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1.根据量子理论:光子不但有动能还有动量,其计算公式为p=$\frac{h}{λ}$.既然光子有动量,那么照射到物体表面,光子被物体反射或吸收时光就会对物体产生压强,称为“光压”.
(1)一台CO2气体激光器发出的激光的功率为P0,射出的光束的横截面积为S,光速为c,当它垂直射到某一较大的物体表面时光子全部被垂直反射,则激光对该物体产生的光压是多大?
(2)既然光照射物体会对物体产生光压,有人设想在遥远的宇宙探测用光压为动力推动航天器加速.假设一探测器处在地球绕日轨道上,给该探测器安上面积极大,反射率极高的薄膜,并让它正对太阳.已知在地球绕日轨道上,每平方米面积上得到太阳光的功率为1.35kW,探测器的质量为M=50kg,薄膜面积为4×104m2,求由于光压的作用探测器得到的加速度为多大?

分析 (1)找出光子的动量和能量之间关系,求出光子的动量,由动量定理求出压力,然后求出光压.
(2)求出探测器受到光压力,由牛顿第二定律求出加速度.

解答 解:(1)由E=hv,$P=\frac{h}{λ}$以及光在真空中光速c=λv知,
光子的动量和能量之间关系为E=pc.
设时间t内激光器射出光子个数为n,每个光子能量为E,激光射到物体上后全部反射,则这时激光对物体的光压最大,设这个压强为P
激光器的功率${P}_{0}=\frac{n}{t}•E$
由动量定理得:$F•\frac{t}{n}=2P$
压强${P}_{压}=\frac{F}{S}$
由以上各式得:${P}_{压}=\frac{F}{S}=\frac{2{P}_{0}}{cS}$
(2)探测器受到光压力为F=p'S
对探测器应用牛顿第二定律F=Ma
可得$a=\frac{P{′}_{压}S}{M}$
代入数据得:a=7.2×10-3m/s2
答:(1)最大光压是$\frac{2{P}_{0}}{cS}$;
(2)探测器得到的加速度为7.2×10-3m/s2

点评 该题结合光子的相关知识考查动量定理的应用,解答本题难度并不大,但解题时一定要细心、认真,应用动量定理与牛顿第二定律即可解题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.下列说法中正确的是(  )
A.次声波比人耳能听见的声波更容易发生衍射
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C.根据麦克斯韦的电磁场理论,变化的电场周围一定能产生电磁波
D.真空中的光速在不同惯性参考系中是不同的

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.ETC是电子不停车收费系统的简称.因为受检测器读写速度限制,车辆进入ETC通过后车速应控制在20km/h以内,每个ETC通道进口也都设有限速标志,车速过快就会导致系统来不及反应而发生事故.汽车分别通过ETC通道和人工收费通道的流程如图所示.假设汽车以正常行驶速度v1=72km/h朝收费站沿直线行驶,如果过ETC通道,需要在收费站中心线前d=7.5m处正好匀减速至v2=18km/h,匀速通过中心线后,再匀加速至v1正常行驶;如果过人工收费通道,需要恰好在中心线处匀减速至零,经过t0=24.5s缴费成功后,再启动汽车匀加速至v1正常行驶,设汽车在减速和加速过程中的加速度大小分别为a1=2.5m/s2、a2=1m/s2.求:
(1)汽车过ETC通道时,从开始减速到恢复正常行驶过程中的位移大小;
(2)汽车通过ETC通道比通过人工收费通道速度再达到v1时节约的时间△t是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.如图所示,在粗糙水平面上的一条直线上有两个小物体P和Q相向运动,相距为L=18m时速度大小分别为v1=6m/s和v2=2m/s,在滑动摩擦力作用下加速度大小均为a=1m/s2,则从此时开始计时PQ相遇所需时间(  )
A.4s或8sB.4sC.8sD.以上均错

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.三根平行的长直导线,分别通过一个等边三角形的三个顶点且与三角形所在平面垂直,O点到三个顶点的距离相等,如图所示.已知abc中的电流强度之比为1:1:2,方向如图所示.若a在O处的磁感强度为B,则下列说法中正确的是(  )
A.O点的磁感强度为3BB.O点的磁场沿aO方向
C.导线c受到的安培力沿Oc方向D.导线受到的安培力方向与cb边平行

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.阅读下列信息,并结合该信息解题:
(1)开普勒从1609年~1619年发表了著名的开普勒行第三定律,其中第一定律为:所有的行星分别在大小不同的椭圆轨道上绕太阳运动,太阳在这个椭圆的一焦点上.第三定律:所有行星的椭圆轨道的半长轴的三次方跟公转周期的平方的比值都相等.实践证明,开普勒三定律也适用于其他中心天体的卫星运动.
(2)从地球表面向火星发射火星探测器,设地球和火星都在同一平面上绕太阳作圆周运动,火星轨道半径rm为地球轨道半径的r0的1500倍,简单而又比较节省能量的发射过程可分为两步进行:
第一步,在地球表面用火箭对探测器进行加速,使之获得足够动能,从而脱离地球引力作用成为一个沿地球轨道运行的人造卫星.
第二步是在适当的时刻点燃探测器连在一起的火箭发动机,在短时间内对探测器沿原方向加速,使其速度数值增加到适当值,从而使探测器沿着一个与地球及火星轨道分别在长轴两端相切的半个椭圆轨道正好射到火星上(如图1),当探测器脱离地区并沿地球公转轨道稳定运行后,在某年3月1日零时测得探测器与火星之间的角距离为60°(如图2),问应在何年何月何日点燃探测器上的火箭发动机方能使探测器恰好落在火星表面?(时间计算仅需精确到日,已知地球半径为:R0=6.4×106m.$\sqrt{(1.5)^{3}}$=1.840,$\sqrt{(1.25)^{3}}$=1.400).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图所示,一个质量为m、电阻不计,足够长的光滑U形金属框架MNPQ,位于光滑水平桌面上,分界线OO′分别与平行导轨MN和PQ垂直,两导轨相距L,在OO′的左右两侧存在着区域很大、方向分别为竖直向上和竖直向下的匀强磁场,磁感应强度的大小均为B,另有质量也为m的金属棒CD,垂直于MN放置在OO′左侧导轨上,并用一根细线系在定点A.已知,细线能承受的最大拉力为T0,CD棒接人导轨间的有效电阻为R,现从t=0时刻开始对U形框架施加水平向右的拉力F,使其从静止开始做加速度为a的匀加速直线运动.
(1)求从框架开始运动到细线断裂所需的时间t0
(2)若细线尚未断裂,求在t时刻水平拉力F的大小;
(3)若在细线断裂时,立即撤去拉力F,求此时线框的瞬时速度v0和此后过程中回路产生的总焦耳热Q.

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10.有一挂在墙上的长画,上下长为1.8m,下端画轴重1N,画重0.8N(画面质量均匀).现将长画向向上卷起来,长画重力势能增加了2.52J,人克服重力做功2.52J.

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17.如图所示,两段水银柱将U形管内的空气分成A、B两部分,若B气柱长L=19cm,封闭A气体的水银柱上端面跟右管水银柱液面相平,外界大气压p0=76cmHg=1.0×105Pa,则A部分气体的压强pA=1.25×105Pa.

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