14.如圖所示是光電管的原理圖,已知當有波長為λ0的光照射到陰極K上時,電路中有光電流,則下列說法不正確的是(  )
A.換用波長為λ1(λ1>λ0)的光照射陰極K,電路中一定沒有光電流
B.換用波長為λ2(λ2<λ0)的光照射陰極K,電路中一定有光電流
C.當增大電路中電源的電壓時,電路中的光電流一定增大
D.當將電源極性反接時,電路中一定沒有光電流產(chǎn)生

分析 發(fā)生光電效應的條件是當入射光的頻率大于截止頻率,就會發(fā)生光電效應,反向電壓大于截止電壓時,電路中才沒有電流.

解答 解:A、用波長為λ0的光照射陰極K時,電路中有光電流,知波長為λ0的光照射陰極K時,發(fā)生了光電效應.換用波長為λ1(λ1>λ0)的光照射陰極K時,由于頻率變小,不一定發(fā)生光電效應,電路中不一定有光電流.故A錯誤.
   B、換用波長為λ2(λ2<λ0)的光照射陰極K時,頻率變大,一定能發(fā)生光電效應,電路中一定有光電流.故B正確.
   C、增加電路中電源的路端電壓,當達到飽和電流,不再增大.故C錯誤.
  D、將電路中電源的極性反接,光電子做減速運動,還可能到達陽極,所以還可能有光電流.故D錯誤.
本題選擇錯誤的,故選:ACD.

點評 解決本題的關鍵掌握光電效應的條件,當入射光的頻率大于截止頻率,就會發(fā)生光電效應.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

4.如圖所示的器材可用來研究電磁感應現(xiàn)象及判定感應電流的方向,其中L1為原線圈,L2為副線圈.
(1)在給出的實物圖中,將實驗儀器連成完整的實驗電路.
(2)閉合開關之前,應將滑動變阻器的滑動頭P處于右端(選填“左”或“右”).

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5.關于布朗運動,下列說法正確的是(  )
A.布朗運動就是分子運動,布朗運動停止了,分子運動也會暫時停止
B.微粒做布朗運動,充分說明了微粒內(nèi)部分子是不停地做無規(guī)則運動的
C.布朗運動是無規(guī)則的,因此它說明了周圍液體(或氣體)分子的運動是無規(guī)則的
D.懸浮顆粒越小,溫度越高,布朗運動就越明顯

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2.在某次雜技表演中,表演裝置如圖,兩定滑輪通過天花板固定在同一豎直平面的同一高度處,質(zhì)量相等的兩個表演者B、C分別抓住繩子吊在左邊,另一個表演者A用手抓住繩子吊在右邊,一開始三個表演者抓住繩子身體懸空并能保持靜止,表演者B、C抓繩的點到結(jié)點P的輕繩長度相等,滑輪摩擦不計.當表演開始,表演者B、C以相同角速度在水平面做圓周運動(表演者B、C距離始終為圓周運動直徑)時,表演者A將( 。
A.向上加速運動B.向下加速運動C.保持靜止D.上下振動

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9.近代的材料生長和微加工技術(shù),可制造出一種使電子的運動限制在半導體的一個平面內(nèi)(二維)的微結(jié)構(gòu)器件,且可做到電子在器件中像子彈一樣飛行,不受雜質(zhì)原子射散的影響.這種特點可望有新的應用價值.圖1所示為四端十字形,二維電子氣半導體,當電流從l端進入時,通過控制磁場的作用,可使電流從 2、3或4端流出.對下面摸擬結(jié)構(gòu)的研究,有助于理解電流在上述四端十字形導體中的流動.在圖2中,a、b、c、d為四根半徑都為R的圓柱體的橫截面,彼此靠得很近,形成四個寬度極窄的狹縫1、2、3、4,在這些狹縫和四個圓柱所包圍的空間(設為真空)存在勻強磁場,磁場方向垂直于紙面向里.一個質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電的粒子,由靜止經(jīng)電場加速后,在紙面內(nèi)以速度v0沿與a、b都相切的方向由縫1射入磁場內(nèi),與其中一個圓柱表面發(fā)生一次彈性碰撞(碰撞無機械能損失),從縫2處且沿與b、c都相切的方向射出,碰撞時間極短,且碰撞不改變粒子的電荷量,也不受摩擦力作用,重力忽略不計.加速電場兩板間距為d,兩極板厚度不計且其右極板與圓柱a、b同時相切.

(1)求加速電場電壓U.
(2)求磁感應強度B.
(3)求從由靜止加速到從縫2射出所用的時間t.

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19.如圖所示為模擬街頭變壓器通過降壓給用戶供電的示意圖,變壓器輸入的交流電壓可視為不變.變壓器輸出的低壓交流電通過輸電線輸送給用戶.定值電阻R0表示輸電線的電阻,變阻器R表示用戶用電器的總電阻.若變壓器為理想變壓器,電表為理想電表,則在變阻器的滑片P由a端向下b端移動的過程中(未到b端)( 。
A.V1示數(shù)變小B.V2示數(shù)變大C.V3示數(shù)變小D.A1示數(shù)變小

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6.某同學設計了如圖所示的趣味實驗來研究碰撞問題,用材料和長度相同的不可伸長的輕繩依次將N個大小相同、質(zhì)量不等的小球懸掛于水平天花板下方,且相鄰的小球靜止時彼此接觸但無相互作用力,小球編號從左到右依次為1、2、3、…、N,每個小球的質(zhì)量為其相鄰左邊小球質(zhì)量的k倍(k<1).在第N個小球右側(cè)放置一傾角α=37°的斜面,斜面左側(cè)靠近第N個小球處有一光滑平臺,平臺上放置一小球P,小球P的質(zhì)量與第N個小球的質(zhì)量相等,所有小球的球心等高.現(xiàn)將1號小球由最低點向左拉起高度h,保持繩繃緊狀態(tài)由靜止釋放1號小球,使其與2號小球碰撞,2號小球再與3號小球碰撞….所有碰撞均為在同一直線上的正碰且無機械能損失.已知sin37°=0.6,cos37°=0.8;重力加速度為g,空氣阻力、小球每次碰撞時間均可忽略不計.
(1)求1號小球與2號小球碰撞之前的速度v1大小;
(2)求P小球離開光滑平臺時的速度vP的大;
(3)若N=5,且發(fā)現(xiàn)P小球離開平臺后第一次落于斜面上與P點豎直高度差為H=$\frac{64}{9}$h的Q點,求k的值.

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3.如圖所示,甲分子固定在體系原點O,只在兩分子間的作用力作用下,乙分子沿x軸方向運動,兩分子間的分子勢能Ep與兩分子間距離x的變化關系如圖所示,下列說法正確的( 。
A.乙分子在P點(x=x2)時加速度最大B.乙分子在P點(x=x2)時動能最大
C.乙分子在Q點(x=x1)時處于平衡狀態(tài)D.乙分子在Q點(x=x1)時分子勢能最小

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4.如圖所示,A是地球的同步衛(wèi)星.另一衛(wèi)星B的圓形軌道位于赤道平面內(nèi),離地面高度為h.已知地球半徑為R,地球自轉(zhuǎn)角速度為ω0,地球表面的重力加速度為g,O為地球中心.則(  )
A.若不考慮地球自轉(zhuǎn),衛(wèi)星B的運行周期為2π$\sqrt{\frac{(R+h)^{3}}{g{R}^{2}}}$
B.B衛(wèi)星的向心加速度小于赤道上物體的向心加速度
C.由于B衛(wèi)星的線速度大于A衛(wèi)星的線速度,所以B衛(wèi)星減速有可能到達A衛(wèi)星所在軌道
D.若衛(wèi)星B繞行方向與地球自轉(zhuǎn)方向相同,某時刻A、B兩衛(wèi)星相距最近(O、B、A在同一直線上),則至少經(jīng)過$\frac{2π}{\sqrt{\frac{g{R}^{2}}{(R+h)^{3}}}-{ω}_{0}}$,它們再一次相距最近

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