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(2018年·上海黄埔区二模)三束单色光①、②、③的频率分别为ν1、ν2、ν3(已知ν1<ν2<ν3).某种金属在光束②照射下,能产生光电子.则该金属(  )

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通过同一玻璃三棱镜时,单色光a的偏折程度小  从同种玻璃射入空气发生全反射时,单色光a的临界角小  通过同一装置发生双缝干涉,用单色光a照射时相邻亮纹间距小  照射同一金属发生光电效应,用单色光a照射时光电子的最大初动能大  
阴极射线  α射线  β射线  γ射线  
单色光1的波长小于单色光2的波长   在玻璃中单色光1的传播速度大于单色光2 的传播速度   单色光1的频率小于单色光2的频率   单色光1从玻璃到空气的全反射临界角大于单色光2从玻璃到空气的全反射临界角  
单色光1的波长小于单色光2的波长   在玻璃中单色光1的传播速度大于单色光2 的传播速度   单色光1通过玻璃板所需的时间大于单色光2通过玻璃板所需的时间   单色光1从玻璃到空气的全反射临界角大于单色光2从玻璃到空气的全反射临界角   
单色光1的波长小于单色光2的波长   在玻璃中单色光1的传播速度大于单色光2的传播速度   单色光1通过玻璃板所需的时间小于单色光2通过玻璃板所需的时间   单色光1从玻璃到空气的全反射临界角小于单色光2从玻璃到空气的全反射临界角  
增加照射时间  改用波长更长的单色光照射  改用光强更大的单色光照射  改用频率更高的单色光照射  
单色光a比单色光b的频率更高   在同种介质中单色光a比单色光b的折射率大   单色光a比单色光b通过该玻璃砖的时间更长   相同条件下单色光a比单色光b的衍射现象更明显
  
a的折射率大于b的折射率  a的频率小于b的频率  由于玻璃对a、b两束单色光的折射率不同,所以它们不平行  若单色光a照射某种金属时发生光电效应,则单色光b照射该金属时一定发生光电效应  
单色光a频率较小    单色光a穿过玻璃砖的时间较长    用这两种单色光在同一套实验装置做双缝干涉实验时,单色光a在屏幕上形成的相邻两明条纹的间距较小.    若将这一束细光束从半圆形玻璃砖的侧面始终指向圆心O.入射(如图乙),在增大入射角的过程中,从O.点出射的光中首先消失的是甲图中单色光a   
在真空中单色光1的波长小于单色光2的波长   在玻璃中单色光1的传播速度大于单色光2的传播速度   分别用单色光1和单色光2照射到同一个双缝干涉装置,单色光1的相邻的条纹间距比单色光2的相邻的条纹间距大   单色光1从玻璃到空气的全反射临界角小于单色光2从玻璃到空气的全反射临界角   
K.两极间的电压大小可调,电源的正负极也可以对调.分别用a、b、c三束单色光照射,调节A.K.间的电压U.,得到光电流I.与电压U.的关系如图乙所示.由图可知(  )  A. 单色光a和c的频率相同,但a更强些     单色光a和c的频率相同,但a更弱些     单色光b的频率小于a的频率     改变电源的极性不可能有光电流产生  
K.两极间的电压大小可调,电源的正负极也可以对调.分别用a、b、c三束单色光照射,调节A.K.间的电压U.,得到光电流I.与电压U.的关系如图乙所示.由图可知(  )  A. 单色光a和c的频率相同,但a更强些     单色光a和c的频率相同,但a更弱些     单色光b的频率小于a的频率     改变电源的极性不可能有光电流产生  
单色光1的波长大于单色光2的波长   在玻璃中单色光1的传播速度大于单色光2的传播速度   单色光1的光子能量小于单色光2的光子能量   单色光1从玻璃到空气的全反射临界角小于单色光2从玻璃到空气的全反射临界角   
a的折射率大于b的折射率  a的频率小于b的频率  由于玻璃对a、b两束单色光的折射率不同,所以它们不平行  若单色光a照射某种金属时发生光电效应,则单色光b照射该金属时一定发生光电效应  
延长光照时间  增大光的强度  换用频率较低的光照射  换用波长较短的光照射  
单色光1的波长大于单色光2的波长   在玻璃中单色光1的传播速度大于单色光2的传播速度   单色光1的光子能量小于单色光2的光子能量   单色光1从玻璃到空气的全反射临界角小于单色光2从玻璃到空气的全反射临界角   
如果单色光b能产生光电效应,则单色光a一定能产生光电效应   单色光c的粒子性最显著   单色光a穿过光纤的时间最短   单色光c形成的干涉条纹间距最小   

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