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文档简介

1、一选择5501 一物体做简谐振动,B 2AW2 2776 轻质弹簧下挂一个小盘 D 3/22之间3023 一弹簧振子,当 C 两种情况都可做间谐运动3254 一质点作简谐振动,周期为T D 3042 一个质点作简谐振动,振幅为 B 5311 一质点作简谐振动,已知振动周期为T B 3066 机械波的表达式为y=0.03cos6(t+0.01x) B 其周期为s3407 横波以波速u 沿x 轴 D D点振动速度小于零3574 一平面简谐波,其振幅为A,频率为v ,B y=Acos3087 一平面简谐波在弹性煤质中传播 C 动能越大 势能越大3433 如图所示,两列波长为入的相干波 D 最长的,中

2、间r1-r23308 在波长为入的驻波中,两个相邻 B 入/23612 在双逢干涉实验中,若单色光源S B 中央明条纹向上移动,且条纹间距不变3169 用白光光源进行双缝实验,若用一个纯红色D 不产生干涉条纹3171 在双缝干涉实验中,两条缝的宽度原来是相等的 C 干涉条纹的间距不变,但原极小处的强度不再为零3162 在真空中波长为入的单色光,在折射率为n的透明介质中 A 1.5入5526 如图所示,折射率为n2,厚度为e的 透明介质 A 2n2e3185 在图示三种透明材料构成的牛顿环装置中,D 右半部暗,左半部明3516 在迈克耳孙干涉仪的一支光路中,放入一片折射率为n D 入/2(n-1

3、)3631 在夫琅禾费单缝衍射实验中,对于给定的入射 B 对应的衍射角变大3632 如果单缝夫琅禾费衍射的第一级暗纹发生在衍射角为 C 1.0x10负6次方3355 一束波长为入的平行单色光垂直入射到一单缝AB上,装置如图 B 入3520 根据惠更斯-菲涅耳原理,若已知光在某时刻的波阵面 D 振动的相干叠加3214对某一定波长的垂直入射光,衍射光栅的屏幕上只能 出现 B 换一个光栅常数较大的光栅3215 若用衍射光栅准确测定一单色可见光的波长,在下列 D 1.0x10-3mm3635 在光栅光谱中,假如所有偶数级次的猪极大都恰好 B a=b 3173 在双缝干涉实验中,用单色自然光,在屏上形成

4、干涉条纹,若在两缝后放一个偏振片,则 B 干涉条纹的间距不变,但明文的亮度减弱3368 一束光强为I0 的自然光垂直穿过两个 B I0/43246 一束光是自然光和线偏振光的混合光 A 1/23545 自然光以60度的入射角照射到某两介质交界面时 D 部分偏振光且折射角是30度4569 一个容器内贮有1摩尔氢气和1摩尔氦气,若两种气体各自 C p1=p24468 一定量某理想气体按pv2=恒量的规律膨胀, B 将降低4304 两个相同的容器,一个盛氢气,一个盛氦气(被视为 B 10J4256 在标准状态下,任何理想气体在1m3 中含有的分子数等于 B 6.02x10的21次方4014 温度、压

5、强相同的氦气和氧气,它们分子的平均动能 C w相等,而平均平动动能不相等4011 已知氢气与氧气的温度相同,请判断哪个说法正确 D 氧分子的质量比氢分子大,所以氢分子的方均根速率一定比氧分子的方均根速率大5052 速率分布函数f(v)的物理意义为 B 速率分布在v附近的单位速率间隔中的分子数占总分子数的百分比4290 已知一定量的某种理想气体,在温度为T1与T2时 B vp1vp2,f(vp1)f(vp2)4048 一定量的理想气体,在温度不变的条件下,当体积增大时,B Z减小而入增大4054 在一个体积不变的容器中,储有 B v=2v0 z=2z0 入=入04579 对于理想气体系统来说,在

6、下列过程中,那个过程系统所吸收的热量 D 等压压缩过程5067 一定量的理想气体,经历某个过程后,温度升高了,C (3)该理想气体系统的内能增加了4330 用下列两种方法(1) 使高温 B 三角形n1n2 5069 某理想气体分别进行了如图所示的两个卡诺循环: B nQ 4672 设有下列过程:(1)用活塞 D (1)用活塞(4)一个不受空气阻力 4595 关于热工转换和热量传递过程 A只有(2)一切热机的效率都只能够小于1 (4)热量从高温物体向低温物体传递是不可逆的8015 有下列几种说法:(1)所有惯性系 D 三种说法都是正确的4351 宇宙飞船相对于地面以速度v A ct4359 (1

7、)对某观察者来说 (2)在某惯性系中发生于同一时刻 A (1)同时(2)不同时4724 a粒子在加速器中 A 2倍4725 把一个静止质量为m0的粒子,由静止 B 0.25m0c24726 已知电子的静能为0.51mev ,若电子的动能为 C 0.54177 根据相对论力学,动能为0.25mev C 0.75c4183 已知某单色光照射到一金属表面 A 入=h 表示在x方向上 D 粒子位置和动量不能同时确定二 填空题3009 一弹簧振子做简谐振动(1)振子在负的最大位移处,则初相为(2)振子在平衡位置向正方向运动,则初相为或 (3)A/2处,且向负方向,初相为/33817 一简谐振动的表达式为

8、x=Acos(3t+),A=0.05m 初相=-36.93050 两个同方向的简谐振动曲线 振幅为|A1-A2|或|A2-A1|,振动方程为(A2-A1)cos(t+/2)3838 一个质点同时参与两个在同一直线, 振幅为110-2m 初相为 3075 一平面简谐波的表达式为y=0.025cos(125t-0.37x),角频率w=125rad/s 波速u=338m/s 波长入=17.0m3863 已知平面简谐波的表达式为y=Acos(Bt-Cx),此波的波长是,波速是B/C 振动相位差 Cd3291 一平面简谐机械波在煤质中传播时,振动动能是5j3538 两相干波源S1和S2的振动方程分别是,

9、合振幅是03594 简谐驻波中,在同一个波节两侧,相位差是3178 一双缝干涉装置,在空气中观察时,间距将为0.75mm3500在双缝干涉实验中,所用单色光波长为入=262.5mm,间距d=0.45mm3378/3373 光强均为I0的两束相干光相遇,最大光强是4I03167 如图所示,假设有两个同相的相干点光源,相位差=,e=4x1033702 一束波长为入=600nm,最小厚度应为113 nm3697 波长为入的平行单色光垂直照射到折射率为n的劈行膜上,厚度之差7946 一平凸透镜,凸面朝下放在一平玻璃板上,厚度之差225nm3203 用迈克耳孙干涉仪测微小的位移。若入射光波波长入=628

10、.9nm,移动的距离d=0.644nm3711 已知在迈克耳孙干涉仪中使用波长为入的单色光,移动2d/ 条3633 将波长为入的平行单色光垂直投射于一狭缝上,若对应于,宽度等于入/sin0461 波长为600nm 的单色平行光,垂直入射到缝宽为a=0.60mm 宽度为1.2mm 距离为3.6mm3720 若对应于衍射角=30,宽度a=43207 在单缝的夫琅禾费衍射实验中,屏上第三级暗纹对应于 6个半波带,明纹3362 某单色光垂直入射到一个每毫米有800条刻线的光栅上,波长应为625nm3731 波长为人=550nm(1nm=10-9m)的单色光垂直入射于光栅常数d=2x10-4cm, 为第

11、3级5653用平行的白光垂直入射在平面透射光栅上,波长为1=440nm ,入2=660nm5538 光强为I0的自然光垂直通过两个偏振片后,出射光强I=I0/8,夹角为603234 一束自然光以布儒特角入射到平板,反射光为完全偏振光,振动方向垂直于入射面,透射光为部分偏振光3235 如果从一池静水(n=1.33)的表面反射出来的太阳光, 大致等于37 方向应垂直于入射面5544 某理想气体在温度为27C和压强为 ,MMOL=27.8g/mol5057 在温度为127时,1mol氧气 ,内能为8.31103,总动能为3.321034454 1mol 的单原子分子理想气体,在1atm的恒定压强下,

12、改变了1.251034018 有一瓶质量为M 的氢气,温度为T,平均平动动能为kT,平均动能为kT,内能为4452 压强为p,体积为v的氢气,(被视为刚性分子理想气体)的内能为pv4653根据能量自由度均分原理,设气体分子为刚性分子,分子自由度数为I,则当温度为T 时,(1)一个分子的平均动能为kT (2)一摩尔氧气分子的转动动能总和为RT4006 在容积为10-2m3 的容器中,装有质量100g 的气体,若气体分子的方均根速率为200ms-1,则气体的压强为1.33105 pa4001 理想气体微观模型(分子模型)的主要内容是(1)气体分子的大小与气体分子之间的距离比较,可以忽略不计(2)除

13、了分子碰撞的一瞬间外,分子之间的相互作用力可以忽略(3 )分子之间以及分子与器壁之间的碰撞是完全弹性碰撞4265 若气体分子的平均动能等于1.0610-19J,则该气体的温度T=5.121034042 某 气 体 在 温 度 为 T=273 K 时 ,压 强 为 1.0102atm 密度 = 1.24102 kg/m3,则该气体分子的方均根速率为495m/s 4032 图示曲线为处于同一温度T时氦(原子量4) ,曲线(a)是氢 曲线(c)是氦4040图示的曲线分别表示了氢气和氦气在同一温度下的分子速率的分布情况。由图可知,氦气分子的最概然速率为_1000m/s _,氢气分子的最概然速率为_2

14、1000m/s _。4670一定质量的理想气体,先经过等体过程使其热力学温度升高一倍,再经过等体过程体积膨胀为原来的两倍,则分子的平均自由程变为原来的_2_倍0238 处于平衡态A的一定量的理想气体。若经准静态 ,所作的功为166J5345 3 mol 的理想气体开始时处在压强p1=6atm、温度T1 =500K的平衡态。经过一个等温过程,压强变为p2=3atm。该气体在此等温过程中吸收的热量为Q_8.64103 _J。4580 气体经历如图所示的一个循环过程,在这个循环中,外界传给气体的净热量是90J4128可逆卡诺热机可以逆向运转。逆向循环时,则该卡诺热机逆向循环一次外界必须作功W _20

15、0J _。4596在一个孤立系统内,一切实际过程都向着_状态几率增大_的方向进行。这就是热力学第二定律的统计意义。从宏观上说,一切与热现象有关的实际的过程都是_不可逆的_。0260 热力学第二定律的开尔文表述和克劳修斯,开尔文表述指出了功变焦 ,克劳修斯表述指出了热传导4717 狭义相对论确认,时间和空间的测量值都是相对的,它们与观察者的运动密切相关8016 有一速度为u的宇宙飞船沿 轴正方向飞行 传播速度大小为 C 处于船头的观 察者测得船尾光源发出的光脉冲的传播速度 大小为C4166 一观察者测得一沿米尺长度方向匀速运动着 ,速度v=2.601084362 静止时边长为50cm的立方体,当

16、它沿着与它的一个棱边平行的方向相对于地面以匀速度2.4108mS-1运动时,体积0.075M34165 +介子是不稳定的粒子,在它自己的参照系中测得平均寿命是 2.610 - 8 s, 如果它相对于实验室以0.8c(c为真空中光速)的速率运动,那么实验室坐标系中 测得的 + 介子的寿命是4.3310-8s4363 牛郎星距离地球约16光年,宇宙飞船若以的2.91108ms-1匀速度飞行,将用4年的时间(宇宙飞船上的钟指示的时间)抵达牛郎星4728 狭义相对论中,一质点的质量m与速度v的关系式为 ,其动能的表达式为EK=mc2-m0c24733 已知一静止质量为m0 的粒子,其固有寿命为实验室测量到的寿命的1/n.则此粒子的动能是m0c2(n-1)4179 光子的波长为,则其能量hc/ ,动量的大小 h/ ,质量 h/c 4180 当波长为3000 的光照射在某金属表面时,光电子的能量范围从0 到4.010-19 J。在作上述光电效应实验时遏止电压为|Ua| =_2.5_V;此金属的红限频率0=_4.01014_Hz4608 钨的红限波长是230 nm,用波长为180 nm 的紫外光照射时,从表面逸出的电子的最大动能为_1.5_eV4192:在氢原子光谱中,赖曼系(由各

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