13.已知金屬銫的逸出功是3.0×10-19J,用波長為590nm的黃光照射銫,電子從銫表面逸出的最大初動能是多大?

分析 由光電效應(yīng)方程Ek=E-W=h$\frac{c}{λ}$-W,代入數(shù)據(jù)即可求得.

解答 解:設(shè)最大初動能為Ek,逸出功為W,光波波長為λ,光波能量為E,光速為c.由題意Ek=E-W=h$\frac{c}{λ}$-W,代入數(shù)據(jù)得電子從銫表面飛出的最大初動能為:Ek=3.7×10-20J
答:電子從銫表面逸出的最大初動能是3.7×10-20J.

點(diǎn)評 本題考查了光電效應(yīng)方程的應(yīng)用,難度不大,注意計算時單位要統(tǒng)一到國際單位制.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

3.如圖甲所示的電路中,理想變壓器原、副線圈匝數(shù)之比為5:1,原線圈接入圖乙所示的電壓,副線圈接火災(zāi)報警系統(tǒng)(報警器未畫出),電壓表和電流表均為理想電表,R0為定值電阻,R為半導(dǎo)體熱敏電阻,其阻值隨溫度的升高而減。铝姓f法正確的是(  )
A.圖乙中電壓的有效值為220V
B.電壓表的示數(shù)為44V
C.R處出現(xiàn)火警時電流表示數(shù)增大
D.R處出現(xiàn)火警時電阻R0消耗的電功率減小

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

4.如圖甲所示電路中,電感為L的線圈與電流表A串聯(lián)后接在交流電源上,當(dāng)電路中通過如圖乙所示正弦式交變電流時,下列說法中正確的是(  )
A.電流表讀數(shù)為5A
B.L越大,電感對交流電阻礙作用越大
C.t=2×10-2s時,線圈中自上而下電動勢最小
D.t=5×10-3s時,線圈中電流的磁場最強(qiáng)

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

1.一定質(zhì)量的理想氣體分別在T1、T2溫度下發(fā)生等溫變化,相應(yīng)的兩條等溫線如圖所示,T2對應(yīng)的圖線上A、B兩點(diǎn)表示氣體的兩個狀態(tài),則( 。
A.溫度為T1時氣體分子的平均動能比T2時大
B.A到B的過程中,氣體內(nèi)能增加
C.A到B的過程中,氣體從外界吸收熱量
D.A到B的過程中,氣體分子單位時間內(nèi)對器壁單位面積上的碰撞次數(shù)減少

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

8.如圖所示,已知水平地面光滑,不計滑輪、繩的質(zhì)量及相互間摩擦,繩a端拉力F大小恒為20N,方向與水平方向恒成60°,m=2kg,當(dāng)物體由靜止被水平向右拉動6m的過程中拉力做的功為180J.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

18.圖示電路中,變壓器為理想變壓器,a、b接在電壓有效值不變的交流電源兩端,R0為定值電阻,R為滑動變阻器,現(xiàn)將變阻器的滑片從一個位置滑動到另一位置,觀察到電流表A1的示數(shù)增大了0.2A,電流表A2的示數(shù)增大了0.8A,則下列說法正確的是( 。
A.電壓表V1示數(shù)增大B.電壓表V2,V3示數(shù)均增大
C.該變壓器起升壓作用D.變阻器滑片是沿c→d的方向滑動

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

5.直線P1P2過均勻玻璃球球心O,細(xì)光束a、b平行且關(guān)于P1P2對稱,由空氣射入玻璃球的光路如圖.a(chǎn)、b光相比(  )
A.玻璃對a光的折射率較大B.玻璃對a光的臨界角較小
C.b光在玻璃中的傳播速度較小D.b光在玻璃中的傳播時間較短

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

2.如圖,拉格朗日點(diǎn)L1位于地球和月球連線上,處在該點(diǎn)的物體在地球和月球引力的共同作用下,可與月球一起以相同的周期繞地球運(yùn)動.據(jù)此,科學(xué)家設(shè)想在拉格朗日點(diǎn)L1建立空間站,使其與月球同周期繞地球運(yùn)動,以a1、a2分別表示該空間站和月球向心加速度的大小,a3表示地球同步衛(wèi)星向心加速度的大小.以下判斷正確的是( 。
A.a2>a3>a1B.a2>a1>a3C.a3>a1>a2D.a3>a2>a1

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

3.如圖,若兩顆人造衛(wèi)星a和b均繞地球做勻速圓周運(yùn)動,a、b到地心O的距離分別為r1、r2,線速度大小分別為v1、v2,則( 。
A.$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\sqrt{\frac{{r}_{2}}{{r}_{1}}}$B.$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\sqrt{\frac{{r}_{1}}{{r}_{2}}}$C.$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=($\frac{{r}_{2}}{{r}_{1}}$)2D.$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=($\frac{{r}_{1}}{{r}_{2}}$)2

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