能使某种金属发生光电效应的光子的最小频率为ν0。一群氢原子处于量子数n=4的激发态,这些氢原子能够自发地跃迁到较低的能量状态,并向外辐射多种频率的光,且氢原子从量子数n=3的激发态跃迁到量子数n=2的能量状态时向外辐射频率为ν0的光子。下列说法正确的是         。(填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得满分5 manfen5.com4分,选对3个得5分。每错选1个扣3分,最低得分为0分)

A.这些氢原子向外辐射的光子频率有6种

B.当照射光的频率ν 大于ν0 时,若ν 增大,则逸出功增大

C.当用频率为2ν0 的单色光照射该金属时,所产生的光电子的最大初动能为hν0

D.当照射光的频率ν 大于ν0 时,若光强增大一倍,则光电子的最大初动能也增大一倍

E.这些氢原子向外辐射的所有频率的光子中,只有一种不能使这种金属发生光电效应

 

ACE 【解析】 试题分析:一群处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时共产生=6种不同频率的光子,选项A正确;逸出功由金属的本身属性决定,与照射光的频率无关,选项B错误;根据光电效应方程Ekm=hν-W,其中W=hν0,选项C正确;光电子的最大初动能与照射光的频率有关,与光强无关,选项D错误;n=4跃迁到n=3辐射的光子能量小于n=3跃迁到n=2辐射的光子能量,该光子不能使金属发生光电效应,选项E正确。 考点:能级跃迁 【名师点睛】逸出功与极限频率的关系为W=hv0,每种金属都有自己固定的极限频率,即每种金属的光电子的逸出功是固定的;根据光电效应方程可以判断光电子最大初动能的变化情况.  
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考点分析:
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(10分)如图所示,在MN的下方足够大的空间是玻璃介质,其折射率n=满分5 manfen5.com,玻璃介质的上边界MN是屏幕,玻璃中有一个正三角形空气泡,其边长l=40 cm,顶点与屏幕接触于C点,底边AB与屏幕平行,一束激光a垂直于AB边射向AC边的中点O,结果在屏幕MN上出现两个光斑.

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i)求两个光斑之间的距离x

ii)若任意两束相同的激光同时垂直于AB边向上射入空气泡,求屏幕上相距最远的两个光斑之间的距离L.

 

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(5分)一列简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时刻的波形如图18-1中实线所示,t=0.1 s时刻的波形如图中虚线所示.波源不在坐标原点O,P是传播介质中离坐标原点xp=2.5 m处的一个质点.则以下说法正确的是         。(填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每错选1个扣3分,最低得分为0分)

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A.质点P的振幅为0.1 m

B.波的频率可能为7.5 Hz

C.波的传播速度可能为50 m/s

D.在t0.1 s时刻与P相距5 m处的质点一定沿x轴正方向运动

E.在t0.1 s时刻与P相距5 m处的质点可能是向上振动,也可能是向下振动

 

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(12分)如图所示,在水平轨道右侧安放半径为R=0.2 m的竖直圆形光滑轨道,水平轨道的PQ段铺设特殊材料,调节其初始长度为L=1 m,水平轨道左侧有一轻质弹簧左端固定,弹簧处于自然状态.质量为m=1 kg的小物块A(可视为质点)从轨道右侧以初速度v0=2满分5 manfen5.com m/s冲上轨道,通过圆形轨道、水平轨道后压缩弹簧并被弹簧以原速率弹回,经水平轨道返回圆形轨道.物块A与PQ段间的动摩擦因数μ=0.2,轨道其他部分摩擦不计,重力加速度g=10 m/s2.  求:

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(1)物块A与弹簧刚接触时的速度大小v1

(2)物块A被弹簧以原速率弹回返回到圆形轨道的高度h1

(3)调节PQ段的长度L,A仍以v0从轨道右侧冲上轨道,当L满足什么条件时,物块A能第一次返回圆形轨道且能沿轨道运动而不脱离轨道.

 

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(10分)在示波管中,电子通过电子枪加速,进入偏转电场,然后射到荧光屏上,如图所示,设电子的质量为m(不考虑所受重力),电荷量为e,从静止开始,经过加速电场加速,加速电场电压为U1,然后进入偏转电场,偏转电场中两板之间的距离为d,板长为L,偏转电压为U2,求电子射到荧光屏上的动能为多大?

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(10分)如图所示,在水平地面上固定一倾角θ=37°、表面光滑的斜面体,物体A以v1=6 m/s的初速度沿斜面上滑,同时在物体A的正上方,有一物体B以某一初速度水平抛出,如果当A上滑到最高点时恰好被B物体击中.(A、B均可看做质点,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,重力加速度g取10 m/s2 求:

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(1)物体A上滑到最高点所用的时间t;

(2)物体B抛出时的初速度v2

(3)物体A、B间初始位置的高度差h.

 

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