分析 (1)由波长与频率的关系即可求出绿光的波长;
(2)分析太阳能量的发射应在一球面上,故利用地球所在的太阳的辐射平面即可求得放出的功率,则可求得总能量.
(3)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,然后求出太阳光对帆的总压力F.
解答 解:(1)由波长与频率的关系得:f=$\frac{c}{λ}$=$\frac{3.0×1{0}^{8}}{500×1{0}^{-9}}Hz$=6.0×1014Hz;
(2)太阳辐射的能量在一球面上,则可知,地面所在的球面上获得总能量,即太阳在1s内释放的能量:E=E0×4πr2=1.37×103×4×3.14×(1.5×1011)2=3.9×1026W;
则1s内释放的能量:E=3.9×1026J;
(3)光帆在时间△t内接收的能量:E1=E0S△t,
此部分光的动量为:P=$\frac{{E}_{1}}{c}$$\frac{{E}_{0}S△t}{c}$,
设光帆对光的作用力大小为F,取光照方向为正,由动量定理得:-Fg△t=-P-P,
代入数据得:F=9N,
由牛顿第三定律知光帆受到的压力:F′=9N
答:(1)太阳光是复色光,人眼对波长为500nm绿光较敏感,绿光的频率为6.0×1014Hz;
(2)算太阳1s时间内辐射的能量为3.9×1026J;
(3)光帆对太阳光全部反射(不吸收),光帆所受光的压力是9N.
点评 此题与碰撞类似,运用动量定律求光压是关键,同时要掌握光子能量与动量之间的关系.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 回路中的最大电流为$\frac{BLI}{mR}$ | B. | 铜棒b的最大加速度为$\frac{{B}^{2}{L}^{2}I}{2{m}^{2}R}$ | ||
C. | 铜棒b获得的最大速度为$\frac{I}{m}$ | D. | 回路中产生的总焦耳热为$\frac{{I}^{2}}{2m}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在1s~3s内,合力对质点做正功 | |
B. | 在0~1s,合力对质点不做功 | |
C. | 在0~1s和3s~4s内,合力对质点做的功相同 | |
D. | 在0~4s内,合力对质点做的功为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1A | B. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$A | C. | 0.5A | D. | 0 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | F1做的功最多 | B. | F3做的功最少 | ||
C. | F2做的功比F4做的功多 | D. | 物体所受合力做的功为100J |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小车一直以0.5m/s2的加速度做匀加速直线运动 | |
B. | 小车一直以2m/s2的加速度做匀加速直线运动 | |
C. | t=1.5s时小车的速度为2.4m/s | |
D. | 这1.5s内物块相对底面的位移为2.1m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{s△t}{(2πt-θ△t)}$ | B. | $\frac{s△t}{(θ△t-2πt)}$ | ||
C. | $\frac{s}{θ}\root{3}{{\frac{{{θ^2}△{t^2}}}{{{{(2πt-θ△t)}^2}}}}}$ | D. | $\frac{s}{θ}\root{3}{{\frac{{{θ^2}△{t^2}}}{{{{(θ△t-2πt)}^2}}}}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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