题目内容
10.假定太阳和地球都可以看成黑体,已知单位时间内从黑体表面单位面积辐射的电磁波的总能量与黑体绝对温度的四次方成正比,即p0=σT4,其中常量σ=5.67×10-8W/(m2•K4).已知太阳半径Rs=696000km,太阳表面温度T=5770K,地球半径r=6370km,球的表面积公式S=4πR2,其中R为球的半径.(1)太阳热辐射能量的绝大多数集中在波长为2×10-7m~1×10-5m范围内,求相应的频率范围
(2)每小时从太阳表面辐射的总能量为多少?
(3)若地球受到来白太阳的辐射可认为垂直射到面积为πr2的圆盘上,己知太阳到地球的距离约为太阳半径的215倍,忽略其他天体及宇宙空间的辐射,试估算地球表面的平均温度.
分析 (1)根据f=$\frac{C}{λ}$,结合波长与光速,即可求解;
(2)根据题意,建立模型:公式P0=σt4可求太阳表面每秒每平方米辐射的能量,从而即可求解;
(3)结合功率的表达式,根据上问题可知,地球表面的平均温度.
解答 解:(1)太阳热辐射能量以光子射出
C=λf
即f=$\frac{C}{λ}$
得f1=$\frac{3×1{0}^{8}}{2×1{0}^{-7}}$=1.5×1015(Hz)
f2=3.0×1013(Hz)
因此频率范围为(3.0×1013Hz~1.5×1015Hz)
(2)由黑体辐射能量的公式可得
Q=P0St=σT4•4πRS2t=6×10-8×60004×4×3.14×(7×108)2×1=4.8×1030J
(3)设地球表面温度为T′,而太阳到达地球表面单位时间辐射到地球的能量为:P=P0S•$\frac{π{r}^{2}}{4π{d}^{2}}$=σT4•4πRS2•$\frac{π{r}^{2}}{4π{d}^{2}}$,
其中d=215Rs
得P=σT4•$\frac{π{r}^{2}}{21{5}^{2}}$
则有:σT′4•4πr2=P=σT4•$\frac{π{r}^{2}}{21{5}^{2}}$
解得T′=$\frac{T}{\sqrt{420}}$=278K
答:(1)太阳热辐射能量的绝大多数集中在波长为2×10-7m~1×10-5m范围内,相应的频率范围为3.0×1013Hz~1.5×1015Hz;
(2)每秒从太阳表面辐射的总能量为4.8×1030J;
(3)地球表面的平均温度278K.
点评 本题考查太阳辐射能量的计算规律,建立正确的物理模型是解题的关键;同时要注意运用题中的条件,另外注意本题数学运算也是容易失分点,计算要细心耐心.
| A. | 当i足够大时,在A点将发生全反射 | |
| B. | 当i足够大时,光从球内向外射出时将发生全反射 | |
| C. | 无论i多大,在A点都不会发生全反射 | |
| D. | 无论i多大,光从球内向外射出时,都不会发生全反射 |
| A. | 物块P始终处于失重状态 | |
| B. | 任意时刻P、Q两物体的速度大小都满足vP=vQ | |
| C. | 圆环Q上升到与滑轮等高时,它的机械能最大 | |
| D. | 圆环Q上升到与滑轮等高时,它的动能最大 |
| A. | 开始计时时,B质点在A的前方s0处 | B. | 在0~2t1时间内,A质点加速度比B大 | ||
| C. | 当t=t1时,两质点相遇 | D. | 当t=2t1时,两质点相遇 |
若某辆电车的技术参数如表:
| 整备质量(吨) | 12 |
| 座位数(人) | 50~60 |
| 电动机工作电压(V) | 500 |
| 电动机的线圈电阻(Ω) | 2 |
| 行李舱(m3) | 0.6 |
| 轮胎数(只) | 12 |
| 最高车速(km/h) | 80 |
②若不计电动机发热以外的其他能量损耗,此时汽车的牵引力是多大?
| A. | 1:2 | B. | 2:1 | C. | 4:2 | D. | 3:5 |