光子有动量,已知其动量的计算公式为p=h/λ,式中h是普朗克常量,λ是光子的波长。既然光子有动量,那么光照射到物体表面被吸收或被反射时就会对物体有压力,叫
光子有动量,已知其动量的计算公式为 p=h / λ ,式中 h 是普朗克常量, λ 是光子的波长。既然光子有动量,那么光照射到物体表面被吸收或被反射时就会对物体有压力,叫做 “ 光压 ” 。有人设想在遥远的宇宙探测中利用光压为动力推动航天器加速,这样可以大大减少航天器发射时自身的体积和重量。在某个设计方案中,计划给探测器安上面积极大,反射率极高的薄膜,并设法让它始终正对太阳。已知在地球绕日轨道上,每平方米面积上得到的太阳光的功率为 P 0 =1.35kW ,探测器本身的质量为 M =100kg ,薄膜面积为 S =4×10 4 m 2 ,那么探测器由地球发射到太空后,由太阳光的光压而得到的加速度的最大可能值将为多大?
光子有动量,已知其动量的计算公式为 p=h / λ ,式中 h 是普朗克常量, λ 是光子的波长。既然光子有动量,那么光照射到物体表面被吸收或被反射时就会对物体有压力,叫做 “ 光压 ” 。有人设想在遥远的宇宙探测中利用光压为动力推动航天器加速,这样可以大大减少航天器发射时自身的体积和重量。在某个设计方案中,计划给探测器安上面积极大,反射率极高的薄膜,并设法让它始终正对太阳。已知在地球绕日轨道上,每平方米面积上得到的太阳光的功率为 P 0 =1.35kW ,探测器本身的质量为 M =100kg ,薄膜面积为 S =4×10 4 m 2 ,那么探测器由地球发射到太空后,由太阳光的光压而得到的加速度的最大可能值将为多大?
光子有动量,已知其动量的计算公式为 p=h / λ ,式中 h 是普朗克常量, λ 是光子的波长。既然光子有动量,那么光照射到物体表面被吸收或被反射时就会对物体有压力,叫做 “ 光压 ” 。有人设想在遥远的宇宙探测中利用光压为动力推动航天器加速,这样可以大大减少航天器发射时自身的体积和重量。在某个设计方案中,计划给探测器安上面积极大,反射率极高的薄膜,并设法让它始终正对太阳。已知在地球绕日轨道上,每平方米面积上得到的太阳光的功率为 P 0 =1.35kW ,探测器本身的质量为 M =100kg ,薄膜面积为 S =4×10 4 m 2 ,那么探测器由地球发射到太空后,由太阳光的光压而得到的加速度的最大可能值将为多大?
光子有动量,已知其动量的计算公式为 p=h / λ ,式中 h 是普朗克常量, λ 是光子的波长。既然光子有动量,那么光照射到物体表面被吸收或被反射时就会对物体有压力,叫做 “ 光压 ” 。有人设想在遥远的宇宙探测中利用光压为动力推动航天器加速,这样可以大大减少航天器发射时自身的体积和重量。在某个设计方案中,计划给探测器安上面积极大,反射率极高的薄膜,并设法让它始终正对太阳。已知在地球绕日轨道上,每平方米面积上得到的太阳光的功率为 P 0 =1.35kW ,探测器本身的质量为 M =100kg ,薄膜面积为 S =4×10 4 m 2 ,那么探测器由地球发射到太空后,由太阳光的光压而得到的加速度的最大可能值将为多大? p=h p=h / λ ,式中 h 是普朗克常量, λ 是光子的波长。既然光子有动量,那么光照射到物体表面被吸收或被反射时就会对物体有压力,叫做 “ 光压 ” 。有人设想在遥远的宇宙探测中利用光压为动力推动航天器加速,这样可以大大减少航天器发射时自身的体积和重量。在某个设计方案中,计划给探测器安上面积极大,反射率极高的薄膜,并设法让它始终正对太阳。已知在地球绕日轨道上,每平方米面积上得到的太阳光的功率为 P 0 =1.35kW ,探测器本身的质量为 M =100kg ,薄膜面积为 S =4×10 4 m 2 ,那么探测器由地球发射到太空后,由太阳光的光压而得到的加速度的最大可能值将为多大? λ ,式中 h 是普朗克常量, λ 是光子的波长。既然光子有动量,那么光照射到物体表面被吸收或被反射时就会对物体有压力,叫做 “ 光压 ” 。有人设想在遥远的宇宙探测中利用光压为动力推动航天器加速,这样可以大大减少航天器发射时自身的体积和重量。在某个设计方案中,计划给探测器安上面积极大,反射率极高的薄膜,并设法让它始终正对太阳。已知在地球绕日轨道上,每平方米面积上得到的太阳光的功率为 P 0 =1.35kW ,探测器本身的质量为 M =100kg ,薄膜面积为 S =4×10 4 m 2 ,那么探测器由地球发射到太空后,由太阳光的光压而得到的加速度的最大可能值将为多大? h h 是普朗克常量, λ 是光子的波长。既然光子有动量,那么光照射到物体表面被吸收或被反射时就会对物体有压力,叫做 “ 光压 ” 。有人设想在遥远的宇宙探测中利用光压为动力推动航天器加速,这样可以大大减少航天器发射时自身的体积和重量。在某个设计方案中,计划给探测器安上面积极大,反射率极高的薄膜,并设法让它始终正对太阳。已知在地球绕日轨道上,每平方米面积上得到的太阳光的功率为 P 0 =1.35kW ,探测器本身的质量为 M =100kg ,薄膜面积为 S =4×10 4 m 2 ,那么探测器由地球发射到太空后,由太阳光的光压而得到的加速度的最大可能值将为多大? λ λ 是光子的波长。既然光子有动量,那么光照射到物体表面被吸收或被反射时就会对物体有压力,叫做 “ 光压 ” 。有人设想在遥远的宇宙探测中利用光压为动力推动航天器加速,这样可以大大减少航天器发射时自身的体积和重量。在某个设计方案中,计划给探测器安上面积极大,反射率极高的薄膜,并设法让它始终正对太阳。已知在地球绕日轨道上,每平方米面积上得到的太阳光的功率为 P 0 =1.35kW ,探测器本身的质量为 M =100kg ,薄膜面积为 S =4×10 4 m 2 ,那么探测器由地球发射到太空后,由太阳光的光压而得到的加速度的最大可能值将为多大? “ 光压 ” 。有人设想在遥远的宇宙探测中利用光压为动力推动航天器加速,这样可以大大减少航天器发射时自身的体积和重量。在某个设计方案中,计划给探测器安上面积极大,反射率极高的薄膜,并设法让它始终正对太阳。已知在地球绕日轨道上,每平方米面积上得到的太阳光的功率为 P 0 =1.35kW ,探测器本身的质量为 M =100kg ,薄膜面积为 S =4×10 4 m 2 ,那么探测器由地球发射到太空后,由太阳光的光压而得到的加速度的最大可能值将为多大? 光压 ” 。有人设想在遥远的宇宙探测中利用光压为动力推动航天器加速,这样可以大大减少航天器发射时自身的体积和重量。在某个设计方案中,计划给探测器安上面积极大,反射率极高的薄膜,并设法让它始终正对太阳。已知在地球绕日轨道上,每平方米面积上得到的太阳光的功率为 P 0 =1.35kW ,探测器本身的质量为 M =100kg ,薄膜面积为 S =4×10 4 m 2 ,那么探测器由地球发射到太空后,由太阳光的光压而得到的加速度的最大可能值将为多大? ” 。有人设想在遥远的宇宙探测中利用光压为动力推动航天器加速,这样可以大大减少航天器发射时自身的体积和重量。在某个设计方案中,计划给探测器安上面积极大,反射率极高的薄膜,并设法让它始终正对太阳。已知在地球绕日轨道上,每平方米面积上得到的太阳光的功率为 P 0 =1.35kW ,探测器本身的质量为 M =100kg ,薄膜面积为 S =4×10 4 m 2 ,那么探测器由地球发射到太空后,由太阳光的光压而得到的加速度的最大可能值将为多大? 。有人设想在遥远的宇宙探测中利用光压为动力推动航天器加速,这样可以大大减少航天器发射时自身的体积和重量。在某个设计方案中,计划给探测器安上面积极大,反射率极高的薄膜,并设法让它始终正对太阳。已知在地球绕日轨道上,每平方米面积上得到的太阳光的功率为 P 0 =1.35kW ,探测器本身的质量为 M =100kg ,薄膜面积为 S =4×10 4 m 2 ,那么探测器由地球发射到太空后,由太阳光的光压而得到的加速度的最大可能值将为多大? P P 0 0 =1.35kW ,探测器本身的质量为 M =100kg ,薄膜面积为 S =4×10 4 m 2 ,那么探测器由地球发射到太空后,由太阳光的光压而得到的加速度的最大可能值将为多大? ,探测器本身的质量为 M =100kg ,薄膜面积为 S =4×10 4 m 2 ,那么探测器由地球发射到太空后,由太阳光的光压而得到的加速度的最大可能值将为多大? M M =100kg ,薄膜面积为 S =4×10 4 m 2 ,那么探测器由地球发射到太空后,由太阳光的光压而得到的加速度的最大可能值将为多大? ,薄膜面积为 S =4×10 4 m 2 ,那么探测器由地球发射到太空后,由太阳光的光压而得到的加速度的最大可能值将为多大? S S =4×10 4 m 2 ,那么探测器由地球发射到太空后,由太阳光的光压而得到的加速度的最大可能值将为多大? 4 2 ,那么探测器由地球发射到太空后,由太阳光的光压而得到的加速度的最大可能值将为多大?
解析:
a=3.6×10-3m/s2。
提示:
光学的综合题目。
解析:
a=3.6×10-3m/s2。
提示:
光学的综合题目。
解析:
a=3.6×10-3m/s2。
提示:
光学的综合题目。
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