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题文

根据量子理论,光子的能量满足关系式E=pc,其中c为光在真空中的速度,p为光子具有的动量.
有人设想利用光子被物体反射时对物体产生的压力作为宇宙探测器加速的动力.探测器上安装有面积很大,反射率极高的薄膜,使薄膜正对太阳. 已知太阳光照射到薄膜时每平方米面积上的功率为P0,探测器和薄膜的总质量为m,薄膜面积为S,每个光子的动量为p,不考虑万有引力等其它力的作用,试求
(1)经过时间t,照射到探测器薄膜表面的光子数;
(2)探测器的加速度有多大.

科目 物理   题型 综合题   难度 中等
知识点: 光电效应实验
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飞行时间质谱仪可以对气体分子进行分析.如图所示,在真空状态下,脉冲阀 P 喷出微量气体,经激光照射产生不同价位的正离子,自 a 板小孔进入 a b 间的加速电场,从 b 板小孔射出,沿中线方向进入 M N 板间的偏转控制区,到达探测器.已知元电荷电量为 e a b 板间距为 d ,极板 M N 的长度和间距均为 L .不计离子重力及进入 a 板时的初速度.

(1)当 ab 间的电压为 U 1 时,在 M N 间加上适当的电压 U 2 ,使离子到达探测器。请导出离子的全部飞行时间与比荷 K K= n e m )的关系式。
(2)去掉偏转电压 U 2 ,在 MN 间区域加上垂直于纸面的匀强磁场,磁感应强度 B ,若进入 ab 间所有离子质量均为 m ,要使所有的离子均能通过控制区从右侧飞出, ab 间的加速电压 U 1 至少为多少?

如图所示,相距20 cm的两根光滑平行铜导轨,导轨平面倾角为=,上面放着质量为80 g的金属杆ab,整个装置放在B="0.2" T的匀强磁场中。
(1)若磁场方向竖直向下,要使金属杆静止在导轨上,必须通以多大的电流?
(2)若磁场方向垂直斜面向下,要使金属杆静止在导轨上,必须通过多大的电流?

真空中有足够大的两个互相平行的金属板,之间的距离为,两板之间的电压为,按如图所示的规律变化,其周期为,在=0时刻,一带正电的的粒子仅在电场力作用下,由板从静止向板运动,并于为自然数)时刻恰好到达板,求:

(1)若该粒子在时刻才从板开始运动,那么粒子经历同样长的时间,它能运动到离板多远的距离?
(2)若该粒子在时刻才从板开始运动,那么粒子经历多长的时间到达板。

如图所示,一半径为R的绝缘圆形轨道竖直放置,圆轨道最低点与一条水平轨道相连,轨道都是光滑的。轨道所在空间存在水平向右的匀强电场,场强为E。从水平轨道上的A点由静止释放一质量为m的带正电的小球,为使小球刚好在圆轨道内做圆周运动,求释放点A距圆轨道最低点B的距离s。已知小球受到的电场力大小等于小球重力的倍。

一条长为的丝线穿着两个质量均为的金属环A和B,将线的两端都系于同一点O(下图),当金属环带电后,由于静电斥力使丝线构成一等边三角形,此时两环处于同一水平面上,如不计环与丝线的摩擦,两环各带多少电量?

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