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为了解释光电效应现象,爱因斯坦提出了“光子”的概念,并给出了光电效应方程.但这一...

为了解释光电效应现象,爱因斯坦提出了光子的概念,并给出了光电效应方程.但这一观点一度受到质疑,密立根通过下述实验来验证其理论的正确性,实验电路如图1所示.

(1)为了测量遏止电压UC与入射光频率的关系,实验中双刀双掷开关应向____闭合.(填“ab”“cd”)

(2)如果实验所得UC-υ图象如图2所示,其中U1υ1υ0为已知量,电子电荷量e,那么:

①只需将__________________与普朗克常量h进比较,若在误差许可的范国内二者相等,则证明光电效应方程是正确的.

②该实验所用光电管的K极材料的逸出功为___________________

 

cd 【解析】 (1)测量遏止电压需要将阴极K接电源的正极,可知实验中双刀双掷开关应向下闭合到cd. (2)①根据爱因斯坦光电效应方程:Ek=hv-W0 由动能定理:eU=Ek得:, 结合图象知:; 解得普朗克常量:h=, ②截止频率为v0,则该金属的逸出功:W0=hv0
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考点分析:
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太阳光垂直照射到地面上时,地面接收太阳光的功率为1.4kW,其中可见光部分约占45%

1)假如认为可见光的波长约为,日地间距离,普朗克常量,估算太阳每秒辐射出的可见光光子为多少?

2)若已知地球的半径,估算地球接收的太阳光的总功率.

 

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如图所示,质量为mc=4kg、长度为l=8m且两端带有弹性挡板的长木板C静止在水平地面上,D、E为长木板左右端点,P为中点,质量为mB=3.8kg的物块B静止在P点,一质量为mA=0.2kg的子弹Av0=160m/s的速度水平飞来与B发生正碰并留在其中。重力加速度大小为g=10m/s2。求

(1)A、B与长木板C之间的动摩擦因数μ1=0.5时,BC均向左运动,若B刚好与挡板没有发生碰撞,则C与地面之间的动摩擦因数μ2为多少?

(2)如果地面光滑,A、B与长木板C之间的动摩擦因数μ1′=0.08,且A、B整体与挡板发生弹性碰撞时刚好速度交换,则

I.B最终停在长木板上何处?

Ⅱ.B开始运动到与长木板相对静止,B物块运动的总路程为多少?

 

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如图甲所示,半径为R0.8m的四分之一光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,A为轨道最高点,和圆心等高;B为轨道最低点.在光滑水平面上紧挨B点有一静止的平板车,其质量M3kg,小车足够长,车的上表面与B点等高,平板车上表面涂有一种特殊材料,物块在上面滑动时,动摩擦因数随物块相对小车左端位移的变化图象如图乙所示.物块(可视为质点)从圆弧轨道最高点A由静止释放,其质量m1kgg10m/s2

1 求物块滑到B点时对轨道压力的大小;

2 物块相对小车静止时距小车左端多远?

 

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消防车的供水系统主要由水泵、输水管道和水枪组成,如图所示,消防员甲持水枪离地高度为H,建筑物上的着火点A距地面高为h,水枪与着火点的水平距离为,水泵的功率为P,整个供水系统的效率.假设水从水枪水平射出,水枪出水速度,水枪每秒出水量,不计空气阻力,取.

1)若,水枪正中起火点A,求水泵的功率P

2)若在消防员甲正下方地面上,另一消防员乙手持水枪斜向上对高的着火点B进行灭火,水恰能到达着火点B并顺着建筑物流下,求水对B处建筑物的冲击力大小.

 

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汽车在水平冰雪路面上行驶.驾驶员发现其正前方停有汽车,立即采取制动措施,但仍然撞上了汽车.两车碰撞时和两车都完全停止后的位置如图所示,碰撞后车向前滑动了,车向前滑动了·已知的质量分别为·两车与该冰雪路面间的动摩擦因数均为0.10,两车碰撞时间极短,在碰撞后车轮均没有滚动,重力加速度大小,

(1)碰撞后的瞬间车速度的大小

(2)碰撞前的瞬间车速度的大小

 

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