A. | 保持入射光的頻率不變,入射光的光強變大,飽和光電流變大 | |
B. | 入射光的頻率變高,飽和光電流變大 | |
C. | 入射光的頻率變高,光電子的最大初動能變大 | |
D. | 保持入射光的光強不變,不斷減小入射光的頻率,始終有光電流產(chǎn)生 |
分析 發(fā)生光電效應的條件是入射光的頻率大于金屬的極限頻率,根據(jù)光電效應方程知,光子頻率越大,光電子的最大初動能越大,光強度會影響單位時間內逸出的光電子數(shù)目.
解答 解:A、保持入射光的頻率不變,入射光的光強變大,飽和光電流變大,因為飽和光電流與入射光的強度成正比,故A正確;
B、飽和光電流與入射光的頻率無關,故B錯誤;
C、根據(jù)光電效應的規(guī)律,光電子的最大初動能隨入射光頻率的增大而增大,所以入射光的頻率變高,光電子的最大初動能變大,故C正確;
D、如果入射光的頻率小于極限頻率將不會發(fā)生光電效應,不會有光電流產(chǎn)生,故D錯誤;
故選:AC.
點評 解決本題的關鍵知道光電效應的條件,以及影響光電子最大初動能的因素,知道入射光的強度影響的是單位時間內逸出的光電子數(shù)目.入射光越強飽和光電流越大.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 某氣體的摩爾體積為V,每個氣體分子的體積為V0,則阿伏伽德羅常數(shù)NA=$\frac{V}{{V}_{0}}$ | |
B. | 如果兩個系統(tǒng)分別與狀態(tài)確定的第三個系統(tǒng)達到熱平衡,那么這兩個系統(tǒng)彼此之間也必定達到熱平衡 | |
C. | 當分子力表現(xiàn)為斥力時,分子力和分子勢能總是隨分子間距離的減小而減小 | |
D. | 如果沒有漏氣、沒有摩擦,也沒有機體熱量的損失,熱機的效率可以達到100% |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 接通電路時,A2先亮,A1后亮 | |
B. | 接通電路時,穩(wěn)定后,A1和A2一樣亮 | |
C. | 斷開電路時,A1逐漸熄滅,A2閃亮一下后再逐漸熄滅 | |
D. | 斷開電路時,A1和A2都逐漸熄滅 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 原子核發(fā)生衰變時要遵守電荷守恒和質量守恒的規(guī)律 | |
B. | 根據(jù)玻爾理論,氫原子輻射處一個光子后,氫原子電勢能減小,核外電子運動的加速度增大 | |
C. | 盧瑟福根據(jù)α粒子散射實驗提出了原子核式結構模型 | |
D. | 在光電效應實驗中,用同種頻率的光照射不同的金屬表面,從金屬表面的光電子的最大初動能Ek越大,則這種金屬的逸出功W0越小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 線速度之比為$\sqrt{\frac{r_2}{r_1}}$ | |
B. | 角速度之比為$\sqrt{\frac{r_2}{r_1}}$ | |
C. | 周期之比為$\sqrt{\frac{r_1^3}{r_2^3}}$ | |
D. | 向心加速度之比為$\frac{{{m_1}r_1^2}}{{{m_2}r_2^2}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 變軌后將沿軌道2運動 | |
B. | 相對子變軌前運行周期變短 | |
C. | 變軌前、后在兩軌道上經(jīng)P點的速度大小相等 | |
D. | 變軌前、后在兩軌道上經(jīng)P點的加速度大小不相等 |
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