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用金属铷为阴极的光电管,观测光电效应现象,实验装置示意如图甲所示,实验中测得铷的...

用金属铷为阴极的光电管,观测光电效应现象,实验装置示意如图甲所示,实验中测得铷的遏止电压UC与入射光频率ν之间的关系如图乙所示,图线与横轴交点的横坐标为5.15×1014Hz。已知普朗克常量h=6.63×1034J·s。则下列说法中正确的是

A. 欲测遏止电压,应选择电源左端为正极

B. 当电源左端为正极时,滑动变阻器的滑片向右滑动,电流表的示数持续增大

C. 增大照射光的强度,产生的光电子的最大初动能一定增大

D. 如果实验中入射光的频率ν=7.00×1014Hz,则产生的光电子的最大初动能Ek=1.2×1019J

 

D 【解析】 根据图甲光电管和图乙能求出截止频率可知,本题考查爱因斯坦的光电效应,根据光电效应规律,运用光电管和光电流以及光电效应方程进行分析求解; A、图甲所示的实验装置测量铷的遏止电压与入射光频率,因此光电管左端应该是阴极,则电源左端为负极,故A错误; B、当电源左端为正极时,将滑动变阻器的滑片从图示位置向右滑动的过程中,则电压增大,光电流增大,当电流达到饱和值,不再增大,即电流表读数的变化是先增大,后不变,故选项B错误; C、光电子的最大初动能与入射光的频率和金属的逸出功有关,与入射光的强度无关,故选项C错误; D、根据图象可知,铷的截止频率,根据,则可求出该金属的逸出功大小 根据光电效应方程,当入射光的频率为时,则最大初动能为: ,故选项D正确。
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在两端开口的弯管内用两段水柱封闭了一段空气柱,A、B、C、D四个液面的位置关系如图所示.现将左侧试管底部的阀门K打开,释放掉少量水后立刻关闭阀门,A、B、D液面相对各自原来的位置下降的长度之间的大小关系为

A.

B.

C.

D.

 

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用活塞式抽气机抽气,在温度不变的情况下,从玻璃瓶中抽气,第一次抽气后,瓶内气体的压强减小到原来的,要使容器内剩余气体的压强减为原来的,抽气次数应为(  )

A.2 B.3

C.4 D.5

 

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两分子间的斥力和引力的合力F与分子间距离r的关系如图中曲线所示,曲线与r轴交点的横坐标为r0.相距很远的两分子在分子力作用下,由静止开始相互接近.若两分子相距无穷远时分子势能为零,下列说法正确的是(    )

A.rr0阶段,F做正功,分子动能增加,势能增加

B.rr0阶段,F做负功,分子动能减小,势能也减小

C.rr0时,分子势能最小,动能最大

D.rr0时,分子势能为零

 

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关于分子动理论,下列说法正确的是

A. 气体扩散的快慢与温度无关

B. 布朗运动是液体分子的无规则运动

C. 分子间同时存在着引力和斥力

D. 分子间的引力总是随分子间距增大而增大

 

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图(甲)中的圆是某圆柱形透明介质的横截面,半径为R=10cm.一束单色光沿DC平行于直径AB射到圆周上的C点,DCAB的距离H=5cm.光线进入介质后,第一次到达圆周上的E点(图中未画出),CE= cm.

(i)求介质的折射率;

(ii)如图(乙)所示,将该光线沿MN平行于直径AB射到圆周上的N点,光线进入介质后,第二次到达介质的界面时,从球内折射出的光线与MN平行(图中未画出),求光线从N点进入介质球时的入射角的大小.

 

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