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如图所示,N为金属板,M为金属网,它们分别与电池的两极相连,各电池的电动势和极性...

如图所示,N为金属板,M为金属网,它们分别与电池的两极相连,各电池的电动势和极性如图所示,己知金属板的逸出功为4.8eV.现分别用不同频率的光照射金属板(各光子的能量已在图上标出),则下列说法正确的是

A. A图中无光电子射出

B. B图中光电子到达金属板时的动能大小为1.5eV

C. C图中的光电子能到达金属网

D. D图中光电子到达金属板时的最大动能为3.5eV

 

AB 【解析】因入射光的能量3.8eV(小于金属板的逸出功4.8eV),依据光电效应发生条件,不能发生光电效应,故A正确;因入射光的能量4.8eV(等于金属板的逸出功4.8eV),因此电子出来的速度恰好为零,则在电场力加速作用下,到达金属网的动能为1.5eV,因此能够到达金属网的光电子的最大动能是1.5eV,故B正确;入射光的能量为5.8eV,大于金属钨的逸出功4.8eV,依据光电效应方程△EKM=hγ-W0,逸出来电子最大初动能为1.0eV,根据动能定理,知电子不能到达金属网,故C错误;逸出的光电子最大初动能为:Ekm=E光-W0=6.8eV-4.8eV=2.0eV,到达金属网时最大动能为Ek=2.0-1.5=0.5 eV,故D错误;故选AB. 点睛:发生光电效应的条件是入射光子的能量大于逸出功,当能发生光电效应时,若加的电压为正向电压,则一定能到达金属网,若所加的电压为反向电压,根据动能定理判断能否到达.  
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如图所示,理想变压器的原、副线圈匝数比为21,原线圈通过灯泡L1与正弦式交流电源相连,电源电压恒定,副线圈通过导线与灯泡L2L3相连,三个灯泡规格完全相同.开始时开关S处于断开状态.当S闭合后,所有灯泡都能发光.下列说法中正确的是

A. 闭合开关S后,灯泡L1L2亮度相同

B. 闭合开关S后,灯泡L1变亮,灯泡L2的亮度不变

C. 闭合开关S后,灯泡L2两端的电压变小

D. 闭合开关S后,变压器原线圈的输入功率不变

 

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水平面上质量为m=6kg的物体,在大小为12N的水平拉力F的作用下做匀速直线运动,从x=2.5m位置处拉力F逐渐减小,力F随位移x变化规律如图所示,当x=7m时拉力减为零,物体也恰好停下,取g=10m/s2,下列结论正确的是

A. 物体与水平面间的动摩擦因数为0.2

B. 合外力对物体所做的功为-27J

C. 物体匀速运动时的速度为3m/s

D. 物体在减速阶段所受合外力的冲量为12N·S

 

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AB为两等量异种电荷,图中水平虚线为AB连线的中垂线。现将另两个等量异种的检验电荷ab用绝缘细杆连接后,从离AB无穷远处沿中垂线平移到AB的连线上,平移过程中两检验电荷位置始终关于中垂线对称。若规定离AB无穷远处电势为零,则下列说法中正确的是

A. AB的连线上a所处的位置电势

B. ab整体在AB连线处具有的电势能

C. 整个移动过程中,静电力对a做正功

D. 整个移动过程中,静电力对ab整体做正功

 

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历史上有些科学家曾这样定义直线运动的加速度:,其中v0vx分别表示某段位移x内的初速度和末速度。而现在物理学中加速度的定义式为,下列说法正确的是

A. 对于加速直线运动,即初速度和加速度方向相同,若a不变,则A将变小

B. 对于加速直线运动,即初速度和加速度方向相同,若A不变,则a将变小

C. A不变,则物体在中间时刻的速度为

D. A不变,则物体在中间位置处的瞬时速度将小于物体中间时刻的瞬时速度

 

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火星探测器沿火星近地圆轨道飞行,其周期和相应的轨道半径分别为T0R0,火星的一颗卫星在其圆轨道上的周期和相应的轨道半径分别为TR,则下列关系正确的是

A.     B.

C.     D.

 

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