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用图示装置研究光电效应现象,光阴极K与滑动变阻器的中心抽头c相连,当滑动头P从a...

用图示装置研究光电效应现象,光阴极K与滑动变阻器的中心抽头c相连,当滑动头Pa移到c的过程中,光电流始终为零.为了产生光电流,可采取的措施是 (     )

A.增大入射光的强度

B.增大入射光的频率

C.Pa移动

D.Pcb移动

 

B 【解析】 A.当滑动头P从a移到c的过程中,光电流始终为零,说明没有产生光电效应,没有光电子逸出.能否产生光电效应与入射光的强度无关,增大入射光的强度,仍不能产生光电流.故A错误; B.增大入射光的频率,当入射光的频率大于金属的极限频率时,产生光电效应,金属有光电子发出,电路中能产生光电流.故B正确; C.把P向a移动.P点电势大于的c点电势,光电管加上正向电压,但不能产生光电效应,没有光电流形成.故C错误; D.把P从c向b移动,不能产生光电效应,没有光电流形成.故D错误. 故选B.
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考点分析:
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如图所示,质量为m5kg的摆球从图中A位置由静止开始摆下,当小球摆至竖直位置到达B点时绳子遇到B点上方电热丝而被烧断。已知摆线长为L1.6mOAOB的夹角为60ºC为悬点O正下方地面上一点,OC间的距离h4.8m,若不计空气阻力及一切能量损耗,g10m/s2,求

1)小球摆到B点时的速度大小;

2)小球落地点DC点之间的距离;

3)小球的落地时的速度大小。

 

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201913日上午1026分,我国“嫦娥四号”月球探测器不负众望,成功的在月球背面软着陆。“嫦娥四号”在被月球“捕捉”后环月轨道运行一段时间后,调整环月轨道高度和倾角,并开展与中继星的中继链路在轨测试、以及导航敏感器的在轨测试,从而确保探测器最终能进入预定的着陆区,再择机实施月球背面软着陆。假设“嫦娥四号”探月卫星绕行n圈的时间为t.已知月球半径为R,月球表面处的重力加速度为g,引力常量为G.试求:

1)月球的质量M

2)月球的第一宇宙速度

3)“嫦娥四号”探测卫星离月球表面的高度。

 

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如图,一个质量为 m=1kg的运动物体,某时刻施加一个与水平方向成37°角斜向下方的推力F=20N作用,在水平地面上移动了距离s1=10m后撤去推力,此后物体又滑行了的距离s2=10m后停止了运动.设物体与地面间的滑动摩擦系数为0.5,(取g=10m/s2)求:

1)推力 F 对物体做的功;

2)全过程中摩擦力对物体所做的功;

3)全过程中物体达到的最大速度。

 

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用如图甲实验装置验证m1m2组成的系统机械能守恒.m2从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律.下图给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点(图甲中未标出),计数点间的距离如图乙所示.已知m1=50gm2=150g则(g9.8m/s2,结果保留两位有效数字)

1)在纸带上打下记数点5时的速度v=_______

2)在打点05过程中系统动能的增量EK=________,系统势能的减少量EP=________,由此得出的结论是_____________________________

3)若某同学作出-h图象如图丙,则当地的实际重力加速度g=___________

 

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为了探究外力做功与物体动能变化的关系,查资料得知:弹簧的弹性势能,其中k是弹簧的劲度系数,x是弹簧的形变量.某同学用压缩的弹簧推静止的小球(已知质量为m)运动来探究这一问题.为了研究方便,把小铁球O放在水平桌面上做实验,让小铁球O在弹力作用下运动,即只有弹簧推力做功.该同学设计实验如下:

1)如图甲所示,将轻质弹簧竖直挂起来,在弹簧的另一端挂上小铁球O,静止时测得弹簧的形变量为d.在此步骤中,目的是要确定______,用mdg表示为______

2)如图乙所示,将这根弹簧水平放在光滑桌面上,一端固定在竖直墙面,另一端与小铁球接触(不连接),用力推小铁球压缩弹簧;小铁球静止时测得弹簧压缩量为x,撤去外力后,小铁球被弹簧推出去,从水平桌面边沿抛出落到水平地面上.

3)测得水平桌面离地高为h,小铁球落地点离桌面边沿的水平距离为L,则小铁球被弹簧弹出的过程中初动能Ek1______,末动能Ek2______(用mhLg表示);弹簧对小铁球做的功W______(用mxdg表示).对比W和(Ek2Ek1)就可以得出外力做功与物体动能变化的关系,即:在实验误差范围内,外力所做的功等于物体动能的变化

 

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