6.如果我們定義一種理想的物體,它能100%地吸收入射到其表面的電磁輻射,這樣的物體稱為黑體,單位時間內(nèi)從黑體表面單位面積輻射的電磁波的總能量與黑體絕對溫度的四次方成正比,即P0=aT4,其中常量σ=6×10-8W/(m2•K4),我們可以把太陽看成簡單的黑體,太陽表面的溫度T=6000K,球的表面積公式S=4πR2,其中R為球半徑,太陽半徑R=7×108m,h=6.63×10-34J•s,光速c=3×108m/s(計算時都保留兩位小數(shù)):
(1)太陽熱輻射能量的絕大多數(shù)集中在波長為2×10-7m~1×10-5m范圍內(nèi),求相應的光子的能量范圍;
(2)每秒從太陽表面輻射的總能量為多少?

分析 (1)根據(jù)$γ=\frac{c}{λ}$求出頻率,然后由E=hγ,即可求解相應的光子的能量范圍;
(2)根據(jù)題意,建立模型:公式P0=σt4可求太陽表面每秒每平方米輻射的能量,從而即可求解;

解答 解:(1)太陽熱輻射能量以光子射出,根據(jù)$γ=\frac{c}{λ}$和E=hγ,得:E=$\frac{hc}{λ}$
得:${E}_{1}=\frac{hc}{{λ}_{1}}=\frac{6.63×1{0}^{-34}×3×1{0}^{8}}{2×1{0}^{-7}}=1.0×1{0}^{-18}$J
${E}_{2}=\frac{hc}{{λ}_{2}}=\frac{6.63×1{0}^{-34}×3×1{0}^{8}}{1×1{0}^{-5}}=2.0×1{0}^{-20}$J
能量范圍在:1.0×10-20J~2.0×10-18J
(2)由黑體輻射能量的公式可得:
$Q={P_0}St=σ{T^4}•4πR_S^2•t=6×{10^{-8}}×{6000^4}×4×3.14×{(7×{10^8})^2}×1$=4.8×1030J
答:(1)相應的光子的能量范圍是1.0×10-20J~2.0×10-18J;
(2)每秒從太陽表面輻射的總能量為4.8×1030J.

點評 該題屬于信息給予的題目,考查建立正確的物理模型,運用題中的條件,注意本題數(shù)學運算也是容易失分點,計算要細心.

練習冊系列答案
相關(guān)習題

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

16.某同學在“用打點計時器測速度”的實驗中,用打點計時器記錄了被小車拖動的紙帶的運動情況,在紙帶上確定出A、B、C、D、E、F、G共7個計數(shù)點,其每相兩個計數(shù)點之間還有4個打點未畫出.并且相鄰點間的距離如圖所示,打點計時器使用的工作電源頻率是50Hz.

(1)紙帶上每相鄰兩個計數(shù)點的時間間隔T=0.1s;       
(2)紙帶上D、F兩個計數(shù)點之間的距離SDF=12.79cm         
(3)紙帶上D、F兩個計數(shù)點之間的平均速度大小$\overline v$DF=0.64m/s.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

17.在驗證動量守恒的實驗中
(1)實驗中,實驗必須要求的條件是BCD
A.斜槽軌道必須是光滑的
B.斜槽軌道末端點的切線是水平的
C.入射小球每次都從同一高度由靜止?jié)L下
D.碰撞的瞬間,入射球與被碰球的球心連線與軌道末端的切線平行
(2)必須測量的物理量有ADE
A.入射小球和被碰小球的質(zhì)量
B.入射小球從靜止釋放時的起始高度
C.斜槽軌道的末端到地面的高度
D.入射小球未碰撞時飛出的水平距離
E.入射小球和被碰小球碰撞后飛出的水平距離
F.入射小球和被碰小球從飛出到落地的時間.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

14.土衛(wèi)十和土衛(wèi)十一是土星的兩顆衛(wèi)星,都沿近似為圓周的軌道繞土星運動.其參數(shù)如表:
衛(wèi)星半徑(m)衛(wèi)星質(zhì)量(kg)軌道半徑(m)
土衛(wèi)十8.90×1042.01×10181.51×1018
土衛(wèi)十一5.70×1045.60×10171.51×1018
兩衛(wèi)星相比,土衛(wèi)十( 。
A.受土星的萬有引力較大
B.繞土星的圓周運動的周期較大
C.繞土星做圓周運動的向心加速度較大
D.動能較大

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

1.如圖所示,在光滑水平面上放置一個質(zhì)量為M的滑塊,滑塊的一側(cè)是一個$\frac{1}{4}$圓弧OEF,圓弧半徑為R,E點切線水平,另有一個質(zhì)量為m的小球以速度v0從A點沖上滑塊,不計摩擦,下列說法中正確的是( 。
A.當v0=$\sqrt{2gR}$時,小球能到達F點
B.若小球的速度足夠大,球?qū)幕瑝K的右側(cè)離開滑塊
C.小球在圓弧上運動的過程中,滑塊的動能增大,小球的機械能減小
D.若滑塊固定,小球返回E點時對滑塊的壓力為mg+m$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{R}$

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

11.如圖,直角三角形支架ABC固定于豎直面內(nèi),支架AB,BC邊光滑絕緣,在水平底邊AC的中點固定一帶正電的小球,另有一帶正電的小環(huán)穿在支架上,若把小環(huán)分別放在如圖所示的1,2,3,4位置上,其中位置1與小球的連線垂直于AB,位置2與小球的連線垂直于AC,則可能使小環(huán)處于平衡的位置是(  )
A.位置1B.位置2C.位置3D.位置4

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

18.一氫氣球升高到離地面80m的高空時從上面掉落下一物體,物體又上升了10m后開始下落.若取向上為正,以物體剛開始掉落時的位置為坐標原點,則物體上升到最高點的位置坐標和物體落到底面上時的位置坐標分別為( 。
A.90m,0B.10m,-80mC.10m,0D.90m,-80m

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

2.如圖所示,兩條平行的光滑金屬導軌固定在傾角為θ的絕緣斜面上,導軌上端連接一個定值電阻.導體棒a和b放在導軌上,與導軌垂直開良好接觸.斜面上水平虛線PQ以下區(qū)域內(nèi),存在著垂直穿過斜面向上的勻強磁場.現(xiàn)對a棒施以平行導軌斜向上的拉力,使它沿導軌勻速向上運動,此時放在導軌下端的b棒恰好靜止.當a棒運動到磁場的上邊界PQ處時,撤去拉力,a棒將繼續(xù)沿導軌向上運動一小段距離后再向下滑動,此時b棒已滑離導軌.當a棒再次滑回到磁場上邊界PQ處時,又恰能沿導軌勻速向下運動.已知a棒、b棒和定值電阻的阻值均為R,b棒的質(zhì)量為m,重力加速度為g,導軌電阻不計.求:
(1)a棒在磁場中沿導軌向上運動的過程中,a棒中的電流強度Ia與定值電阻中的電流強度Ic之比;
(2)a棒質(zhì)量ma;
(3)a棒在磁場中沿導軌向上運動時所受的拉力F.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

3.如圖所示,質(zhì)量為m的鋼板B與直立的輕彈簧連接,彈簧的下端固定在水平地面上,平衡時彈簧的壓縮量力x0,另一個表面涂有油泥、質(zhì)量也為m的物塊,從距鋼板3x0高處自由落下,與鋼板碰后AB粘合在一起向下壓縮彈簧,則以下說法是(  )
A.AB粘合后的最大速度是$\frac{1}{2}\sqrt{6gx_0^{\;}}$
B.AB粘合后的最大速度大于$\frac{1}{2}\sqrt{6gx_0^{\;}}$
C.整個運動過程中AB的機械能守恒
D.整個運動中AB和彈簧的總機械能守恒

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