如图所示,磁感应强度的大小为B,一边长为L、电阻为4R的正方形均匀导线框固定在水平面上,质量为m、电阻不计的金属棒AB放置在正方形导线框上,导体棒与线框接触良好,金属棒AB以速率v匀速向右滑动。当t=0时 AB棒正方形线框最左边PQ重合,则t 时刻(AB棒滑到MN之前),下列说法正确的是 ( )
A.通过PQ的电流![]() |
B.通过PQ的电流![]() |
C.通过AB棒的电流![]() |
D.金属棒AB从线框PQ边运动到MN边这个过程中,通过AB棒的电流的取值范围![]() |
如图所示,该光电管中阴极材料的逸出功为1.9 eV,当电键K断开时,用某种光照射阴极P,发现电流表读数不为零(滑动变阻器滑动触头置于最左端)。
A.闭合电键后,触头向右移动,电流表示数会增大 |
B.若选用光子能量为1.7 eV的光照射光电管则电流表示数为0 |
C.当滑动变阻器触头向右滑动一定距离时电流表示数可能减为0 |
D.达到饱和光电流后,要增大电流只能通过增大正向电压来实现 |
已知金属锌发生光电效应时产生的光电子的最大初动能EK跟入射光的频率的关系图象如图中的直线1所示。某种单色光照射到金属锌的表面时,产生的光电子的最大初动能为E1。若该单色光照射到另一金属表面时产生的光电子的最大初动能为E2,E2< E1,关于这种金属的最大初动能EK跟入射光的频率的关系图象应如图中的()
A.a |
B.b |
C.c |
D.上述三条图线都不正确 |
利用金属晶格(大小约10-10m)作为障碍物观察电子的衍射图样,方法是让电子通过电场加速,然后让电子束照射到金属晶格上,从而得到电子的衍射图样。已知电子质量为m、电量为e、初速度为零,加速电压为U,普朗克常量为h,则下列说法中正确的是 ( )
A.该实验说明物质波的存在 |
B.实验中电子束的德布罗意波长为![]() |
C.加速电压U越大,电子的衍射现象越不明显 |
D.若用相同动能的质子代替电子,衍射现象将更加明显 |
原子核A发生α衰变后变为原子核,原子核B发生β衰变后变为原子核
,已知原子核A和原子核B的中子数相同,则两个生成核X和Y的中子数以及a、b、c、d的关系可能是()
A.X的中子数比Y少1 |
B.X的中子数比Y少3 |
C.如果![]() ![]() |
D.如果![]() ![]() |
在X射线管中,由阴极发射的电子被加速后打到阳极,会产生包括X光在内的各种能量的光子,其中光子能量的最大值等于电子的动能.已知阳极与阴极之间的电势差U、普朗克常量h、电子电荷量e和光速c,则可知该X射线管发出的X光的( )
A.最短波长为![]() |
B.最长波长为![]() |
C.最小频率为![]() |
D.最大频率为![]() |