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如图所示,甲为演示光电效应的实验装置;乙图为a、b、c三种光照射下得到的三条电流...

如图所示,甲为演示光电效应的实验装置;乙图为abc三种光照射下得到的三条电流表与电压表读数之间的关系曲线;丙图为氢原子的能级图;丁图给出了几种金属的逸出功和极限频率关系。以下说法正确的是(  )

 

A.b光为绿光,c光可能是紫光

B.a光为绿光,c光可能是紫光

C.b光光子能量为2.81 eV,用它照射由金属铷构成的阴极,所产生的大量具有最大初动能的光电子去撞击大量处于n3激发态的氢原子,可以产生6种不同频率的光

D.b光光子能量为2.81 eV,用它直接照射大量处于n2激发态的氢原子,可以产生6种不同频率的光

 

BC 【解析】 考查光电效应方程,能级跃迁,光电效应实验规律。 AB.由光电效应方程: Ek=hν-W0 及 eU=Ek 联立解得: eU=hν-W0 即光束照射同一块金属的时候,只要遏止电压一样,说明入射光的频率一样,遏止电压越大,入射光的频率越大,因此可知b光和c光的频率一样且均大于a光的频率,故A错误,B正确; C.用光子能量为2.81 eV的b光照射由金属铷构成的阴极,产生的光电子的最大初动能为: Ek=hν-W0=2.81 eV-2.13 eV=0.68 eV 大量具有最大初动能的光电子去撞击大量处于n=3激发态的氢原子,这些氢原子吸收能量: ΔE=-0.85 eV-(-1.51 eV)=0.66 eV 从而跃迁到n=4能级,当大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,可向外辐射C=6种频率的光,C正确; D.氢原子只能吸收光子的能量恰好为能级之差的光子,若用b光光子直接照射氢原子,2.81 eV不满足氢原子第2能级与其他更高能级间的能级差,因此b光光子不被吸收,不会自发辐射其他频率的光,D错误。 故选BC。  
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考点分析:
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如下列几幅图的有关说法中正确的是(  )

A.图甲是一束复色光进入水珠后传播的示意图,若a光能使某金属发生光电效应,则采用b光照射也一定能发生光电效应

B.图丙表示LC振荡电路充放电过程的某瞬间,根据电场线和磁感线的方向可知电路中电流强度正在减小

C.图乙是铀核裂变图,其核反应方程为,若该过程质量亏损为,则铀核的结合能为

D.图丁中的PQ是偏振片,当P固定不动缓慢转动Q时,光屏上的光亮度将会发生变化,此现象表明光波是横波

 

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如图所示为某时刻的两列简谐横波在同一介质中沿相同方向传播的波形图,此时a波上某质点P的运动方向如图所示,则下列说法正确的是(   

A.两列波具有相同的波速

B.此时b波上的质点Q正向下运动

C.P质点完成30次全振动的时间内Q质点可完成20次全振动

D.b波的周期为T,则Q质点从图位置第一次到波谷时间

 

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如图所示,将透明长方体放在空气中,矩形ABCD是它的一个截面,将ab两种单色细光束射入到P点,入射角为,若a光折射后恰好射至AD面上,b光从CD面射出,则(   

A.在介质中b光比a光速度大

B.a光在介质中的折射率

C.若要a光束在AD面上发生全反射,角θ的范围应满足

D.改变入射角θ的大小,b光一定可以从AD面射出

 

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风速仪结构如图(a)所示.光源发出的光经光纤传输,被探测器接收,当风轮旋转时,通过齿轮带动凸轮圆盘旋转,当圆盘上的凸轮经过透镜系统时光被挡住.已知风轮叶片转动半径为r,每转动n圈带动凸轮圆盘转动一圈.若某段时间Δt内探测器接收到的光强随时间变化关系如图(b)所示,则该时间段内风轮叶片

A.转速逐渐减小,平均速率为

B.转速逐渐减小,平均速率为

C.转速逐渐增大,平均速率为

D.转速逐渐增大,平均速率为

 

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如图所示,质量m=75kg的滑雪运动员在倾角θ=37°的直滑道上由静止开始向下滑行的速度时间图象,图中的OA直线是t=0时刻速度图线的切线,速度图线末段BC平行于时间轴,运动员与滑道间的动摩擦因数为μ,所受空气阻力与速度成正比,比例系数为k.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则

A.物体开始时做加速度增大的加速直线运动,最后做匀速运动

B.t=0时刻运动员的加速度大小为2m/s2

C.动摩擦因数μ0.25

D.比例系数k15kg/s

 

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