题目内容
10.100W的单色光源发光效率为5%,发射的光波长为5.9×10-7m,求该光源1秒发射的光子数?分析 求出光子能量,根据功率求出1s内发射光子的数目.
解答 解:光源在1s内发射的光子数为:
$n=\frac{Pt5%}{\frac{hc}{λ}}=\frac{100×1×5%×5.9×1{0}^{-7}}{6.63×1{0}^{-34}×3.0×1{0}^{8}}=1.48×1{0}^{19}$个.
答:该光源1秒发射的光子数是1.48×1019个.
点评 解决本题的关键知道光子能量与波长的关系,即E=hv=$\frac{hc}{λ}$.
练习册系列答案
相关题目
1.如图中的三条直线描述了a、b、c三个物体的运动.则下列说法正确的是( )

| A. | c的加速度最小 | |
| B. | a、b两物体的运动方向相同,c的运动方向与a、b相反 | |
| C. | a、b、c同时出发 | |
| D. | a、b做加速运动,c做减速运动 |
18.侦察卫星在通过地球两极上空的圆轨道上运行,它的运行轨道距地面的高度为h.要使卫星在一天的时间内将地面上赤道各处的日照条件下的情况全部拍摄下来.(设地球的半径为R,地面处的重力加速度为g,地球自转的周期为T)则( )
| A. | 侦察卫星绕地球运动的周期为T1=$\frac{2π}{R}\sqrt{\frac{R+h}{g}}$ | |
| B. | 在卫星绕地球一周时,地球自转的角度为$\frac{{4{π^2}}}{RT}\sqrt{\frac{R+h}{g}}$ | |
| C. | 在卫星绕地球一周时,地球自转的角度为$\frac{RT}{{4{π^2}}}\sqrt{\frac{g}{R+h}}$ | |
| D. | 一天内在赤道上空时,卫星上的摄像机至少应拍摄地面上弧长为$\frac{{4{π^2}}}{T}\sqrt{\frac{{{{(R+h)}^3}}}{g}}$ |
5.电子绕核作圆周运动,按经典物理学观点推断,下列说法错误的是( )
| A. | 这要发射电磁波,电磁波的频率是连续的 | |
| B. | 电子轨道半径应逐渐减小 | |
| C. | 原子应该是不稳定的 | |
| D. | 辐射电磁波的频率只是某些确定的值 |
15.
如图所示为卢瑟福和他的同事们做α粒子散射实验的装置示意图,荧光屏和显微镜一起分别放在图中的A、B、C、D四个位置时,下面关于观察到的现象的说法中正确的是( )
| A. | 放在A位置时,相同时间内观察到荧光屏上的闪光次数最多 | |
| B. | 放在B位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数只比A位置时稍少些 | |
| C. | 放在C、D位置时,屏上观察不到闪光 | |
| D. | 放在D位置时,屏上仍能观察一些闪光,但次数极少 |
2.2005年北京时间7月4日13时52分,美国宇航局“深度撞击”号探测器释放的撞击器“击中”目标--“坦普尔一号”彗星.假设“坦普尔一号”彗星绕太阳运行的轨道是一个椭圆,其轨道周期为5.74年,则关于“坦普尔一号”彗星的下列说法中正确的是( )
| A. | 绕太阳运动的角速度不变 | |
| B. | 近日点处线速度大于远日点处线速度 | |
| C. | 近日点处加速度大于远日点处加速度 | |
| D. | 其椭圆轨道半长轴的立方与周期的平方之比是一个与太阳质量有关的常数 |
19.如图中四幅图片涉及物理学史上的四个重大发现.其中说法不正确的有( )
| A. | 卡文迪许通过扭秤实验,测定出了引力常量 | |
| B. | 奥斯特通过实验研究,发现了电流周围存在磁场 | |
| C. | 法拉第通过实验研究,总结出法拉第电磁感应定律 | |
| D. | 牛顿根据理想斜面实验,提出力不是维持物体运动的原因 |