Монохроматическое излучение с длиной волны 500 нм падает нормально на плоскую зеркальную поверхность и давит на нее с силой F= 10 нН. Определить число фотонов, ежесекундно падающих на эту поверхность.
Параллельный пучок монохроматического света (662 нм) падает на зачерненную поверхность и производит на нее давление p=0,3 мкПа. Определить концентрацию фотонов в световом пучке.
Пучок монохроматического света с длиной волны 663 нм падает нормально на зеркальную плоскую поверхность. Поток энергии Фe=0,6 Вт. Определить силу давления, испытываемую этой поверхностью, а также число фотонов, падающих на нее за время t=5 c.
Параллельный пучок света длиной волны 500 нм падает нормально на зачерненную поверхность, производя давление p=10 мкПа. Определить концентрацию фотонов в пучке; число фотонов, падающих на поверхность площадью 1 м2 за время 1 c.
Определить максимальную скорость фотоэлектронов, вырываемых с поверхности серебра ультрафиолетовым излучением с длиной волны 0,155 мкм; гамма-излучением с длиной волны 2,47 пм.
Определить красную границу фотоэффекта для цезия, если при облучении его поверхности фиолетовым светом длиной волны 400 нм максимальная скорость фотоэлектронов равна 0,65 Мм/с.
Какая доля энергии фотона израсходована на работу вырывания фотоэлектрона, если красная граница фотоэффекта 307 нм и максимальная кинетическая энергия фотоэлектрона равна 1 эВ?
На поверхность лития падает монохроматический свет (310 нм). Чтобы прекратить эмиссию электронов, нужно приложить задерживающую разность потенциалов не менее 1,7 B. Определить работу выхода.
Для прекращения фотоэффекта, вызванного облучением ультрафиолетовым светом платиновой пластинки, нужно приложить задерживающую разность потенциалов U1=3,7 B. Если платиновую пластинку заменить другой, то разность потенциалов придется увеличить до 6 B. Определить работу выхода электронов с поверхности этой пластинки.
Определить длину волны ультрафиолетового излучения, падающего на поверхность некоторого металла, при максимальной скорости фотоэлектронов 10 Мм/с. Работой выхода электронов из металла пренебречь.
Принимая, что Солнце излучает как черное тело, вычислить его энергетическую светимость и температуру поверхности. Солнечный диск виден с Земли под углом 32°. Солнечная постоянная С=1,4 кДж/(м2*с).
Определить установившуюся температуру T зачерненной металлической пластинки, расположенной перпендикулярно солнечным лучам вне земной атмосферы на среднем расстоянии от Земли до Солнца. Значение солнечной постоянной приведено в предыдущей задаче.
Принимая коэффициент теплового излучения угля при температуре T=600 К равным 0,8, определить энергетическую светимость угля; энергию, излучаемую с поверхности угля с площадью S=5 см2 за время t=10 мин.
С поверхности сажи площадью S=2 см2 при температуре T=400 К за время t=5 мин излучается энергия W=83 Дж. Определить коэффициент теплового излучения сажи.
Муфельная печь потребляет мощность P=1 кВт. Температура ее внутренней поверхности при открытом отверстии площадью S=25 см2 равна 1,2 кК. Считая, что отверстие печи излучает как черное тело, определить, какая часть мощности рассеивается стенками.
Можно условно принять, что Земля излучает как серое тело, находящееся при температуре T=280 К. Определить коэффициент теплового излучения Земли, если энергетическая светимость ее поверхности равна 325 кДж/(м2*ч).
Мощность Р излучения шара радиусом R=10 см при некоторой постоянной температуре T равна 1 кВт. Найти эту температуру, считая шар серым телом с коэффициентом теплового излучения 0,25.
Температура верхних слоев Солнца равна 5,3 кК. Считая его черным телом, определить длину волны, которой соответствует максимальная спектральная плотность энергетической светимости Солнца.
Определить температуру T черного тела, при которой максимум спектральной плотности энергетической светимости приходится на красную границу видимого спектра (750 нм); на фиолетовую (380 нм).
Максимум спектральной плотности энергетической светимости яркой звезды Арктур приходится на длину волны 580 нм. Принимая, что звезда излучает как черное тело, определить температуру ее поверхности.
Вследствие изменения температуры черного тела максимум спектральной плотности сместился с 2,4 мкм на 0,8 мкм. Как и во сколько раз изменились энергетическая светимость тела и максимальная спектральная плотность энергетической светимости?
При увеличении термодинамической температуры черного тела в два раза длина волны, на которую приходится максимум спектральной плотности энергетической светимости, уменьшилась на 400 нм. Определить начальную и конечную температуры.