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3.在某次光電效應實驗中,分別用頻率為V1和V2兩種光得到的遏制電壓Uc1和Uc2,電子電荷量為-e,已知V1>V2,則Uc1>Uc2(填“>”或“<”).普朗克常量可表示為$\frac{{U}_{c1}-{U}_{c2}}{{v}_{1}-{v}_{2}}e$.

分析 根據(jù)光電效應方程,結合遏止電壓與最大初動能之間的關系比較遏止電壓的大。鶕(jù)光電效應方程,聯(lián)立方程組求出普朗克常量.

解答 解:根據(jù)光電效應方程得,Ekm=hv-W0=eUc,
因為v1>v2,則Uc1>Uc2
根據(jù)hv-W0=eUc知,hv1-W0=eUc1,hv2-W0=eUc2,
聯(lián)立兩式解得$h=\frac{{U}_{c1}-{U}_{c2}}{{v}_{1}-{v}_{2}}e$.
故答案為:>;$\frac{{U}_{c1}-{U}_{c2}}{{v}_{1}-{v}_{2}}e$.

點評 解決本題的關鍵掌握愛因斯坦光電效應方程,知道最大初動能與遏止電壓的關系,難度不大.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

13.某同學用如圖甲所示的裝置來驗證機械能守恒定律.

(1)實驗時,該同學進行了以下操作:
①將質量均為M(A含擋光片、B含掛鉤)的重物用不可伸長的輕繩連接后,跨放在定滑輪上,處于靜止狀態(tài),測量出擋光片中心的豎直距離h.
②在B的下端掛上質量為m的物塊C,讓系統(tǒng)(重物A、B以及物塊C)中的物體由靜止開始運動,光電門記錄擋光片擋光的時間△t.
③用螺旋測微器測出擋光片的寬度d,如乙圖所示,則d=5.700mm.
④重物A經(jīng)過光電門時的速度$\fracd4n7unx{△t}$(用實驗中字母表示).
(2)如果A、B、C組成的系統(tǒng)機械能守恒,其表達式為mgh=$\frac{(2M+m)nlkczsq^{2}}{2△{t}^{2}}$(已知重力加速度為g,用實驗中字母表示).

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

14.如圖所示為一單擺的共振曲線,測得此單擺的懸點到小球最低點的長度l=1.00m,小球直徑d=2.00cm,則當?shù)氐闹亓铀俣葹?.76m/s2(結果保留三位有效數(shù)字);增大擺長,共振曲線的振幅最大值的橫坐標會向左移動(填“向左”或“向右”).

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

11.汽車內燃機氣缸內汽油燃燒時,氣體體積膨脹推動活塞對外做功.已知在某次對外做功的沖程中,汽油燃燒釋放的化學能為1×103J,因尾氣排放、氣缸發(fā)熱等對外散失的熱量為8×102J.該內燃機的效率為20%.隨著科技的進步,可設法減少熱量的損失,則內燃機的效率能不斷提高,其效率仍不可能(選填“有可能”或“仍不可能”)達到100%.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

18.下列各種敘述中,正確的是( 。
A.單位m、kg、N是一組屬于國際單位制的基本單位
B.牛頓進行了“月-地檢驗”,將天體間的力和地球對物體的力統(tǒng)一起來
C.法拉第通過實驗觀察到電流的磁效應,揭示了電和磁之間存在聯(lián)系
D.奧斯特由環(huán)形電流和條形磁鐵磁場的相似性,提出分子電流假說,解釋了磁現(xiàn)象的電本質

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

8.如圖所示,三角形斜劈A放在斜面體B上,在沿斜面向下的力F作用下,A和B均處于靜止狀態(tài).現(xiàn)逐漸增大力F,A和B仍保持靜止,則(  )
A.A對B的壓力增大B.A受到的合力增大
C.地面對B的支持力增大D.A對B的作用力不變

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

15.1932年,勞倫斯和利文斯設計出了回旋加速器.回旋加速器的工作原理如圖(甲)所示,置于高真空中的D形金屬盒半徑為R,兩盒間的狹縫很小,帶電粒子穿過的時間可以忽略不計.磁感應強度為B的勻強磁場與盒面垂直.A處粒子源產生的粒子,質量為m、電荷量為+q,初速度為0,在加速器中被加速,加速電壓為U,加速過程中不考慮相對論效應和重力作用.
(1)求粒子第1次和第2次經(jīng)過兩D形盒間狹縫后軌道半徑之比;
(2)求粒子從靜止開始加速到出口處所需的時間t;
(3)近年來,大中型粒子加速器往往采用多種加速器的串接組合.例如由直線加速器做為預加速器,獲得中間能量,再注入回旋加速器獲得最終能量.n個長度逐個增大的金屬圓筒和一個靶,它們沿軸線排列成一串,如圖(乙)所示(圖中只畫出了六個圓筒,作為示意).各筒相間地連接到頻率為f、最大電壓值為U的正弦交流電源的兩端.整個裝置放在高真空容器中.圓筒的兩底面中心開有小孔.現(xiàn)有一電量為q、質量為m的正離子沿軸線射入圓筒,并將在圓筒間的縫隙處受到電場力的作用而加速(設圓筒內部沒有電場).縫隙的寬度很小,離子穿過縫隙的時間可以不計.已知離子進入第一個圓筒左端的速度為v1,且此時第一、二兩個圓筒間的電勢差φ12=-U.為了使離子以最短時間打到靶上且獲得最大能量,金屬圓筒的長度應滿足什么條件?并求出在這種情況下打到靶上的離子的能量.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

12.如圖所示,豎直墻壁上固定有一個光滑的半圓形支架(AB為直徑),支架上套著一個小球,輕繩的一端懸于P點,另一端與小球相連.已知半圓形支架的半徑為R,輕繩長度為L,且R<L<2R.現(xiàn)將輕繩的上端點P沿墻壁緩慢下移至A點,此過程中輕繩對小球的拉力F1及支架對小球的支持力F2的大小變化情況為( 。
A.F1和F2均增大B.F1保持不變,F(xiàn)2先增大后減小
C.F1先減小后增大,F(xiàn)2保持不變D.F1先增大后減小,F(xiàn)2先減小后增大

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

13.如圖所示,一小物體放在小車上,它們一起在水平放置的箱子中運動,小車長為L,小車質量為M,小物體質量為m=$\frac{M}{2}$,小物體與小車間的動摩擦因數(shù)為μ,小車與箱底之間無摩擦,箱子固定于水平地面上,小車與箱子兩壁碰后,速度反向,速率不變,開始時小車靠在箱子的左壁,小物體位于小車的最左端,小車與小物體以共同速度v0向右運動,已知箱子足夠長,試求:
(1)小物體不從小車上掉落下的條件;
(2)若上述條件滿足,求小車與箱壁第n+1次碰撞前系統(tǒng)損失的機械能;
(3)小物體相對于小車滑過的總路程;
(4)若m=2M,則小物體不從小車上掉落下的條件.

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