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            • 1. 光电效应和康普顿效应深入地揭示了光的粒子性的一面.前者表明光子具有能量,后者表明光子除了具有能量之外还具有动量.由狭义相对论可知,一定的质量m与一定的能量E相对应:E=mc2,其中c为真空中光速.
              (1)已知某单色光的频率为ν,波长为λ,该单色光光子的能量E=hv,其中h为普朗克常量.试借用质子、电子等粒子动量的定义:动量=质量×速度,推导该单色光光子的动量p=
              h
              λ

              (2)光照射到物体表面时,如同大量气体分子与器壁的频繁碰撞一样,将产生持续均匀的压力,这种压力会对物体表面产生压强,这就是“光压”,用I表示.
              一台发光功率为P0的激光器发出一束某频率的激光,光束的横截面积为S.当该激光束垂直照射到某物体表面时,假设光全部被吸收,试写出其在物体表面引起的光压的表达式.
              (3)设想利用太阳光的“光压”为探测器提供动力,将太阳系中的探测器送到太阳系以外,这就需要为探测器制作一个很大的光帆,以使太阳光对光帆的压力超过太阳对探测器的引力,不考虑行星对探测器的引力.
              一个质量为m的探测器,正在朝远离太阳的方向运动.已知引力常量为G,太阳的质量为M,太阳单位时间辐射的总能量为P.设帆面始终与太阳光垂直,且光帆能将太阳光一半反射,一半吸收.试估算该探测器光帆的面积应满足的条件.
            • 2. (2016•石家庄一模)如图所示,左侧竖直墙面上固定不计为R=0.3m的光滑半圆环,右侧竖直墙面上与圆环的圆心O等高处固定一光滑直杆.质量为ma=100g的小球a套在半圆环上,质量为mb=36g的滑块b套在直杆上,二者之间用长为l=0.4m的轻杆通过两铰链连接.现将a从圆环的最高处由静止释放,使a沿圆环自由下滑,不计一切摩擦,a、b均视为质点,重力加速度g=10m/s2.求:
              (1)小球a滑到与圆心O等高的P点时的向心力大小;
              (2)小球a从P点下滑至杆与圆环相切的Q点的过程中,杆对滑块b做的功.
            • 3. 如图所示,质量为2kg物块(可视为质点)以一定的初速度从A点沿水平面滑至B点,接着冲上斜坡并经过C点,表中记录了物体运动过程中的有关数据,请根据图表中的数据解决下列问题(g取10m/s2
               位置 A B C
               速度(m/s) 10.0 6.0 2.0
               时刻(s) 0 23.8
              (1)设物块在一段所受阻力恒定,求阻力大小;
              (2)在问题(1)条件下,求物块从A到B的过程中运动的距离;
              (3)物块从B到C的过程中,克服阻力做的功.
            • 4. 图甲为0.1kg的小球从最低点A冲入竖直放置在水平面上、半径为0.4半圆轨道后,小球速度的平方与其高度的关系图象.已知小球恰能到达最高点C,轨道粗糙程度处处相同,空气阻力不计.g取10m/s2,B为AC轨道中点,下列说法正确的是(  )
              A.图甲中x=4
              B.小球从B到C损失了0.125J的机械能
              C.小球从A到C合外力对其做的功为-1.05J
              D.小球从C抛出后,落地点到A的距离为0.8m
            • 5. 如图,水平转台上有一个质量为m的物块(可视为质点),物块与竖直转轴间距为R,物块与转台间动摩擦因数为μ,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力,现让物块始终随转台一起由静止开始缓慢加速转动至角速度为ω时(  )
              A.物块受到的向心力为μmg
              B.物块受到的摩擦力为mω2R
              C.转台对物块做的功为
              1
              2
              2R2
              D.转台对物块做的功不小于
              1
              2
              μmgR
            • 6. 如图所示,质量为m的小球用细绳拴住,在竖直平面内做圆周运动,已知小球运动到最高点时对绳的拉力为mg,则小球运动到最低点时对绳的拉力为(  )
              A.3mg
              B.5mg
              C.7mg
              D.9mg
            • 7. 质量为m的物体,在水平面上只受滑动摩擦力的作用,以初速度v0做匀减速直线运动,经过位移s秒后,速度减小为
              v0
              2
              ,则在此过程中摩擦力对物体做功为    ,物体再前进    便停止运动.
            • 8. 滑板运动是一种陆地上的“冲浪运动”,滑板运动员可在不同的滑坡上滑行.如图所示,ABCDE为同一竖直平面内依次平滑连接的滑行轨道,其中BCD段是一半径R=2.5m的四分之一圆弧轨道,O点为圆心,其正下方的C点为圆弧的最低点.运动员脚踩滑板从高H=3m处由静止出发,沿轨道滑下.运动员连同滑板可视为质点,其总质量m=60kg.忽略摩擦阻力和空气阻力,取g=10m/s2,求:运动员滑经C点时滑板对轨道的压力的大小.
            • 9. 如图所示,竖直平面内,半径为R=0.5m的光滑圆轨道CDF与倾角θ=37°的光滑斜面轨道AC相切于C,圆轨道的直径CE与斜面垂直,O点为圆轨道的圆心,D点为圆轨道的最低点,F点为圆轨道的最高点,DF在竖直方向,B点为斜面上与F等高的位置.小球从斜面上A处由静止释放,之后恰好能通过F处离开圆轨道,落到斜面上.已知重力加速度为g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,不计空气阻力,求:
              (1)A,C两点的高度差;
              (2)小球从F点到斜面的运动时间.
            • 10. 用绳子吊起质量为m的物体,当地重力加速度为g,当物体由速度v1以加速度a匀减速上升h高度时物体的动能为(  )
              A.
              1
              2
              mv12-mgh
              B.
              1
              2
              mv12+mgh-mah
              C.
              1
              2
              mv12-mah
              D.
              1
              2
              mv12-mgh+mah
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