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7.实验室用功率P=1500W的紫外灯演示光电效应.紫外线波长λ=253nm,阴极离光源距离d=0.5m,原子半径取r=0.5×10-10m,则阴极表面每个原子每秒钟接收到的光子数为1.49.

分析 光沿着球面发射,根据ε=hν求解出一个光子的能量,求解1s内打到金属板1m2光子数,从而得出阴极表面每个原子每秒钟接收到的光子数.

解答 解:离光源0.5m处的金属板每1s内单位面积上接受的光能为E=$\frac{Pt}{4π{d}^{2}}=\frac{1500×1}{4×3.14×0.{5}^{2}}≈150J/{m}^{2}s$.
光子能量ε=$\frac{hc}{λ}$=$6.67×1{0}^{-34}×\frac{3×1{0}^{8}}{253×1{0}^{-9}}$J=7.9×10-19J.
则阴极表面每个原子接收到的光子数n=$\frac{π{r}^{2}}{1}•\frac{E}{ε}=\frac{3.14×(0.5×1{0}^{-10})^{2}}{1}×\frac{150}{7.9×1{0}^{-19}}$=1.49个.
故答案为:1.49.

点评 本题关键是建立物理模型,根据光子能量以及辐射的能量进行求解,难度中等.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

17.将一质量为0.5kg的小球以初速度5m/s水平抛出,空气阻力不计,落到地面时其动量的增量为10kgm/s,则该小球在空中的飞行时间为2s,抛出点距地面的高度为20m.(g=10m/s2

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18.下列说法中正确的是(  )
A.电源的电动势实质上就是电源两极间的电压
B.用电压表直接连到电源两端,电压表的读数就为电源电动势的大小
C.电源的电动势与电压的单位相同,但与电压有本质的区别
D.电动势越大,电源两极间的电压一定越高

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15.一矩形线圈有100匝,面积为50cm2,线圈内阻r=2Ω,在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴匀速转动,从线圈平面与磁场平行时开始计时时,已知磁感应强度B=0.5T,线圈的转速n=1200r/min,外接一用电器,电阻R=18Ω,试写出R两端电压瞬时值的表示式.

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2.在如图甲所示的电路中,四节干电池串联,小灯泡A、B的规格均为“3.8V,0.3A”.闭合开关S后,无论怎样移动滑片p,A、B灯都不亮.

(1)用多用电表的直流电压挡检查故障
①量程应该选B
A.2.5V    B.10V    C.50V    D.250V
②测得c、d间电压约为5.8V,e、f间电压为0,则故障可能是B
A.B灯丝断路   B.A灯丝断路  C.d、e间断路    D.B灯被短路
(2)接着用多用电表测小灯泡的电阻.测量前,将电路中的开关S断开,将多用电表的选择开关置于测电阻挡的“×1”挡.某次测量结果如图乙所示,测得灯泡电阻为7Ω.换掉损坏的元件,电路正常接通.将多用电表选择开关置于“250mA”挡,断开开关S,将两表笔分别与a、b两接线柱接触,稳定时其指针也恰好指在图乙所指位置上,则通过灯泡的电流是170mA.

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12.如图所示,质量m=10kg的物体在水平面上向左运动,物体与水平面间的动摩擦因数为0.2,与此同时物体受到一个水平向右的推力F=20N的作用,求物体的加速度(g=10m/s2).

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19.如图所示,轻绳长为L一端系一小球,另一端固定于O点,在O点正下方的P点钉一颗钉子,OP=$\frac{L}{2}$,使悬线拉紧与竖直方向成一角度θ,然后由静止释放小球,当悬线碰到钉子时不变的是(  )
A.小球的瞬时速度B.小球的加速度
C.小球的所受的向心力D.悬线所受的拉力

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16.如图为“用DIS(外移传感器、数据采集器、计算机)研究加速度和力的关系”的实验装置.

(1)在该实验中必须保持小车的总质量不变,用钩码的重力作为小车所受外力,用DIS测小车的加速度,改变所挂钩码的数量,多次重复测量,进而研究加速度和力的关系.这种研究方法是采用控制变量法.
(2)改变所挂钩码的数量,多次重复测量.在某次实验中根据测得的多组数据画出a-F关系图线(如图所示).
①分析此图线的OA段可得出的实验结论是在质量不变的条件下,加速度与外力成正比.
②(单选题)此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是C
A.小车与轨道之间存在摩擦
B.导轨保持了水平状态
C.所挂钩码的总质量太大
D.所用小车的质量太大
(3)为了减小实验误差,使画出的α-F关系图线尽可能是一条过原点的直线,你有哪些措施?应该满足钩码的质量远小于小车的质量.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

11.物体在水平地面上受到水平推力的作用,在6s内力F的变化和速度v的变化如图所示,则物体的质量为4kg,物体与地面的动摩擦因数为0.025.

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