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            • 1. 为引起人眼的视觉,进入人眼的绿光的能量至少为每秒E=10-16J.假设在漆黑的夜晚,在距人s=100m远处点亮一只绿光小灯泡,为使人看到它的光线,小灯泡的功率至少为多大?(人用一只眼看,瞳孔直径为4mm)
            • 2. 在“焊接”视网膜的眼科手术中,所用激光的波长λ=6.4×10-7m,每个激光脉冲的能量E=1.5×10-2J.求每个脉冲中的光子数目。(已知普朗克常量h=6.63×10-34J•s,光速c=3×108m/s,计算结果保留一位有效数字)
            • 3. 红宝石激光器发射的激光是不连续的一道道的闪光,每道闪光称为一个光脉冲,现有一红宝石激光器,发射功率为P=1.0×105W,所发射的光脉冲持续时间△t=1.0×10-11s,波长为693.4nm(1nm=10-9m)。求:
              (1)每个光脉冲的长度。
              (2)每个光脉冲含有的光子数。(h=6.63×10-34J•s)
            • 4. 光子不仅具有能量,也具有动量。照到物体表面的光子被物体吸收或被反射都会对物体产生一定的压强,这就是光压。光压的产生机理与气体压强产生的机理类似:大量气体分子与器壁的频繁碰撞产生持续均匀的压力,器壁在单位面积上受到的压力变现为气体的压强。体积为V的正方形密闭容器中有大量的光子,如图所示。为简化问题,我们做如下假定:每个光子的频率均为ν,光子与器壁各面碰撞的机会均等,光子与器壁碰撞为弹性碰撞,且碰撞前后瞬间,光子动量方向都与器壁垂直,不考虑器壁发出的光子数和对光子的吸收,光子的总数保持不变,且单位体积内光子个数为n;光子之间无相互作用。已知:单个光子的能量ϵ和动量p间存在关系ϵ=pc(其中c为光速),普朗克常数为h。
              (1)①写出单个光子的动量p的表达式(结果用c、h和ν表示)
              ②写出光压的表达式(结果用n、h、ν表示)
              (2)类比理想气体,我们将题目所述的大量光子的集合称为光子气体,把容器中所有光子的能量称为光子气体的内能。
              ①求出容器内光子气体内能U的表达式(结果用V和光压I表示)
              ②为V的容器内存在质量为m、单位体积内气体分子个数为n’的理想气体,分子速率均为v,且与器壁各面碰撞的机会均等;与器壁碰撞前后瞬间,光子动量方向都与器壁垂直,且速率不变。求气体内能U′与体积V和压强p的关系;并从能量和动量之间关系的角度说明光子气体内能表达式与气体内能表达式不同的原因。
            • 5.

              美国物理学家密立根用精湛的技术测量光电效应中几个重要的物理量,这项工作成了爱因斯坦方程式在很小误差范围内的直接实验证据。密立根的实验目的是:测量金属的遏止电压\(Uc.\)与入射光频率\(ν\),由此计算普朗克常量\(h\),并与普朗克根据黑体辐射得出的\(h\)相比较,以检验爱因斯坦光电效应方程式的正确性。如图所示是根据某次实验作出的\(Uc−ν\)图象,电子的电荷量为\(1.6×10^{−19}\)C.试根据图象求:

              \((1)\)这种金属的截止频率\(ν_{c}\)

              \((2)\)普朗克常量\(h\).

            • 6. 氢原子的能级图如图所示\(.\)取普朗克常量\(h=6.6×10^{-34} J·s\),计算结果保留两位有效数字\(.\)则:

              \((1)\)处于\(n=6\)能级的氢原子,其能量为多少电子伏特?

              \((2)\)大量处于\(n=4\)能级的氢原子,发出光的最大波长为多少米?

            • 7.

              光子具有能量,也具有动量。光照射到物体表面时,会对物体产生压强,这就是“光压”。光压的产生机理如同气体压强,大量气体分子与器壁的频繁碰撞产生了持续均匀的压力,器壁在单位面积上受到的压力就是气体的压强。设太阳光每个光子的平均能量为\(E\),太阳光垂直照射地球表面时,在单位面积上的辐射功率为\(P_{0}\)。已知光速为\(c\),则光子的动量为\(\dfrac{E}{c}\)。

                  \((1)\)若太阳光垂直照射在地球表面,求时间\(t\)内照射到地球表面上半径为\(r\)的圆形区域内的太阳光的光子个数为多少?

                  \((2)\)若太阳光垂直照射到地球表面,在半径为\(r\)的某圆形区域内被完全反射\((\)即所有光子均被反射,且被反射前后的能量变化可忽略不计\()\),求太阳光在该区域表面产生的光压\((\)用\(I\)表示光压\()\)为多少?

                 \((3)\)有科学家建议利用光压对太阳帆的作用作为未来星际旅行的动力来源。一般情况下,太阳光照射到物体表面时,一部分会被反射,还有一部分被吸收。若物体表面的反射系数为\(ρ\),则在物体表面产生的光压是全反射时产生光压的\(\dfrac{1+\rho }{2}\)倍。设太阳帆的反射系数为\(ρ=0.8\),太阳帆为圆盘形,其半径\(r=15 m\),飞船的总质量\(m=100 kg\),太阳光垂直照射在太阳帆表面单位面积上的辐射功率\(P\)\({\,\!}_{0}\)\(=1.4 kW\),已知光速\(c=3.0×10\)\({\,\!}^{8}\) \(m/s\)。利用上述数据并结合第\((2)\)问中的结论,求太阳帆飞船仅在上述光压的作用下,能产生的加速度大小为多少?不考虑光子被反射前后的能量变化。\((\)结果保留两位有效数字\()\)

            • 8.

              波长\(λ=0.71×{10}^{-10}m \)的伦琴射线使金箔发射电子,电子在磁感应强度为\(B\)的匀强磁场区域内做最大半径为\(r\)的匀速圆周运动,已知\(r?B=1.88×10^{-4}m· T\),\(h=6.67×10^{-34}J· S\),\(m_{e}=9.1×10^{-31}kg\),试求:

              \((1)\)光电子的最大初动能;

              \((2)\)金属的逸出功;

              \((3)\)该电子的物质波的波长.

            • 9. 用波长为\(λ\)的伦琴射线使金箔发射光电子,电子在磁感应强度为\(B\)的匀强磁场区域内做最大半径为\(r\)的匀速圆周运动,已知电子的质量为\(m\),电子的电荷量为\(e.\)试表示:


              \((1)\)光电子的最大初动能;

              \((2)\)金属的逸出功;

              \((3)\)该电子的物质波的波长是多少?

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