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如图所示是用光照射某种金属时逸出的光电子的最大初动能随入射光频率的变化图线,(直线与横轴的交点坐标4.27,与纵轴交点坐标0.5).由图可知(  )

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用红光照射时,该金属的逸出功小,用蓝光照射时,该金属的逸出功大   用红光照射时,该金属的截止频率低,用蓝光照射时,该金属的截止频率高   用红光照射时,逸出光电子所需时间长,用蓝光照射时,逸出光电子所需时间短   用红光照射时,逸出的光电子最大初动能小,用蓝光照射时,逸出的光电子最大初动能大  
该金属的截止频率为4.27 x 1014Hz   该金属的截止频率为5.5 x 1014Hz   该图线的斜率表示普朗克常量   该金属的逸出功为0.5 eV  
若改用紫光照射,则逸出的光电子的最大初动能增加   若改用紫光照射,则单位时间内逸出的光电子数日一定增加   若增加绿光的照射强度,则单位时间内逸出的光子数目不变   如增加绿光的照射强度,则逸出的光电子最大初动能增加  
若增加绿光的照射强度,则单位时间内逸出的光电子数不变   若增加绿光的照射强度,则逸出的光电子最大初动能增加   若改用紫光照射,则逸出的光电子的最大初动能增加   若改用紫光照射,则单位时间内逸出的光电子数目一定增加  
若增大绿光的照射强度,则单位时间逸出的光电子数增加   若增大绿光的照射强度,则逸出的光电子的最大初动能增加   若改用较弱的紫外线照射, 则不能发生光电效应   用绿光或紫光照射时,逸出的光电子的动能有可能相等  
单位时间内入射的光子数目不变   光的强度减弱到某一数值时,就没有光电子逸出   单位时间逸出的光电子数目减少   逸出光电子的最大初动能减少  
单位时间内逸出的光电子数减少,光电子的最大初动能减小

  单位时间内逸出的光电子数增大,光电子的最大初动能减小

  单位时间内逸出的光电子数减少,光电子的最大初动能增大

  单位时间内逸出的光电子数增大,光电子的最大初动能增大  

单位时间内逸出的光电子数减少,光电子的最大初动能减小   单位时间内逸出的光电子数增大,光电子的最大初动能减小   单位时间内逸出的光电子数减少,光电子的最大初动能增大   单位时间内逸出的光电子数增大,光电子的最大初动能增大  
只增大入射光的频率,金属逸出功将减小  只延长入射光照射时间,光电子的最大初动能将不变  只增大入射光的频率,光电子的最大初动能将增大  只增大入射光的频率,光电子逸出所经历的时间将缩短  只增大入射光的强度,单位时间内逸出的光电子数目将增多  
当某种色光照射金属表面时,能产生光电效应,则入射光的频率越高,产生的光电子的最大初动能也就越大.   当某种色光照射金属表面时,能产生光电效应,如果入射光的强度减弱,从光照至金属表面上到发射出光电子之间的时间间隔将明显增加.   对某金属来说,入射光波长必须大于一极限值,才能产生光电效应.   同一频率的光照射不同金属,如果都能产生光电效应,则所有金属产生的光电子的最大初动能一定相同.  
无论增大入射光的频率还是增加入射光的强度,金属的逸出功都不变  只延长入射光照射时间,光电子的最大初动能将增加  只增大入射光的频率,光电子的最大初动能将增大  只增大入射光的强度,单位时间内逸出的光电子数目将增多  
该金属的极限频率为4.27×1014Hz   该金属的极限频率为5.5×1014Hz   该图线的斜率表示普朗克常量   该金属的逸出功为0.5eV   
该金属的截止频率为4.27×1014 Hz   该金属的截止频率为5.5×1014 Hz   该图线的斜率表示普朗克常量   该金属的逸出功为0.5eV   
金属电子逸出功与入射光的频率成正比   单位时间内逸出的光电子数与入射光强度无关   用绿光照射金属比用紫光照射同种金属产生的光电子的最大初动能大   对某一种金属,入射光的波长必须小于极限波长才能产生光电效应  
单位时间内逸出的光电子数减少,光电子的最大初动能减小

  单位时间内逸出的光电子数增大,光电子的最大初动能减小

  单位时间内逸出的光电子数减少,光电子的最大初动能增大

  单位时间内逸出的光电子数增大,光电子的最大初动能增大  

只增大入射光的频率,金属逸出功将减小   延长入射光照射时间或增加入射光的光强,都能使光电子的最大初动能增大   当入射光的频率低于截止频率时,不论入射光多么强,都没有光电子从金属表面逸出   只增大入射光的强度,单位时间内逸出的光电子数目将增多  
用红光照射时,该金属的逸出功小,用蓝光照射时该金属的逸出功大    用红光照射时,该金属的截止频率低,用蓝光照射时该金属的截止频率高    用红光照射时,逸出光电子所需时间长,用蓝光照射时逸出光电子所需时间短    用红光照射时,逸出的光电子最大初动能小,用蓝光时逸出的光电子最大初动能大  

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