1. 一束波长为的单色光由空气入射到折射率为n的透明薄膜上,要使透射光得到加强,则薄膜的最小厚度应为( )

  2. 答案:/2n
  3. 对于一个物体系统来说,在下列条件中,那种情况下系统的机械能守恒?( )

  4. 答案:合外力不作功
  5. 一电场强度为E的均匀电场,E的方向与水平轴正向平行. 则通过一半径为R的球面的电场强度通量为 ( )

  6. 答案:0
  7. 两个相同的容器,一个盛氢气,一个盛氦气(均视为刚性分子理想气体),开始时它们的压强和温度都相等,现将15J质量传给氦气,使之升高到一定温度。若使氢气也升高同样的温度,则应向氢气传递热量( )。

  8. 答案:25J
  9. 两个半径相同的金属球,一为空心,一为实心,把两者各自孤立时的电容值加以比较,则( )

  10. 答案:两球电容值相等
  11. 一宇航员要到离地球为5光年的星球去旅行。如果宇航员希望把这路程缩短为3光年,则它所乘的火箭相对于地球的速度应是( )。

  12. 答案:v = (4/5)c
  13. 电子显微镜中的电子从静止开始通过电势差为U的静电场加速后,其德布罗意波长是4nm,则U约为( )。

  14. 答案:940V
  15. 在双缝干涉实验中, 设两缝间距离为d , 双缝与屏幕之间的距离为D (D  d),波长为的平行单色光垂直照射到双缝上,屏幕上干涉条纹中相邻暗纹之间的距离是( )

  16. 答案: D / d
  17. 有A、B两个半径相同,质量相同的细圆环.A环的质量均匀分布,B环的质量不均匀分布,设它们对过环心的中心轴的转动惯量分别为IA和I B,则有( )。

  18. 答案:IA=IB
  19. 作匀速圆周运动的物体运动一周后回到原处,这一周期内物体,动量守恒,合外力为零。( )

  20. 答案:错
  21. 有两个半径相同,质量相等的细环A和B,A环的质量分布均匀, B环的质量分布不均匀,它们对通过环心并与环面垂直的轴的转动惯量分别为JA和JB, 则JA=JB。( )

  22. 答案:对
  23. 当作用在系统上的外力不做功时,系统的机械能一定守恒。( )
  24. 杨氏双缝干涉实验中,设想用完全相同但偏振化方向相互垂直的偏振片各盖一缝,则屏幕上看不见干涉条纹。( )
  25. 两块玻璃构成空气劈尖,形成反射光干涉条纹。若把下面的玻璃慢慢向下移动,则干涉条纹将会向棱边方向移动。( )
  26. 真空中光的传播速度与光源的运动状态无关。( )
  27. 位移电流是由变化电场产生的。( )
  28. 一平面简谐波在弹性媒质中传播,在某一瞬时,媒质中某质元正处于振幅位置,此时它的能量是动能为零, 势能最大。( )
  29. 在双缝衍射实验中,若保持双缝s1和s2的中心之间的距离d不变,而把两条缝的宽度a略微加宽,则( )
  30. 半径分别为R和r的两个金属球,相距很远.用一根长导线将两球连接在一起并使它们带电.在忽略导线的影响下,两球表面的电荷面密度之比R/r为( )。
  31. 在某地发生两件事,静止于该地的甲测得时间间隔为4s,若相对甲作匀速直线运动的乙测得时间间隔为5s,则乙相对于甲的运动速度是(c表示真空中的光速)( )
  32. 一人站在旋转平台的中央,两臂侧平举,整个系统以2pi rad/s的角速度旋转,转动惯量为6.0kgm2.如果将双臂收回则系统的转动惯量变为2.0kgm2.此时系统的转动动能与原来的转动动能之比Ek/ Ek0为
  33. 一质量为m = 0.5  kg的质点做平面运动,其运动方程运动为x =2 t2(SI), y =t2 + t + 1(SI), 则质点所受的合力大小为
  34. 质量为m的铁锤竖直落下,打在木桩上并停下,设打击时间为t,打击前铁锤速率为v,则在打击木桩的时间内,铁锤所受平均合外力的大小为( )。
  35. 某质点的运动方程为x=2t-3t3+12(m),则该质点作
  36. 两个质量分别为m1、m2并由一根轻弹簧的两端连接着的小球放在光滑的水平面上.当m1固定时, m2的振动频率为ν2, 当 m2固定时, m1的振动频率为ν1,则ν1等于( )。
  37. 氢原子光谱的巴耳末系中波长最长的谱线用λ1表示,其次波长用λ2表示,则它们的比值λ1/λ2为( )
  38. 把一平凸透镜放在平玻璃上,构成牛顿环装置.当平凸透镜慢慢地向上平移时,由反射光形成的牛顿环 ( )
  39. 正电荷的电势是正的,负电荷的电势是负的。( )
  40. 普朗克量子假说是为解释光电效应实验规律而提出来的。( )
  41. 保守力作正功时,系统内相应的势能增加。( )
  42. 位移电流的热效应服从焦耳-楞次定律。( )
  43. 按照相对论的时空观,在一个惯性系中同时发生的两事件,在另一个惯性系一定不同时发生。( )
  44. 静电场中某点电势值的正负取决于置于该点的试验电荷的正负。( )
  45. 取一闭合回路L,使三根载流导线穿过它所围成的面,现改变三根导线之间的相互间隔,但不越出积分回路,则回路L内的I不变,L上各点的B不变。( )
  46. 静电场中的高斯定理仅适用于具有高度对称性的电场。( )
  47. 用公式E=νCV T(式中CV为定容摩尔热容量,ν为气体摩尔数)计算理想气体内能增量时,此式只适用于一切等容过程。( )
  48. 在没有其它电荷存在的情况下,一个点电荷q1受另一点电荷 q2 的作用力为f12 ,当放入第三个电荷Q后, f12的大小、方向均发生改变, q1受的总电场力也发生了变化。( )
  49. 若外来单色光把氢原子激发至第三激发态,则当氢原子跃迁回低能态时,可发出的可见光光谱线的条数是( )。
  50. 一尺子沿长度方向运动,S系随尺子一起运动,S系静止,在不同参照系中测量尺子的长度时必须注意( )
  51. 普朗克量子假说是为解释( )。
  52. 不论在真空中或介质中的光速都是c。( )
  53. 不确定关系式x  px≥h 表示在x方向上, 粒子的位置和动量都不能确定。( )
  54. 在铅直放置的铜管中,有一条形永久磁铁从管口自由下落,如铜管不动,则条形磁铁的运动将是( )
  55. 电磁波在自由空间传播时, 电场强度E和磁场强度H向相互垂直的两个方向传播。( )
  56. 细长螺线管的截面积为2cm2,线圈总匝数N=200,当通有4A电流时,测得螺线管内的磁感应强度B=2T,忽略漏磁和两端的不均匀性,则该螺线管的自感系数为( )。
  57. 均匀磁场被局限在无限长圆柱形空间内,且成轴对称分布,磁场按dB/dt随时间变化,圆柱体外一点P的感应电场Ei应等于零。( )
  58. 若尺寸相同的铁环与铜环所包围的面积中穿过相同变化率的磁通量,则在两环中( )。
  59. 匀强磁场中有一矩形通电线圈abcd,磁场方向从右向左,边ab和cd与磁场垂直,ab边在左,cd在右,abcd平面与磁场平行,在磁场作用下,线圈发生转动,其方向是( )。
  60. 穿过闭合曲面的磁通量m一定为0。( )
  61. 电场强度相等的地方电势一定相等。( )
  62. 载有电流I的细导线分别均匀密绕在半径为R和r的长直圆筒上形成两个螺线管(R = 3r),两螺线管单位长度上的匝数相等,两螺线管中的磁感强度大小BR和Br应满足( )。
  63. 将一导线密绕成内半径为R1 ,外半径为R2 的圆形平面线圈,导线的直径为d,电流为I,则此线圈磁矩的大小为( )
  64. 试验电荷是电量极小的正电荷。( )
  65. 在单缝夫琅和费衍射实验中,波长为l的单色光垂直入射到宽度为a = 4 l 的单缝上,对应于衍射角为30° 的方向,单缝处波阵面可分成的半波带数目为
  66. 金属球A与同心球壳B组成电容器,球A上带电荷q, 壳B上带电荷Q, 测得球与壳间电势差为UAB , 可知该电容器的电容值为( )。
  67. 真空中某静电场区域的电场线是疏密均匀方向相同的平行直线,则在该区域内电场强度E和电势U是( )
  68. 一束由自然光和线偏光组成的复合光通过一偏振片,当偏振片转动时,最强的透射光是最弱的透射光光强的16倍,则在入射光中,自然光的强度I1和偏振光的强度I2之比I1:I2为( )。
  69. 一光的偏振现象说明光波为横波。( )
  70. 自然光以入射角i= 58从真空入射到某介质表面时,反射光为线偏光,则这种物质的折射率为( )
  71. 自然光通过旋转偏振片,其光强不变。( )
  72. 某块火石玻璃的折射率是1.65, 现将这块玻璃浸没在水中( n = 1.33 ), 欲使从这块火石玻璃表面反射到水中的光是完全偏振的,则光由水射向玻璃的入射角应为( )。
  73. 每厘米6000条刻痕的透射光栅,使垂直入射的单色光的第一级谱线偏转20角,这单色光的波长是570nm。( )
  74. 波长 = 500nm的单色光垂直照射到宽度a = 0.25 mm的单缝上,单缝后面放置一凸透镜,在凸透镜的焦面上放置一屏幕,用以观测衍射条纹,今测得屏幕上中央条纹一侧第三个暗条纹和另一侧第三个暗条纹之间的距离为d = 12 mm ,则凸透镜的焦距为( )。
  75. 单缝夫琅和费衍射实验装置中, 当把单缝s沿垂直于透镜光轴的方向稍微向上平移时,屏幕上的衍射图样( )
  76. 关于半波带正确的理解是( )。
  77. 在单缝夫琅和费衍射实验中,设第一级暗纹的衍射角很小,若用钠黄光(1≈589nm)照射单缝得到中央明纹的宽度为4.0mm , 则用2=442nm的蓝紫色光照射单缝得到的中央明纹宽度为5mm。( )
  78. 在双缝干涉实验中,为使屏上的干涉条纹间距变大,可以采取的办法是( )。
  79. 双缝干涉实验在s1后加一很薄的云母片,中央明条纹将不移动。( )
  80. 用白光(波长为400nm~760nm )垂直照射间距为d=0.25mm的双缝,距缝50cm处放屏幕,则观察到的第一级彩色条纹和第五级彩色条纹的宽度分别是( )
  81. 用 = 600nm的单色光垂直照射牛顿环装置时,从中央向外数第4个暗环对应的空气膜厚度为1.2 m。( )
  82. 在两种透明材料构成的牛顿环装置中,用单色光垂直照射,在反射光中看到干涉条纹,则在接触点P处形成的圆斑为( )。
  83. 一定量的理想气体从外界吸热,但温度降低。( )
  84. 对一定量的理想气体,下列所述过程中不可能发生的是( )。
  85. 某理想气体,初态温度为T,体积为V,先绝热变化使体积变为2V,再等容变化使温度恢复到T,最后等温变化使气体回到初态,则整个循环过程中,气体( )
  86. 1mol理想气体从P-V图上初态a分别经历如图7.1所示的(1)或(2)过程到达末态b.已知(1)过程在上部,Ta
  87. 循环过程中内能减少。( )
  88. 理想气体的速率分布曲线与横轴所围的面积代表气体分子的总数。( )
  89. 已知每秒有N个氧气分子(分子质量为m)以速度v沿着与器壁法线成角方向撞击面积为S的气壁,则这群分子作用于器壁的压强是( )。
  90. 一宇航员要到离地球为5光年的星球去旅行。如果宇航员希望把这路程缩短为3光年,则它所乘的火箭相对于地球的速度应是
  91. 密闭容器内贮有1mol氦气(视为理想气体),其温度为T,若容器以速度v作匀速直线运动,则该气体的能量为( )
  92. 理想气体的速率分布曲线反映气体分子数随速率的变化关系。( )
  93. 一平面简谐波的波动方程为y = 0.1cos(3πt-x+) (SI), 波速为3m/s。( )
  94. 关于产生驻波的条件,以下说法正确的是( )。
  95. 一平面简谐波的波动方程为y = 0.1cos(3πt-x+) (SI), 振幅为-0.1m。( )
  96. 某平面简谐波在t = 0.25s时波形y = 0.5cos[4(t-x/8)-/2],则该波的波函数能表述为( )
  97. 一平面简谐波表达式为y=-0.05sin(t-2x) (SI), 则该波的频率ν(Hz),波速u(m/s)及波线上各点振动的振幅A(m)依次为( )。
  98. 一质点作谐振动机械能不守恒。( )
  99. 同一弹簧振子按:a竖直,b水平,c沿斜面,三种方法放置,它们的振动周期分别为Ta、Tb、Tc(摩擦力忽略),则三者之间的关系为( )。
  100. 一质点作简谐振动,已知振动周期为T,则其振动动能变化的周期是( )。
  101. 一质点作谐振动,其振幅不变,能量无损耗。( )
  102. 已知地球的质量为m,太阳的质量为M,地心与日心的距离为R,引力常数为G,则地球绕太阳作圆周运动的角动量为( )。
  103. 合外力为零,合外力矩一定为零。( )
  104. 在定轴转动中,如果合外力矩的方向与角速度的方向一致,则以下说法正确的是( )
  105. 一人站在无摩擦的转动平台上并随转动平台一起转动,双臂水平地举着二哑铃,当他把二哑铃水平地收缩到胸前的过程中( )。
  106. 合外力不为零,合外力矩一定不为零。( )
  107. 对功的概念有以下几种说法:(1) 保守力作正功时,系统内相应的势能增加。(2) 质点运动经一闭合路径,保守力对质点作的功为零。(3) 作用力和反作用力大小相等、方向相反,所以两者所作的功的代数和必然为零。在上述说法中( )
  108. 一质量为m = 0.5 kg的质点做平面运动,其运动方程运动为x =2 t2(SI), y =t2 + t + 1(SI), 则质点所受的合力大小为( )。
  109. 对于一个物体系统来说,合外力为0,系统的机械能守恒。( )
  110. 对于一个物体系统来说,外力和非保守内力都不作功,系统的机械能守恒。( )
  111. 理想气体的微观模型是( )。
  112. 质点沿XOY平面作曲线运动,其运动方程为:x=2t, y=19-2t2. 则质点位置矢量与速度矢量恰好垂直( )。
  113. 一船以速率v1 =30 km/h沿直线向东行驶,另一小艇在其前方以速率v2=40 km/h沿直线向北行驶,问在船上看小艇的速度为50 km/h。( )
  114. 质点在y轴上运动,运动方程为y=4t2-2t3,则质点返回原点时的速度和加速度分别为( )
  115. 质点沿半径R=1m的圆周运动,某时刻角速度w=1rad/s,角加速度a=1rad/s2,则质点速度和加速度的大小为1m/s和 2m/s2。( )
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