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4.神光“Ⅱ”装置是我国规模最大、国际上为数不多的高功率固体激光系统,利用它可获得能量为2 400J、波长λ为0.35 μm 的紫外激光.已知普朗克常量h=6.63×10-34J•s,则该紫外激光所含光子数为多少?(取两位有效数字)

分析 求出每个光子的能量,每秒内发出的光子数与每个光子能量的乘积是激光器每秒做的功,从而即可求解.

解答 解:每个光子的能量为:E=hγ=h$\frac{c}{λ}$,
则有:W=nE,
解得:n=$\frac{Wλ}{hc}$=$\frac{2400×0.35×1{0}^{-6}}{6.63×1{0}^{-34}×3×1{0}^{8}}$=4.2×1021个.
答:该紫外激光所含光子数为4.2×1021个.

点评 考查频率与波长的关系,掌握光子能量表达式,注意总能量与光子能量的区别,是一道难度不大,但综合性、代表性很强的题目,要注意掌握.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.一个用细线悬挂的小球从A点由静止开始摆动,当摆球运动到最低点时,摆线碰到障碍物P,摆球继续向右摆动.用频闪照相机拍到如图所示的单摆运动过程的频闪照片,以下说法正确的是(  )
A.摆球经过最低点时速率不变
B.摆球经过最低点时细线拉力不变
C.从频闪照片可得知摆线碰到障碍物前后的摆长之比
D.从频闪照片可得知摆线碰到障碍物前后的周期之比

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.某同学要测量一节干电池的电动势和内阻,有以下器材可供选择:
A.电流表(0~0.6A~3A)
B.电压表(0~3V)
C.滑动变阻器R(0~15Ω,5A)
D.滑动变阻器R′(0~50Ω,1A)
E.定值电阻R0为1Ω
F.开关S及导线若干

本次实验的原理图如图甲,则滑动变阻器应选C(填器材前的字母序号).
按照原理图连接好线路后进行测量,测得数据如表所示.
次数
待测量
12345
I/A0.110.200.300.400.50
U/V1.371.351.331.321.29
由表数据可看出,电压表示数变化不明显,试分析引起情况的原因是电池内阻过小.
现将上述器材的连线略加改动就可使电压表的示数变化更明显,请在图乙中按改动后的原理图完成连线.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.在人类对微观世界进行探索的过程中,科学实验起到了非常重要的作用.下列说法符合历史事实的是(  )
A.库伦通过油滴实验测出了基本电荷的数值
B.爱因斯坦在研究石墨对X射线的散射时,发现散射后部分波长增大,这个现象称之为康普顿效应
C.汤姆孙通过阴极射线在电场和磁场中的偏转实验,发现了阴极射线是由带负电的粒子组成的,并测出了该粒子的比荷
D.卢瑟福通过α粒子散射实验证实了原子核内部存在质子

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.如图所示,弹簧的一端固定在竖直墙上,质量为m的光滑弧形槽静止在光滑水平面上,底部与水平面平滑连接,一个质量也为m的小球从槽高h处开始下滑,则(  )
A.被弹簧反弹后,小球和槽都做速率不变的直线运动
B.在下滑过程中小球和槽之间的相互作用力始终不做功
C.在以后的运动过程中,小球和槽的动量始终守恒
D.被弹簧反弹后,小球和槽的机械能守恒,小球不能回到槽高h处

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示,半径为R,内径很小的光滑半圆细管竖直放置,两个质量均为m的小球A、B,以不同的速率进入管内,若A球通过圆周最高点C,对管壁上部的压力为3mg,B球通过最高点C时,对管壁内、外侧的压力均为0,求A、B球通过圆周最高点C点的速度大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.如图(甲)所示,相距为2L的光滑平行金属导轨水平放置,右侧接有定值电阻R,导轨电阻忽略不计,OO′的左侧存在垂直于导轨平面向下、磁感应强度为B的匀强磁场.在OO′左侧L处垂直导轨放置一质量为m、电阻为0.5R的金属杆ab,ab在恒力F的作用下由静止开始向右运动3L的距离,其速度与位移的变化关系如图(乙)所示.下列判断中正确的是(  )
A.ab即将离开磁场时,安培力的大小为$\frac{{2{B^2}{L^2}{{v}_1}}}{3R}$
B.整个运动的过程中,通过电阻R上的电量为$\frac{{4B{L^2}}}{3R}$
C.ab即将离开磁场时,加速度的大小为$\frac{{{v}_2^2-{v}_1^2}}{4L}-\frac{{8{B^2}{L^2}{{v}_1}}}{3mR}$
D.整个过程中,电阻R上产生的焦耳热为$\frac{1}{6}$m(v22-3v12

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

14.火星和地球绕太阳均可看作是匀速圆周运动,其中火星绕太阳运动的周期为2年,则火星与地球每隔2.3年相距最近一次.

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同步练习册答案