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【题目】光具有波粒二象性,光子的能量ε=hν,其中频率ν表示波的特征,在爱因斯坦提出光子说之后,法国物理学家德布罗意提出了光子动量p与光波波长λ的关系p=。若某激光管以P=60 W的功率发射波长λ=663 nm的光束,试根据上述理论计算:

(1)该管在1 s内发射出多少个光子?

(2)若光束全部被某黑体表面吸收,那么该黑体表面所受到光束对它的作用力F为多大?

【答案】(1) (2)

【解析】

(1)根据E=求出每个光子的能量,从而根据Pt=nE该管在1s内发射的光子数.

(2)根据动量定理求出黑体表面所受到光束对它的作用力.

(1)激光管在1s内发射光子的个数为
(2)在时间t=1s内黑体获得总冲量为Ft,由动量定理得:Ft=np
即:

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【题目】质谱仪可用来分析同位素,也可以用来分析比质子重很多倍的离子。现在用质谱仪来分析比质子重很多倍的离子,其示意图如图所示,其中加速电压恒定。质子在入口处从静止开始被加速电场加速,经匀强磁场偏转后从出口P离开磁场。若某种一价正离子在入口处从静止开始被同一加速电场加速,为使它经匀强磁场偏转后仍从P点离开磁场,需将磁感应强度增加到原来的11倍。此离子和质子的质量之比为()

A.11

B.12

C.144

D.121

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【题目】如图甲所示,在光滑水平面上,MN左侧有一垂直纸面向里的匀强磁场.现将一质量为m,电阻为R,边长为l的正方形金属线框置于该磁场中,使线框平面与磁场方向垂直,且bc边与磁场边界MN重合.对线框施加一按图乙所示随时间规律变化的水平拉力F,使线框由静止开始向右做匀加速直线运动;当t=0时,拉力大小为F0;线框的ad边与磁场边界MN重合时,拉力大小为3F0.则下列判断错误的是

A.线框的加速度为

B.线框的ad边出磁场时的速度为

C.线框在磁场中运动的时间为

D.磁场的磁感应强度为

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【题目】如图所示,一列简谐横波沿x轴正方向传播,在x轴上有PMQ三点,从波传到x5 m的点时开始计时,已知t10.5 sx=7mM点第一次出现波峰.求:

①这列波传播的速度;

②从t0时刻起到t20.85 s止,质点Q(x9 m)通过的路程(保留至小数点后一位)

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【题目】影响显微镜分辨率本领的一个因素是衍射,衍射现象越明显,分辨本领越低.使用电子束工作的电子显微镜有较高的分辨本领,它利用高压对电子束加速,最后打在感光胶片上来观察显微图像,以下说法正确的是(

A. 加速电压越高,电子的波长越长,分辨本领越强

B. 加速电压越高,电子的波长越短,衍射现象越明显

C. 如果加速电压相同,则用质子流工作的显微镜比用电子流工作的显微镜分辨本领强

D. 如果加速电压相同,则用质子流工作的显微镜比用电子流工作的显微镜分辨本领弱

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【题目】如图,物体静止于光滑斜面底端,某时刻在平行于斜面的拉力作用下沿斜面向上运动,其机械能E随位移x变化的图像如图所示,图中o--x1段为曲线,x1--x2段为直线,以斜面底面为零重力势能面,下列说法正确的是

A.物体加速度先减小后不变

B.拉力的功率先减小后不变

C.物体动能一定增加

D.物体可能先加速后减速运动

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【题目】如图甲所示,一竖直平面内的轨道由粗糙斜面AD和光滑圆轨道DCE组成,ADDCE相切于D点,C为圆轨道的最低点,将一小物块置于轨道ADC上离地面高为H处由静止下滑,用力传感器测出其经过C点时对轨道的压力FN,改变H的大小,可测出相应的FN的大小,FNH的变化关系如图乙折线PQI所示(PQQI两直线相连接于Q点),QI反向延长交纵轴于F点(05.8 N),重力加速度g10 m/s2,求:

1)小物块的质量m圆轨道的半径R及轨道DC所对应的圆心角θ

2)小物块与斜面AD间的动摩擦因数μ

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【题目】如图,质量为m、带电量为q的粒子以速度v0沿竖直方向垂直进入匀强电场中,经过一段时间后,粒子通过B点,其速度变为水平方向,大小仍为v0,则一定有

A.AB间的电势差为

B.AB间的高度差为

C.电场力所做的功一定等于克服重力所做的功

D.电势能的减少量一定等于重力势能的增大量

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【题目】abc三个粒子由同一点垂直场强方向进入偏转电场,其轨迹如图所示,其中b恰好飞出电场,由此可以肯定( )

①在b飞离电场的同时,a刚好打在负极板上

bc同时飞离电场

③进入电场时,c的速度最大,a的速度最小

④动能的增量相比,c的最小,ab的一样大

A.B.①②C.③④D.①③④

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