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19.自然界中的物体由于具有一定的温度,会不断向外辐射电磁波,这种辐射因与温度有关,称为热辐射.热辐射具有如下特点:
(1)辐射的能量中包含各种波长的电磁波;
(2)物体温度越高,单位时间从物体表面单位面积上辐射的能量越大;
(3)在辐射的总能量中,各种波长所占的百分比不同.处于一定温度的物体在向外辐射电磁能量的同时,也要吸收由其它物体辐射的电磁能量.如果它处在平衡状态,则能量保持不变.若不考虑物体表面性质对辐射与吸收的影响,我们定义一种理想的物体,它能100%地吸收入射到其表面的电磁辐射,这样的物体称为黑体.单位时间内从黑体表面单位面积辐射的电磁波的总能量与黑体热力学温度的4次方成正比,即40P T,其中δ是常量.
在下面问题中,把研究对象都简单看作黑体.有关数据及数学公式如下:太阳半径RS,太阳表面温度T,火星半径r;球面积S=4πR2,其中R为球半径.已知光速为c.

(1)太阳辐射能量的极大多数集中在波长为λ12范围内,求相应的频率范围.
(2)t 时间内从太阳表面辐射的总能量为多少?
(3)火星接收到来自太阳的辐射可以看做在相同的距离下太阳光垂直射到表面积为πr2的圆盘上,已知太阳到火星的距离约为太阳半径的n倍,忽略其它天体及宇宙空间的辐射,试估算火星的平均温度T0.

分析 (1)根据f=$\frac{c}{λ}$,结合波长与光速,即可求解;
(2)根据题意,建立模型:公式P0=σt4可求太阳表面每秒每平方米辐射的能量,从而即可求解;
(3)结合功率的表达式,根据上问题可知,火星的平均温度.

解答 解:(1)太阳热辐射能量以光子射出∴C=λf即f=$\frac{c}{λ}$,得f1=$\frac{c}{{λ}_{1}}$(Hz)
f2=$\frac{c}{{λ}_{2}}$(Hz)
相应的频率范围为$\frac{c}{{λ}_{2}}$到$\frac{c}{{λ}_{1}}$(Hz)

(2)由黑体辐射能量的公式可得
p=P0S=σT4•4π ${R}_{S}^{2}$
W=pt=4πσT4•${R}_{S}^{2}$t
(3)太阳的能量辐射到半径为nRs的球上时
球上单位面积辐射密度为p1=p0$\frac{4{πR}_{s}^{2}}{4π(n{R}_{s})^{2}}$=$\frac{{σT}^{4}}{{n}^{2}}$
照射在火星上的能量与火星辐射的能量相等
即πR2p1=4πσT4•${R}_{S}^{2}$t
得T0=T$\sqrt{\frac{1}{4{n}^{2}}}$
答:(1)太阳热辐射能量的绝大多数集中在波长为2×10-7m~1×10-5m范围内,相应的频率范围为$\frac{c}{{λ}_{2}}$到$\frac{c}{{λ}_{1}}$Hz;
(2)t时间从太阳表面辐射的总能量为4πσT4•${R}_{S}^{2}$t
(3)火星的平均温度=T$\sqrt{\frac{1}{4{n}^{2}}}$

点评 考查建立正确的物理模型,运用题中的条件,注意本题数学运算也是容易失分点,计算要细心.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

2.在用DIS测瞬时速度的实验中,下列器材中必需的是ABCDEFJN.
A.计算机  B.数据采集器  C.力学导轨  D.小车 E配重片  F.档光片  G.力传感器  H.声传感器  I.压强传感器  J.光电门传感器  K.温度传感器  L.轻质弹簧  M.滑轮  N.钩码.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.两端封闭的U形管内的水银将气体分成A、B两个部分,左右两管内水银面高度差为h,如图所示,若开始时A、B气体温度相同,当A、B气体升高相同温度后,则水银面高度差将(  )
A.不变B.减小C.增大D.都有可能

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7.滑动变阻器由陶瓷筒和密绕在其上的螺线管状电阻丝组成,为了在不破坏滑动变阻器的前提下粗略测量电阻丝的电阻率,某同学做了如下实验:

(1)用刻度尺测得螺线管1cm长度上的电阻丝匝数为n,则电阻丝的直径d=$\frac{1}{100n}$m.
(2)如图甲所示,用游标卡尺测量滑动变阻器绕有电阻丝部分的外径D,用刻度尺测量电阻丝螺线管的总长度L.游标卡尺示数如图乙,则螺线管的外径D是0.03140m.螺线管外径D远大于电阻丝直径d,则绕制滑动变阻器的电阻丝的总长度可表示为nπDL(用n、D、L表示).
(3)用以下器材测量待测滑动变阻器R1的总电阻:
A.待测滑动变阻器R1(总电阻约为50Ω);
B.电流表A1(量程为50mA,内阻r1为10Ω);
C.电流表A2(量程为300mA,内阻r2约4Ω);
D.滑动变阻器R2(最大阻值10Ω);
E.定值电阻R0(阻值为10Ω);
F.电源E(电动势约为3V,内阻不计);
G.单刀单掷开关S,导线若干.
测量中要求电流表的读数不小于其量程的$\frac{1}{3}$,方框内为该同学设计的电路图的一部分,请将电路图丙补画完整.
(4)若某次测量中电流表A1的示数为I1,电流表A2的示数为I2,则由已知量和测得量计算滑动变阻器总电阻的表达式为R1=$\frac{({I}_{2}-{I}_{1}){R}_{0}}{{I}_{1}}-{r}_{1}$,.
(5)计算绕制滑动变阻器的电阻丝的电阻率的表达式为ρ=$\frac{{R}_{1}{d}^{2}}{4nDL}$.(用n、d、D、L、R1表示)

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14.在暗室中用如图甲所示的装置做“测定重力加速度”的实验.实验器材有:支架、漏斗、橡皮管、尖嘴玻璃管、螺丝夹子、铝盒、一根荧光刻度的米尺、频闪仪.具体实验步骤如下:①在漏斗内盛满清水,旋松螺丝夹子,水滴会以一定的频率一滴一滴地落下.②用频闪仪发出的白闪光将水滴照亮,由大到小逐渐调节频闪仪的频率直到第一次看到一串仿佛固定不动的水滴.③用竖直放置的米尺测得各个水滴所对应的刻度.④采集数据进行处理.

(1)实验中看到空间有一串仿佛固定不动的水滴时,频闪仪的闪光频率满足的条件是频闪仪频率等于水滴滴落的频率.
(2)若实验中观察到水滴“固定不动”时的闪光频率为30Hz,某同学读出其中比较圆的水滴到第一个水滴的距离如图乙所示,根据数据测得当地重力加速度g=9.72m/s2;第8个水滴此时的速度v8=2.27m/s(结果都保留三位有效数字).
(3)该实验存在的系统误差可能有(答出一条即可):存在空气阻力或滴水的频率改变等.

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4.在做研究平抛运动的实验时,让小球多次沿同一轨道运动,通过描点法画出小球平抛运动的轨迹.
(1)若用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长为L,小球在平抛运动途中的几个位置如图1中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算式为v0=2$\sqrt{gL}$(用L、g表示).

(2)某同学通过实验对平抛运动进行研究,他在竖直墙上记录了抛物线轨迹的一部分,如图2所示.O点不是抛出点,x轴沿水平方向,由图中所给的数据可求出平抛物体的初速度是4m/s,抛出点的坐标x=-0.80m,y=-0.20m (g取10m/s2

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11.在“探究弹力和弹簧伸长的关系”的实验中,不会使用到的实验器材有:EF
A.弹簧一根                      B.相同质量的钩码若干
C.铁架台一个(用来悬挂弹簧)    D.刻度尺
E.电火花打点计时器              F.秒表.

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8.质量为m的汽车在平直路面上启动,启动过程的速度图象如图所示,从t1时刻起汽车的功率保持不变,整个运动过程中汽车所受阻力恒为Ff,则.(  )
A.0~t1时间内,汽车的牵引力等于m$\frac{{v}_{1}}{{t}_{1}}$
B.汽车在t1~t2时间内的功率小于t2以后的功率
C.t1~t2时间内,汽车的功率等于(m$\frac{{v}_{1}}{{t}_{1}}$+Ff)v1
D.t1~t2时间内,汽车的平均速度等于$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$

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9.某学习小组同学发现实验室有一压力传感器,其电阻R与压力F线性关系如图甲所示,他们利用有关电学知识及相应实验器材,设计制作测量物体质量的电子秤.

(1)学习小组同学利用一直流电源,其端电压U与电流I关系如图乙所示,则该电源电动势E=12V,内阻r=2Ω.
(2)现有刻度均匀的电流表A:量程为0~3A(内阻不计),导线及电键等,在传感器上面固定绝缘载物板(质量不计),按照图丙连接电路.
(3)根据设计电路,重力加速度取g=10m/s2,该电子秤可测量物体的最大质量m=180kg.若电流表刻度1A、2A、3A分别对应物体质量m1、m2、m3,△m=m2-m1,△m′=m3-m2,则△m>△m′(填“>”、“=”或“<”)
(4)若该直流电源使用时间过长,则该电子秤读数相对真实值偏小(填“偏大”或“偏小”),属于系统误差(填“系统”或“偶然”).

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