在演示光电效应实验中,原来不带电的一块锌板与灵敏验电器相连,用弧光灯照射锌板时,验电器的指针就张开一个角度,如图所示,则


A.验电器的指针带正电 |
B.验电器的指针带负电 |
C.增大光的强度,逸出的光电子的最大初动能不变 |
D.延长光照时间,逸出的光电子的最大初动能变大 |
一平行板电容器的电容为C,A极板材料发生光电效应的极限波长为
,整个装置处于真空中,如图所示。现用一波长为
(
<
)的单色光持续照射电容器的A极板,B极板接地。若产生的光电子均不会飞出两极板间,则下列说法正确的是( )(已知真空中的光速为c,普朗克常量为h,光电子的电量为e)






A.光电子的最大初动能为![]() |
B.光电子的最大初动能为![]() |
C.平行板电容器可带的电荷量最多为![]() |
D.平行板电容器可带的电荷量最多为![]() |
如图所示,一根10 m长的梭镖以相对论速度穿过一根10 m长的管子,它们的长度都是在静止状态下测量的,以下哪种叙述最好地描述了梭镖穿过管子的情况( )


A.梭镖收缩变短,因此在某些位置上,管子能完全遮住它 |
B.管子收缩变短,因此在某些位置上,梭镖从管子的两端伸出来 |
C.两者都收缩,且收缩量相等,因此在某个位置,管子恰好遮住梭镖 |
D.所有这些都与观察者的运动情况有关 |
关于相对论效应,下列说法中正确的是( )
A.我们观察不到高速飞行火箭的相对论效应,是因为火箭的体积太大 |
B.我们观察不到机械波的相对论效应,是因为机械波的波速近似等于光速 |
C.我们能发现微观粒子的相对论效应,是因为微观粒子的体积很小 |
D.我们能发现电磁波的相对论效应,因为真空中电磁波的波速是光速 |
关于相对论的下列说法中,正确的是( )
A.宇宙飞船的运动速度很大,应该用相对论计算它的运动轨道 |
B.电磁波的传播速度为光速 |
C.相对论彻底否定了牛顿力学 |
D.在微观现象中,相对论效应不明显 |
牛顿把天体运动与地上物体的运动统一起来,创立了经典力学。随着近代物理学的发展,科学实验发现了许多经典力学无法解释的事实,关于经典力学的局限性,下列说法正确的是
A.火车提速后,有关速度问题不能用经典力学来处理 |
B.由于经典力学有局限性,所以一般力学问题都用相对论来解决 |
C.经典力学适用于宏观、低速运动的物体 |
D.经典力学只适用于像地球和太阳那样大的宏观物体 |
下列关于经典力学的时空观说法正确的是( )
A.经典力学的时空观中,同时是绝对的,即在一个参考系中的观察者在某一时刻观察到的两个事件,对另一参考系中的观察者来说也是同时发生的 |
B.在经典力学的时空观中,时间间隔是绝对的,即任何事件(或物体的运动)所经历的时间,在不同的参考系中测量都是相同的,而与参考系的选取无关 |
C.在经典力学的时空观中,空间间隔是相对的,即如果各个参考系中用来测量长度的标准相同,那么空间两点距离与参考系选取有关 |
D.经典力学的时空观就是一个绝对的时空观,时间与空间、物体的运动无关 |
E.绝对时空观认为,参考系不同,某事件经历的时间也会不同 |
对于钠和钙两种金属,其遏止电压
与入射光频率v的关系如图所示。用h、e分别表示普朗克常量和电子电荷量,则( )



A.钠的逸出功小于钙的逸出功 |
B.图中直线的斜率为![]() |
C.在得到这两条直线时,必须保证入射光的光强相同 |
D.若这两种金属产生的光电子具有相同的最大初动能,则照射到钠的光频率较高 |
下列说法正确的是
A.![]() |
B.原子核所含核子单独存在时的总质量等于该原子核的质量 |
C.β衰变所释放的电子是原子核内的自由电子 |
D.铯原子核![]() ![]() |
中国科学家吴宜灿获得2018年欧洲聚变核能创新奖,获奖理由:开发了一种新的基于CAD的粒子传输软件,用于核设计和辐射安全计算.下列关于聚变的说法中,正确的是( )
A.同样质量的物质裂变时释放的能量比同样质量的物质聚变时释放的能量大很多 |
B.裂变过程有质量亏损,聚变过程质量有所增加 |
C.核反应堆产生的能量来自轻核聚变 |
D.聚变反应比裂变反应每个核子释放的平均能量一定大 |