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1、医用物理学试题A卷姓名: 年级:专业:一、填空题(每小题2分,共20分)1、水在截面不同的水平管内做稳定流动,出口处的截面积为管最细处的3倍。若出口处的流速为2m/s,则最细处的压强。2、一沿X轴作简谐振动的物体,振幅为2cm,频率为2Hz,在时间t=0时,振动 物体在正向最大位移处,则振动方程的表达式为 。3、在温度为T的平衡状态下,物体分子每个自由度的平均动能都相等,都等于04、中空的肥皂泡,其附加压强为: 。5、透镜的焦距越短,它对光线的会聚或发散的本领越强,通常用焦距的倒数来 表示透镜的会聚或发散的本领,称为透镜的 。6、基尔霍夫第一定理的内容是 。7、电流的周围空间存在着磁场,为了求
2、任意形状的电流分布所产生的磁场,可 以把电流分割成无穷小段dl ,每一小段中的电流强度为I ,我们称Idl为8、劳埃镜实验得出一个重要结论,那就是当光从光疏媒质射向光密媒质时,会 在界面上发生。9、多普勒效应是指由于声源与接收器间存在相互运动而造成的接收器接收到的 声波 与声源不同的现象。10、单球面成像规律是、单选题(每题2分,共20分)123456789101、某物体的运动规律为dv/dtkv2t ,式中的k为大于零的常量。当t 0时, TOC o 1-5 h z 初速为V0,则速度v与时间t的函数关系是()_112_A、 v kt v 0 , B、 v ckt v 0, 202kt211
3、 kt21C、- ,D、- v 2Vov 2 v 02、水平自来水管粗处的直径是细处的两倍。如果水在粗处的流速是2m/s,则水在细处的流速为A、2m/s B、1m/sC、4m/sD、8m/s3、已知波动方程为y=Acos (BtCx) 其中A、B、C为正值常数,则:A、波速为C/B; B、周期为1/B; C、波长为C / 2冗;D、圆频率为 B4、两个同方向同频率的简谐振动:x1 2.0cos( t 23-)cm , x1 8.0cos( t -)cm,则合振动振幅为()。A、B、 C、 D、5、刚性氧气分子的自由度为A、1 B、3 C、5 D、66、根据高斯定理。下列说法中正确的是:A、高斯
4、面内不包围电荷,则面上各点的 E处处为零;B、高斯面上各点的E与面内电荷有关,与面外电荷无关;C、过高斯面的E通量,仅与面内电荷有关;D、穿过高斯面的E通量为零,则面上各点的E必为零。7、光在传播过程中偏离直线传播的现象称之为A、杨氏双缝 B、干涉 C、衍射 D、偏振8、在相同的时间内,一束波长为入(真空)的单色光在空气和在玻璃中A、传播的路程相等,走过的光程相等; B、传播的路程相等,走过的光程 不等;C、传播的路程不等,走过的光程相等; D、传播的路程不等,走过的光 程不等。9、远视眼应佩带的眼镜为A、凸透镜 B、凹透镜C、单球面镜D、平面镜10、下列不属于X射线诊断技术的是:A 透视 B
5、 X-CT C X 线摄影 D 多普勒血流仪 三、判断题(每题1分,共10分)123456789101、从功的定义可以看出,功是力的时间积累效应,作功必须具备两个基本条件, 即必须对物体施加力,并且必须使物体发生移动。2、人体取平卧位时,头部与足部的动脉压大致相等,但比心脏的动脉压要略低 一些;头部与脚部的静脉压大致相等,但比心脏的静脉压要略高一些。3、相互垂直的简谐振动合成图像称为李萨如图形。4、输液时,要经常注意防止气泡输入体内造成气体栓塞。5、静电场与重力场同时保守力场,与物体在重力场中具有重力势能一样,电荷在静电场中也具有电势能。6、对于闭合电路,绕闭合电路一周电势差为零。根据惠更斯-
6、 菲涅尔原理, 单缝衍射条纹是由单缝处波面上的各个子波源发出的无限多个子波相干叠加形成的, 其结果是明纹还是暗纹, 取决于相应平行光中各光束之间的光程差。相对于光传播的方向而言, 光振动的分布具有轴对称性, 这种光称为自然光。9、透视是X 射线检查的基本方法之一,分析透视影像,可以判断出相应组织或器官的形态与功能,从而帮助临床诊断。10、法国科学家贝克勒尔在1901 年发现了从铀原子中发出的高速电子流,从能量上考虑要求这些电子来自原子核深处。四、简答(每题 4 分共 8 分)1、什么是流体的连续性方程?如何用流体的连续性方程来说明人体内血液循环的流动规律。2 、 气体栓塞形成的原因是什么?在给
7、病人作静脉注射时,注射器里为什么不能 有气泡?五、计算题(每小题 10 分,共 30 分)1一颗子弹由枪口射出时速率为v0m s , 当子弹在枪筒内被加速时, 它所受的合力为F =( a bt)N(a,b为常数),其中t以秒为单位:(1)假设子弹运行到枪口处合力刚好为零,试计算子弹走完枪筒全长所需时间; (2) 求子弹所受的冲量。2、如图所示,已知t=0时和t=0.5s时的波形曲线分别为图中曲线(a)和(b), 波沿x轴正向传播,试根据图中绘出的条件求:(1)波动方程;) P点的振动方程.3、1mol氢气,在温度为27c时,它的总平动动能和总能量分别是多少4、 两个无限大的平行平面都均匀带电,
8、 电荷的面密度分别为 1和 2 , 试求空间 各处场强。5、在杨氏双缝实验中,双缝间距 d=0.20mm缝屏间距D=1.0m,试求:(1)若第二级明条纹离屏中心的距离为 6.0mm,计算此单色光的波长;(2) 相邻两明条纹间的离。医用物理学A卷答案及评分细则一、填空题(每空cos4 t1分,共20分)3、1/2kT4、4 / R5、光焦度I 06、7、电流元8、半波损耗9、频率ni n2 扈 n110、 u v r二、单选题(每题2分共20分)1、C 2、D 3、D 4、C 5、C 6、C 7、C 8、C 9、A 10、D三、判断题:(每题1分共10分)1、F 2、T 3、T 4、T 5、T
9、6、T 7、T 8、T 9、T 10、T四、简答题:(每题4分共8分)1、答:单位时间内通过同一细流管的任一垂直截面流体的体积相同,称为不可压缩流体的连续性方程,即 v1 5 v2 s2。(2分)连续性方程SV用数。S为管截面积,V为流速。因此血液循环时,血液由动脉 到毛细管再到静脉,血管总的横截面积变化是由小到大再变小, 因此,血液流速 为由大到小再增大。(2分)2、答:气体栓塞形成的原因是润湿液体中弯曲液面的附加压强引起的。(2分)如果不排净气泡,气泡进入人的微血管中,会阻碍血液的流动,发生气体栓塞, 危害病人健康。(2分) 五、计算题:(每题6分共30分)1、解:(1)由题意,子弹到枪口
10、时,有F (a bt) 0,得子弹所受的冲量b (2 分)to (a bt)dt at12-bt2(2 分)b代入,得2 a I2b (2 分)2、解:(1)由图可知,A 0.1 m ,(1分)4 m,又,t 0 时,y0 0,v0 0, . 02 ,x 1u 而 t 0.5故波动方程为2ms12 0.54 Hz ,(1分)y 0.1 cos(tx_)一22 m(2分)将xP 1m代入上式,即得P点振动方程为y 0.1 cos(t ) 0.1cos 22(2分)3、解:理想气体分子的能量iE -RT2(2 分)平动动能3Et - 8.3123003739.5J (2 分)内能i 54、解:Ei
11、8.313006232.51面外,2面外,如题8-12图示,12r(12 0n :垂直于两平面由J (2 分)两带电平面均匀带电,电荷面密度分别为1与2,2)n(2分)2)n(2分)I2)n(2分)1面指为 2面。D x明 k5、解:(1)由 d6.01 1030.20.610 31030.2mm0.6o6000A (3 分)10 3 3mm (3 分)压力梯度是压力对于距离的变 压力梯度的产生是通过心脏做功(3分)六、案例分析(每题6分共12分)1、答:(1)推动血液流动的是重力和压力梯度 化率。是压力梯度而不是压力推动血液的流动。实现的,因此血液循环是靠心脏做功维系的。(2)血液循环是在心
12、血管系统中进行的。心血管系统包括心脏、动脉、静脉和毛细血管。 心脏是心血管系统的动力中枢, 在神经的调节下, 心有规律地收缩和舒张,使血液由心室射出,经动脉、毛细血管、静脉再循环流入心房,如此循环不止。作为一个闭合循环系统,血液的流动必然服从质量、动量、和能量守恒定律。 ( 3 分)2、答:这是一种共振现象,共振现象是极为普遍的。 ( 3 分)次声波是频率小于20Hz的声波,这个频率通常是人耳听不到的。由于人体各部位都存在细微而有节奏的脉动, 这种脉动频率一般为 2-16Hz, 如内脏为 4-6Hz, 头部为 8-12Hz 等。人体的这些器官的固有频率正好在次声波的频率范围内, 一旦大功率的次
13、声波作用于人体,就会引起人体器官强烈的共振,从而造成极大的伤害。当“乌兰格梅奇号” 的荷兰货船在通过马六甲海峡时, 海上正好有风暴发生, 风暴中的次声波不仅强度大, 而且次声波的频率正好在人心脏的固有频率范围内。 在外来次声波的不断激发下, 心脏吸收了次声波的能量而强烈地颤动起来。 由此导致心脏狂跳,血管破裂、最后心脏停博,血液停止流动而死亡。 ( 3 分)医用物理学试题第一章 流体力学1 具有下列特点的流体是理想流体:A.绝对不可压缩B .流动时没有粘滞性C A、B 二者都对D A、B 二者都不对* 具有下列特点的流体是实际流体:A.绝对不可压缩B .流动时没有粘滞性C A、B 二者都对D
14、A、B 二者都不对2. 理想流体作稳定流动时:A.流体流经空间中各点速度一定相同B.流体流动时的流速一定要很小C.流体流经空间流线是一组平行的曲线D.流体流经空间各点的速度不随时间变化E.流体流经空间同一流线上速度一定要相同3 理想流体作稳定流动时,同一流线上选取任意三点,A. 这三点各自的速度都不随时间而改变B. 这三点速度一定是相同C. 这三点速度一定是不同 D. 这三点速率一定是相同 E 这三点速率一定是不同4 研究液体运动时所取的流管:A. 一定是直的刚性管BC.定是 由许多流线组成的管状体E. 定是截面不同的圆形管5. 水在同一流管中稳定流动,截面为处的截面积为:一定是刚性园筒形体D
15、 一定是截面相同的管状体A.0.167 cm 21.5 cm 20.056cm 2 D. 4.50 cm 2 E. 以上都不对0.5cm 2处的流速为12cm/s,在流速为 4cm/s处的流速为:理想液体在同一流管中稳定流动时,对于不同截面处的流量是:A. 截面大处流量大B.截面小处流量大截面大处流量等于截面小处流量D. 仅知截面大小不能确定流量大小8 伯努利方程适用的条件必须是: ( 多选题 )稳定流动E. 对单位体积的液体9一个截面不同的水平管道,在不同截面竖直接两个管状压强计,若流体在管中流动时,两压强计中液面有确定的高度。如果把管口堵住,此时压强计中液面变化情况是:A. 都不变化 B.
16、 两液面同时升高相等高度C. 两液面同时下降相等高度D. 两液面上升到相同高度 E. 两液面下降到相同高度理想液体在一水平管中作稳定流动,截面积S 、流速 v 、压强 p 的关系是:A. S 大处 v 小 p 小 B. S 大处 v 大 p 大C. S 小处 v 大 p 大 D. S 小处 v 小 p 小 E. S 小处 v 大 p 小11水在粗细均匀的虹吸管中流动时,图中四点的压强关系是pi = p2= p3 = p4pi p2 = p3= p4pi = p4 p2 = p3pi p2 p3 p4一盛水大容器,水面离底距离为H ,容器的底侧面有一 面积为A的小孔,水从小孔流出,开始时的流量为
17、:A. 2AH B . A/gH C . 声而 D.展HE . 2AgH一个顶端开口的圆形容器,横截面积为10cm22的小孔,水从圆形桶顶部以100cm3/s的流量注入桶,则桶中水面的最大高度为:(g= 10m/s2)A. h = 0 B.C. h =200cm D. h =20cm E. h =10cm水在等粗虹吸管中流动,如果保持容器中水位不变,图中4点流速关系是:A.V1=V2 = V3= V4B.V1=V2V V3VV4C.V1VV2V V3VV4D.V1V2V3V4V1 V V2 = V3 = V4*水在虹吸管中流动,保持容器中水位不变,图中4点压强关系是A. p1 = p2 = p
18、3= p4p1 = p2 V p3V p4p1= p4 p2 p3D.p1p2 =p2p4*出口 4点处流速是A. 2gh3 B.2g(h4 h3) C. .2gh4 (h2 h3)D. 2g (h4 h1)E.2g (h2 h3)15.图示为比托管测流速,如果流管中是理想液体;.当液体不流动时,比托管中水银面的高度差为:A. h1 - h2 0B.h1 - h2 = 0C.hi - h2 v 0D.不能确定. 液体匀速度向右流动,比托管中水银面的高度差为 :A.hi - h2 0b.hi - h2= oC.hi - h2 V2 ,p1p2B.V1V2 ,p1=p2C. V1 = V2 ,p1
19、 = p2D.V1 = V2 ,p1 p2.粘滞液体在半径为 R的水平管中流动,流量为 Q。如果在半径为 R/2的同长水平管流动,且两端压强差保持不变,其流量为 :A. 2Q B. Q/2 C. Q/4 D. 4Q E. Q/16. 连续性原理指出:流速与截面积成反比;泊肃叶公式指出:流速与截面积成正比。. 两者是矛盾的 B.两者是一回事C.既存在矛盾,又不矛盾D.两者研究对象不同,不能比较.图示粘滞液体经A管流入后,流过两等长的B、C支管,再从D管流出。已知A、B、C、D管的截面积分别为 20cm2、10cm2、5cm2、 30cm2,若A管中的液体的平均流速为0.25 m/s ,则B、C、
20、D管的平均流速分别为A. 0.4 m/s、0 m/s、0.167 m/sB.0.25 m/s、0.50 m/s、0.167 m/sC. 0.4 m/s、0 m/s、0.375 m/sD.0.25 m/s、0.50 m/s、0. 375 m/s.血液从动脉管到毛细血管速度逐渐变慢的主要原因是:A.血液是粘滞流体B .血液是非牛顿流体C .毛细血管的总面积比动脉管大D.毛细血管所在处的压强小E .毛细血管的直径太小.血液从动脉管到毛细血管血压变低的主要原因是:A.血液是粘滞流体B .血液是非牛顿流体C .毛细血管的总面积比动脉管大D.毛细血管所在处的流速小E .毛细血管的直径太小.图示某水平管,箭
21、头示理想液体流动方向,Si为粗处的横截面积,S2, S3为细处的横截面积,且 S2 = S3。在Sl、S2、S3处接一内装一定质量水银的山形管,若山形 管上端液体的重量可忽略不计,则山形管内水银面的高度:A.两细处水银面高于粗处B .粗处水银面高于两细处C .没有高度差D.沿水流方向逐渐降低E .沿水流方向逐渐升高。.液体在一粗细不匀的水平管中稳定流动,压强计中 水银液面出现如图高度差,那么A.管中流的是理想液体,且从左流向右B.管中流的是理想液体,且从右流向左C.管中流的是实际液体,且从左流向右 D.管中流的是实际液体,且从右流向左E.以上结论都有可能出现29.理想液体在半径为R的流管中以流
22、速 v作稳定流动,将此管与六个并联的半径为R/3的流管接通,则液体在半径为R/3的流管中作稳定流动的流速为:A. v/6 B3v/2 C . v D. v /2E. v/330.将某种粘滞流体通过一段管半径为r的管道时流阻为 R,如果仅将管半径增加一倍, 其流阻变为:A. R/2 B . R/8 C . R/16 D . 8R E. 16R31.血液循环系统中血液流量为x10-5m3/s,主动脉一段的流阻为x107pa - s/m3,则主动脉血压降的大小和相当于 mmHg高为A . 976.8 pa 130 mmHgB. 976.8 pa mmHgC. 678 pa 90.2 mmHgE.以上
23、都不对D. 1470 pa 11.1 mmHg32.有一半径为r密度为p的空气泡,测得气泡在密度为p的液体中以速度 v匀速上升,可计算得出液体的粘滞系数刀为A .D.2 2 /9Vr ( )g B-r2(9v)gC.2 2 / k r ( 9v)g2 2 /-r ( 9v)gE.以上都不对第二章振动与波1 .作简谐振动的物体运动至正方向端点时,其位移x、速度v、加速度a为:A . x = A, v=0, a= 0B . x = A, v=0, a= A w 2C. x = A, v= 0, a=-Aco2;D. x= A , v= A w , a= 0.一简谐振动物体的振动方程为 x 12co
24、s(d-)cm。此物体由x - 6cm处开始向x的3负方向运动,经负方向端点回到平衡位置所经的时间:D.A 一,. 一质点在水平方向作简谐振动,设向右为 X轴的正方向t=0时,质点在 5处,且向左运动,如果将位移方程写成 x Acos( t ),则初相小为: TOC o 1-5 h z A. -B. C. -D.336.如上题,物体在平衡位置下方最大位移处开始向上振动,则初位相为:A . B.0C.D.42.如上题,若t=0时,xo=0, vo0,则初相为:A. 0B.2C.-2D.36.如上题,当质点在平衡位置向下开始运动时,则初位相为:花B.一2D.7 .一质点以原点 。为平衡位置作简谐振
25、动,振幅为A。 x=-A,其振动周期为:t= 0.1s 时,x=A;t= 0.6s 时,A . 0.5s B. 1s1C. s(n 0,1,2,.)1 2n8. 一质点作简谐振动如图所示。则该质点的运动方程为(A)(B),5 ,4cos( t254cos(t2(C)4 cos( t23、 )cm43一 )cm43(D)4 cos( t2)cm)cm点无衰减的传播。波长为1 D. s(n 0, 1, 2,2 2n入,9.两个初相相等的波源,分别由A、B两点向5AC= 一入 BC = 10入,则C点处的振动一定:2B.减弱C.振幅为0D.无法确定10. 一质点参与两同方向的谐振动,其合振动方程为X
26、 5.2 cos(4 t/2)cm一个分振动方程为X15cos(4/4)cm ,另一分振动方程为:A . X 2 5cos(4 t/4)cmB.5cos(4 t /4)cmC. X25cos(4 t/4)cmD.5cos(4 t 3 /4)cm11.某质点参与x 110cos(疝-)cm Mx2220cos(疝-)cm两个同方向、同频率的间谐振动,则合振动的振幅为:A . 30cmB. 10cmC.29.1cmD. 20cm12.上题中合振动的初相为:13、某质点参与 Xi 10cos(疝-2) cm 及x2 20cos(才-2) cm两个同方向、同频率的简谐振动,则合振动的振幅为:B. 8c
27、mC. 10cmD. 30cm14.已知波动方程y 0.005sin(10疝-x)cm ,时间单位为秒,当t =;,则波源振动速度v应为:2v = -0.5 冗C. v = 0.5 冗 cos10t D. v = 0.已知波动方程y A c0S(Bt kxBA . 一2.上题中,则波长为:KA .22BK2B.KM),式中A、B、k、M为正值恒量,波速为:BBKD.一KC. KD.-K17.质点沿y方向作谐振动,振幅为12cm,频率为0.5Hz,在t=0时,位移为-6cm,并向y轴负方向运动。那么原点的谐振动方程为:/2 、A. y 12 cos(t ) cm232y 12cos( t - )
28、 cm18.上题中,如果由此原点振动所激起的横波沿 方程为:y 12cos(t ) cm232y 12 cos( t - ) cmx轴正方向传播,其波速为4m/s,则波动x、 2 一A. y 12 cos (t ) - cm 43, x 、 2C. y 12cos (t ) 一 cm400319.设某列波的波动方程为y 10 cos( 10A . 100cm/sB. 1000cm/sx、 2 一y 12cos (t ) - cm 43,x 、2D.y 12cos(t )一cm4003xt - )cm ,在波线上,波速为:100100 兀 cm/sD . 1000 兀 cm/s20.两个等幅波的
29、波动方程分别为:x1 6cos2 (5t - 0.1x)cmx2 6cos2 (5t - 0.01x)cm则该两波的波长兀和入2应为:A . X| =10cm , 2 =20cmC. =10cm , X2=10cmB. =2cm , 2 =8cmD .入=10cm , X2=100cm21. 一平面简谐波的波动方程为y=Acos2兀则该波波速、波长、波源振动初位相分别为:(Bx-Ct+D),式中A、B、C、D都为正值恒量,A B、工、一2兀 DC BB. C、工、-2兀 DB BC B、工、2兀DC BD. C、L 2兀 DB B22.设某列波的波动方程为 y移方程为:10sin(10t -
30、一) cm ,在波线上,x等于100个波长的位A. y 10sin(10 t- 2 ) cmB. y 10sin10 疝 cmy 20 sin 5 t cmD. y 10 COS( 10 t - 2 ) cm23 .为了测定某个音叉 C的频率,另外选取两个频率已知,而且与它频率接近的音叉A和B,音叉A的频率是800 Hz, B的频率是797 Hz,进行下列的试验:第一步:使音叉 A与C同时振动,每秒钟听到声音加强二次;第二步:使音叉 B与C同时振动,每秒钟听到声音 加强一次。根据这样的结果就可以确定音叉C的频率是3 Hz1 Hz C. 802 Hz798 Hz796 Hz第三章声和超声.关于声
31、波下面说法正确的是A.声波是横波B.声波在任何媒质中传播速度不变C .声波的频率始终在变化D.在液体和气体媒质中声波是纵波E .声波在真空中也能传播.具有同样强度的两声波在空气和水中传播;则二媒质中声压(幅)之比为:(设空气及水的密度和速度分别为(P A Ca、 p B Cb)ACAACAA. B. bCbBCB.声阻为400NI - s/m3的空气中有一频率为此声波的声强为:A. 10 8 W/n2B . 10 9 W/n2.声强、声强级和响度级的关系是:A.声强级大的声音响度级一定大B.C.2 2A C ABCBD.2 -2B CBAC A1000Hz、声压有效值为 2X10-3Pa的声波
32、,则C . 10 10 W/nfD . 10 12 W/n2听阈线上声波声强级都为0dBC.声强级与声强成正比D.只有频率1000Hz的声音,其强度级与响度级的数值相等。.第一列声波声强级为 45分贝,第二列声波声强级为35分贝则两声波声强和声压之比分别为:A. 1 和 10 B , 10 和 100 C .10 和 0 ,2V 0 D.1V 0,2 0.观察者坐在汽车中驶过一声源,汽车驶近声源时观察者接收到的频率为汽车驶离声源时接收到的频率的 4/3,如空气中的声速为 350m/s,则汽车的速度为:A. 20 m/s B .50 m/s C . 100m/s D . 340 m/s.骑自行车
33、者以 20m/s的速度前进,一摩托车以50m/s的速度从后驶来,摩托车鸣喇叭频率为800Hz,如空气中的声速为 350m/s,则骑车者听到的喇叭频率为:A. 720 Hz B . 800 Hz C . 880 Hz D . 933 Hz.银河以3x 107m/s的速度远离我们运动,若它发射的光频率为6X 1014Hz,我们观测到的频率为:A. 6X 1014X 1014Hz C . 9X 107HzD . 5455X 1014Hz.超声波的频率在:.超声波的主要特性:A.方向性强B.能够被听到D.在液体、气体中传播距离远,表现出很强的贯穿能力.超声诊断仪有各种类型。反映回波强弱并能显示组织切面
34、结构平面图的称为什么型?A. A型 B . B型 C . D型22.超声波对物质的主要作用有A.热作用、电离作用、空化作用C.相干作用、电离作用、机械作用B .热作用、机械作用、空化作用D .热作用、相干作用、机械作用23.当超声波垂直入射时,若相邻两种组织的声阻为是:乙和Z2,则它们之间的强度反射系数A.2 Z1Z2 Z1乙乙Z2乙Z2乙2Z2Z1D . Z2Z1第四章 液体的表面现象对于给定液体表面上一段分界线长度是l ,其表面张力的大小和方向是:A.表面张力大小与成正比,力与分界线垂直且指向液体内部B.表面张力大小与成反比,力与分界线垂直且指向液体内部C.表面张力大小与成正比,力与分界线
35、垂直且沿液面的切面方向D.表面张力大小与成反比,力与分界线垂直且指向表面各个方向E.表面张力与l成正比,力与分界线垂直且与液面垂直指向液体外.对液体表面张力系数,下面叙述正确的是A.液体总面积除以总的表面张力B .液体表面所受的张力C.把一整块液体拉成液膜所作的功D .增加单位表面面积后所增加的表面能E.液体横截面上单位长度所受的张力.矩形金属线框结有一表面张力系数为”的液膜,有一边是可滑动的,其长为l ,如果用力?使可动边匀速且无摩擦地拉开距离Ax,此时液膜的表面能比原来:D ,增加了 2a l Ax的肥皂液薄膜,CD长为0.1m,A.增加了? l B .增加? Ax C .增加了 a l
36、Ax.图示矩形框架ABCD付一层表面张力系数=0.02N/mAB可在DD与CC ,上无磨擦地移动,若在外力作用下匀 速移至A B (AA = 0.05m),则肥皂薄膜增加的表面能为X 10 -4 JX 10 -4 X 10 -4 J.水的表面张力系数比肥皂液的大,所以表面张力A.水的一定大于肥皂液B.水的一定小于肥皂液C.两者一定相等D. 两者一定不等 E .条件不足无法确定.将一个半径为R、表面张力系数为a的球型液珠分散成8个半径相同的小液滴需作功 TOC o 1-5 h z A .R2B. 2 R2 C. 4R2D. 8R2E. -7R2 /2.将一肥皂泡从半径为R吹到2R所需的功为:(肥
37、皂液的表面张力系数为a)。A. 3R2B. 6 R2 C. 12 R2 D. 24R2.表面活性物质是指A.表面张力系数较小的液体B .表面张力系数较大的液体C.表面张力系数与温度密切有关的液体D .能使液体的表面张力系数增大的物质E.能使液体的表面张力系数减小的物质.肥皂液的表面张力系数为a ,有一半径为R的球形肥皂泡,作用在球泡上的附加压强是:A. 2 a /R B. 4 a /R C . a /R D. a /2R E. a /4R*水的表面张力系数为a,水中半径为R的球形汽泡,作用在液面上的附加压强是:A. 2 a /R B. 4 a/R C . a /R D. a /2R E. a
38、/4R.在连通器两端系有大小不同,表面张力系数相同的两个肥皂泡,当打开连通器使两肥皂泡相通后,泡的变化情况是A.大泡变小,小泡变大B .大泡变大,小泡变小C.两泡变为同样大小D .不发生变化E .两泡都变大. 一肥皂泡的直径为 5cm,表面张力系数=0.025N/m,泡内的压强比大气压强PoA.大2Pa B .小2Pa C .不大也不小D .大4Pa E. 小4Pa.弯曲液面内外的压强大小可以这样判断:A.液面内的压强必大于液面外的压强B .凹液面时液面内的压强才大于液面外的压强C.液面内的压强必小于液面外的压强D.不管液面的凹凸,曲率中心所在处压强必大E.以上结论都不对.体积相同的小水滴与小
39、水银滴,放在同一物质表面上:A.二者均呈园球状B .水滴呈半园球状而水银滴呈园球状C.水滴呈园球状而水银滴呈半园球状D.二者均呈扁园球状E.条件不足无法确定.毛细管中液面上升或下降取决于A.液体的密度B .表面张力系数 C .毛细管的半径D.液体与管壁的性质E .液面上气体的性质.要使毛细管管中的水面升高,应A.使水升温B.水中加入些肥皂C.减小毛细管的直径D.将毛细管往水里插深一些E.将毛细管往上提起一些.将半径分别为R与3R的同种玻璃毛细管插入同一水中,两毛细管中水上升的高度是:A.粗管是细管的三倍; B. 两管高度相同C.细管是粗管的三倍;D .粗管是细管的近倍 E .细管是粗管的 W倍
40、。.将两个完全相同的毛细管,分别插在水和酒精中,容器中水和酒精液面同高。已知水的表面强力系数比酒精的表面强力系数大3倍多,且水的密度比酒精大1.25倍,(接触角均为0)则A.酒精中毛细管的液面高B .水中毛细管的液面高 C .两管的液面一样高D.条件不足无法确定.如液体在毛细管中将会上升,则液体在毛细管中的接触角为:A.锐角 B .直角 C .钝角 D . 0与兀 TOC o 1-5 h z * (如液体在毛细管中将会下降,怎么样?).把一半径为r的毛细管插在密度为p的液体中,液体上升高度为h,若接触角为0 ,则液体的表面张力系数为A r B C D.E. rhcos2cos2rrr cos.
41、玻璃管的内直径 d=x 10 5 mi长L=,管的一端开口,一端封闭。今将开口端垂直缓慢插入水中,使管内外水面一样高(如图),(设大气压强 Po=105pa,水的表面张力系数a = x 10-2 N/m,水与玻璃的接触角0 =0)如在此过程中温度不变,则插入水面下的那一段玻璃管长度h为:A、0.175m B 、0.025m C 、0.186m D 、0.014m E 、以上结论都不对21.在一水平流管中,液流中有一气泡A.液体不流动时气泡左右两边的曲率半径就不相等B.液体流动时气泡左右两边的曲率半径有时相等,有时不等C.液体向右流动时气泡左边的曲率半径一定比右边的大D.液体向右流动时气泡左边的
42、曲率半经一定比右边的小E.泡的曲率半径与液体流动无关22.医务人员从高压氧舱中出来,都必须有适当缓冲时间,否则血管中会出现()而危及生命。A .血压过高B.血压过低C.表面活性物质D.不润湿现象E.气体栓塞现象第五章波动光学.以下哪个不是电磁波:A.可见光 B.声 C. X射线 D. 丫射线 E.无线电波.下面哪个不是两束相干光必具备的条件:A.振动方向一致B.频率相同 C.传播距离相同D.位相差恒定.在日光下能看到油膜表面有彩色花纹的原因是:A.油膜干涉 B.油膜发生全反射C.日光经油膜色散D.油膜发生漫反射。在吹肥皂泡过程中,看到肥皂泡表面花样颜色改变,是由于下述哪个量的变化引起的?A.折
43、射率B.泡内压强C.薄膜的厚度D 表面张力系数E 肥皂泡的半径. 一束波长为入的光线垂直投射到一个双缝上,在屏上形成干涉条纹。若P点为第一级暗纹的位置,那么由两缝到达P 点的光程差为:A. 2 入B. 3 入/2C.入D.入/2E.入 /4用600nm 的光线照射一相距为 0.3mm 的双缝, 在干涉图样中,中央明纹与第二明纹的距离为4mm 则屏与缝的距离为:A 0.5mB 0.8m,C. 0.75mD 1mE. 1.33m.两狭缝相距2mm,离开光屏300cm,用600nm的光照射时,干涉图样明纹间距为:A. 4.5 mmB. 0.9 mmC. 3.12 mmD. 4.15 mm.在双缝干涉
44、实验中,两缝到屏上某点P的光程差为7入时,则P点为干涉条纹的:A.第七级明纹 B.第七级暗纹C.第六级明纹D.第六级暗纹9若以氟化镁()作为透镜()的增透膜材料,光从空气射入玻璃,为在可见光中心波长550nm处得最佳增透效果,增透膜的最小厚度为:A 0B 99.6nmC 327.1nmD 1108.2nm10用600nm 的单色光垂直照射每厘米5000 条刻痕的光栅最多能看到明纹的条数为:A 2 B3 C 6 D7 E 911 一束白光垂直地入射到光栅上, 如果其中某一光波的第三级明纹与红光(入 =6600A) 的第二级明条纹相重合,则该光的波长为:A. 3000A B. 4400A C. 5
45、000A D. 6600A E.以上答案均不对12一束单色光垂直射到每厘米5000 条刻痕的光栅上,所形成的第二级明线与原方向夹角为 30,则该光波的波长为:A 420nm B 450nm C. 500nm D 560nmE 以上答案均不对.在光栅常数d=1.8X 10-6m的透射光栅中,第三级光谱可观察到的最长波长是A 700nm B 600nm C 500nm D 400nmE 以上答案均不对.分光计上某光栅用波长为5893 ?的钠光垂直照射,零级象的位置为 358 17 一级象的位置为1155,则该光栅每毫米上有多少条刻纹?A. 100B. 200C. 300D. 40015.在光垂直入
46、射光栅的情况下,某光的三级明纹与700nm光波的二级明纹重合,则该光的波长为:A. 289.1nmB. 352.5nm16 .用500nm的单色光垂直照射每厘米A .15B.25C. 466.7nmD. 638.9nm5000条刻痕的光栅,则第二级明线与原方向夹角为:C.30D,45 E.6017.从钠光灯发出的单色光,强度为Io ,照射在一偏振片上,则透过光的强度为:A. 0B. IoC . Io cos 0D . Io cos2 918.强度为10的自然光依次通过两个偏振化方向成一定角度 的起偏器P,检偏器A(如图所示)。从A射出的光强为入射光 的八分之一,则 P与A的偏振化方向间的夹角为
47、:A. 0 B. 30C. 60D, 90E.以上说法均不对.上题中,若偏振片P, A的偏振化方向 成750角,如图所示(迎着光线)。 强度为I。的自然光从P射入。在两偏振片之间放置浓度为 0.15g / cm 3。旋 光率为-50 /(dm - g / cm 3),厚度为20cm勺糖溶液,则从A射出的光强是:1 ,1 ,1 ,A . 0B .I 0C . I 0D . I 0248.用偏振化方向夹角为 30。的两偏振片看一光源,再用偏振化方向夹角为60。的两偏振片看同一位置的另一光源,观察到的光强度相同,那么此二光源发光强度之比为:B. 4: 3 C. 1: 3D. 2: 1 E. 3: 2
48、g 、弟八早几何光学.单球面折射公式适用的条件为:A.物距为正B.曲线半径为正C.近轴光线D.单色光E.折射率应满足n 2 n1.单球面折射成像的条件是A.近轴光线B.平行单色光C.二者都对D.二者都不对. 一半径为R的圆球形透明体,折射率 n=2,从无穷远处射来的近轴光线,应聚焦于何处A. v = R B . v = 2R C . v = R/2 Dv = -2R E以上答案均不对. 一半径为R的圆球形透明体,折射率n,平行光入射时,汇聚点刚好在球的后背面,则n=?A. 1 B .1.3 C .1.5 D , 2.如图所示一根长为 25 cm,折射率为的透明玻璃棒,一端是平面,另一端是半径为
49、5 cm=- = =n=1.5 R=5ar11*10 cm*25 cm*|13. 一透镜的焦距为 10cm,则它的焦度为A. 10 屈光度B 1 屈光度C 2 屈光度D 5 屈光度E 3 屈光度14放大镜的作用是:A.增加光的亮度 B.增大视角C.二者都对D.二者都不对15焦度为 12 屈光度的放大镜,它的角放大率为A 2.08B 300C 2.5D 3.0E 5.016一油浸物镜恰能分辨每厘米40000 条的一组等距线条,光源为波长4500 ? 的蓝光,该显微镜物镜的数值孔径为:A 1 B 1.098C.1.107 D 1.25017一显微镜的放大率为 200 ,若物镜的放大率为25,则目镜
50、的放大率为A. 175B. 225C. 8D. 5000 E.以上答案均不对18.人眼可分辨的最小距离为0.1mm,欲观察0.25 m的细节,在下列显微镜中应选用(显微镜光源的波长为 600nm )A. 80 (N.A 1.5) X 5 B. 80 (N.A 1.5) X 4 C. 40 (N.A 1.0) X 20D. 40 (N.A 0.5) X 90E, 80 (N.A 0.8) X 519一架显微镜物镜焦距为 4mm ,目镜焦距为 30mm ,镜筒长 16cm, 那么此显微镜的放大率约为:A 333 B 382 C. 403 D 833 E 20020上题中标本到物镜间的距离为:A 0
51、.0038m B 0.0048m C 0.002m D 0.00412m E 以上答案均不对21一显微镜的放大率为 200 ,若物镜的放大率为24,那么目镜的焦距为A 2.0cm B 2.5cm C 3.0cm D 3.5cmE 以上均不对22欲提高显微镜的分辨本领应该:A 增大孔径数,增大入射光波长B 增大孔径数,减小入射光波长C 减小孔径数,减小入射光波长D 减小孔径数,增大入射光波长E 增大显微镜的放大倍数23在显微镜中使用油浸物镜的目的是:A .保护镜头防止污染B.产生单色偏振光C.增大孔径数D.提高放大倍数E.以上说法均不对24今用波长为 275nm 的紫外光作显微照象,所用显微镜的
52、透镜是水晶材料制作的。若孔径数为0.85,那么显微镜能分辨的最短距离为:A. 197nmB. 100nmC. 262nmD. 324nmE.以上均不对。25.欲观察0.3 m的细节,显微镜的孔镜数最小应选用(入射光波长为600nm)A . 0.6B, 0.85C, 1.0D, 1.22E, 1.5第七章激光与X射线.受激辐射与自发辐射的区别是:A.受激辐射光子的频率取决于两能级之差B.出射光子的能量比入射光子的能量增加一倍C.出射光强比入射光强增加一倍D.出射光子与入射光子的频率、相位,振动方向及传播方向都相同.对激光器工作物质的要求是:A.必须具有亚稳状态B.必须能够实现粒子数反转C.必须是
53、二能级系统D.其内必须有足够的光子3.激光器谐振腔的作用,哪一条是错的?A. 提高光束的单色性 B.实现工作物质的粒子数反转C.获得方向性强的激光束D.增加工作物质中的光子数.激光与普通光源产生的光线相比,其持点是:(多选题)A.方向性好 B. 单色性好 C. 相干性好 D.高亮度E. 高分辨率.产生激光的条件是:A .有能形成粒子数反转的工作物质B .有产生和维持光振荡的谐振腔C . A、B二者都对D. A、B二者都不对. X射线的波长与可见光和丫射线的波长相比较.A .比可见光波长长B.与可见光中的紫光波长相等E.与丫光波长基本相等C.要有高压电源E.以上答案均不对C.比丫光波长更短 D.比可见光波长更短.产生X射线的必要条件是:A .加热灯丝B.要有散热装置D.要有高速电子流和供电子流轰击的障碍物(“靶”). X射线管的管电压一般为:A.几十伏B.几百伏C.几千伏D.几千万伏E.几万至几十万伏.用管电流的毫安数表示 X射线的辐射强度是因为:A.管电流毫安数就是打在靶上的高速电子数C.管电流毫安数就是 X射线的实际辐射强度E.以上说法均不对. X射线的贯穿本领决定于:A.
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