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题目
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神舟七号宇宙飞船的航天员在准备出舱进行太空漫步时,意外发现舱门很难打开,有人臆测这可能与光压有关.已知光子的动能p、能量E与光速c的关系为Epc,假设舱门的面积为1.0 m2,每平方公尺的舱门上每秒入射的光子能量为1.5 kJ,则舱门因反射光子而承受的力,最大约为多少牛顿?
(  )
A.0.5×10-5     B.1.0×10-5
C.0.5×10-2D.1.0×10-3

答案
:B
解析
:平方公尺即为平方米.光子被舱门反射前后,光子动量变化量最大为Δp=2p(垂直入射与反射时),又因为Epc,即对应于光子入射的能量为E时光子的动量改变量为Δp=,取Δt时间内入射的所有光子作为研究对象,由题意知Δt内与舱门发生作用的光子总能量为EΔt×1.5 kJ,根据动量定理FΔtΔpF===,则:F=N=1.0×10-5N,B正确.
核心考点
试题【神舟七号宇宙飞船的航天员在准备出舱进行太空漫步时,意外发现舱门很难打开,有人臆测这可能与光压有关.已知光子的动能p、能量E与光速c的关系为E=pc,假设舱门的面】;主要考察你对玻尔原子理论等知识点的理解。[详细]
举一反三
(12分) 我们知道氢原子从低能级跃迁至高能级需吸收能量,通常吸收能量的方式有两种:一种是用一定能量的光子使氢原子跃迁;另一种是用一定能量的实物粒子使氢原子跃迁。设一个质量为m的电子,以初速度v与质量为M的静止的氢原子发生对心碰撞。(1)在什么条件下系统损失的动能最大?此时系统的速度为多少?(2)如果电子初速度未知,系统减少的动能全部用来让处于基态的氢原子(基态能量为-E)电离,则电子的初动能最少应为多少?
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原子从a能级状态跃迁到b能级状态时发射波长为的光子;原子从b能级状态跃迁到c能级状态时吸收波长为的光子,已知.那么原子从a能级状态跃迁到c能级状态时将要
A.发出波长为的光子B.发出波长为的光子
C.吸收波长为的光子D.吸收波长为的光子

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根据玻尔理论,在氢原子中,量子数n越大,则 (   )
A.电子轨道半径越小B.核外电子运动速度越大
C.原子能级的能量越小D.电子的电势能越大

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某原子的能级如图所示,现让光子能量为8.8 eV的一束光照射到大量处于基态(量子数n=1)的这种原子上,这种原子能发出6种不同频率(波长)的光。关于这种原子发出的光,下列说法中正确的是         
A.波长最长的光的光子能量为1.2 eV
B.波长最长的光的光子能量为2.8 eV
C.频率最高的光的光子能量为4.8 eV
D.频率最高的光的光子能量为8.8 eV

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氢原子从第2能级跃迁到第1能级过程中的能量变化,以下说法中正确的有(       )
①电子的动能一定增大;   
②原子系统的电势能一定减小;
③电子动能的增加量一定等于系统电势能的减少量;
④电子动能的增加量一定小于系统电势能的减少量。
A.只有①②B.只有①②③C.只有④D.只有①②④

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