1. 答案:

  2. 答案:有的阶段吸热,有的阶段放热,整个过程中吸的热量大于放出的热量

  3. 答案:-700J

  4. 答案:

  5. 答案:以直线AB为轴转动

  6. 答案:50%或81%

  7. 答案:直导线中的电动势小于弯曲导线中的电动势
  8. 设高温热源的热力学温度是低温热源的热力学温度的 n 倍,则理想气体在一次卡诺循环中,传给低温热源的热量是从高温热源吸取热量的(   )

  9. 答案:
  10. 用导线围成的回路(两个以O点为心半径不同的同心圆,在一处用导线沿半径方向相连),放在轴线通过O点的圆柱形均匀磁场中,回路平面垂直于柱轴,如图所示.如磁场方向垂直图面向里,其大小随时间减小,则(A)-(D)各图中哪个图上正确表示了感应电流的流向(  )

  11. 答案:

  12. 答案:

  13. 答案:
  14. 要使处于基态的氢原子受激后可辐射出可见光谱线,最少应供给氢原子的能量为(    )。
  15. 已知氢原子从基态激发到某一定态所需能量为 10.19 eV,当氢原子从能量为-0.85 eV的状态跃迁到上述定态时,所发射的光子的能量为(    )。
  16. 两个静止质量均为 m 的粒子,一个静止在地面上,另一个以速度 n 运动,如两者发生完全非弹性碰撞,则碰后合成粒子的速度为:(    )。
  17. 用导线围成如图所示的回路(以O点为心的圆,加一直径),放在轴线通过O点垂直于图面的圆柱形均匀磁场中,如磁场方向垂直图面向里,其大小随时间减小,则感应电流的流向为(  )
  18. 康普顿效应实验中,若散射光波长是入射光波长的 1.2倍,则散射光光子能量与反冲电子动能之比为(    )。
  19. 一绝热容器被隔板分成两半,一半是真空,另一半是理想气体,若把隔板抽出,气体将进行自由膨胀,达到平衡后:(   )
  20. 设粒子运动的波函数图线分别如图A.、B.、C.、D.所示,那么其中确定粒子动量的精确度最高的波函数是(    )。
  21. 关于光电效应有下列说法:(1)任何波长的可见光照射到任何金属表面都能产生光电效应;    (2)若入射光的频率均大于一给定金属的红限,则该金属分别受到不同频率的光照射时,释出的光电子的最大初动能也不同;        (3)若入射光的频率均大于一给定金属的红限,则该金属分别受到不同频率、强度相等的光照射时,单位时间释出的光电子数一定相等;  (4)若入射光的频率均大于一给定金属的红限,则当入射光频率不变而强度增大一倍时,该金属的饱和光电流也增大一倍。其中正确的是()。
  22. 用X射线照射物质时,可以观察到康普顿效应,即在偏离入射光的各个方向上观察到散射光,这种散射光中()
  23. 已知一螺绕环的自感系数为 L .若将该螺绕环锯成两个半环式的螺线管,则两个半环螺线管的自感系数(  )
  24. 根据相对论,动能为0.25 MeV的电子,其运动速度约等于:(    )。
  25. 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,则他所乘的火箭相对于地球的速度应是:( c 表示真空中光速)(    )。
  26. 有两个相同的容器,容积固定不变,一个盛有氨气,另一个盛有氢气(看成刚性分子的理想气体),它们的压强和温度都相等,现将5 J 的热量传给氢气,使氢气温度升高,如果使氨气也升高同样的温度,则应向氨气传递热量是(   )
  27. 根据玻尔氢原子理论,氢原子中的电子在第一和第三轨道上运动时速度大小之比是(    )。
  28. 已知电子的静能为0.51 MeV,若电子的动能为0.25 MeV,则它所增加的质量与其静止质量的比值约为:(    )。
  29. 下列各图所示的速率分布曲线,哪一图中的两条曲线能是同一温度下氮气和氦气的分子速率分布曲线?(   ):
  30. 在某地发生两件事,静止位于该地的甲测得时间间隔为4 s,若相对于甲作匀速直线运动的乙测得时间间隔为5 s,则乙相对于甲的运动速度是:(  c 表示真空中光速)(    )。
  31. 气缸中有一定量的氦气(视为理想气体),经过绝热压缩,体积变为原来的一半,则气体分子的平均速率变为原来的(   )
  32. 经过加速,一个电子的动能增加了2.85MeV,则其速度增加了:( c 表示真空中的光速,电子的静止能量约为0.51 MeV)(    )。
  33. 气体内能是所有气体分子热运动动能和势能的总和,其大小与气体的状态有关,分子热运动的平均动能与分子势能分别取决于气体的(      )
  34. 在气体放电管中,用能量为12.1 eV的电子去轰击处于基态的氢原子,此时氢原子所能发射的光子的能量只能是(    )。
  35. 把一个粒子由静止加速到0.6 c (c 为真空中光速),需对该粒子作的功等于该粒子末态总能量的(    )倍。
  36. 两个静止质量均为 m 的粒子,一个静止在地面上,另一个以速度 n 运动,如两者发生完全非弹性碰撞,则碰后合成粒子的质量为:(    )。
  37. 根据玻尔理论,氢原子中的电子在 n =4的轨道上运动的动能与在基态的轨道上运动的动能之比为(    )。
  38. 氢原子光谱的巴耳末线系中谱线最小波长与最大波长之比为(    )。
  39. 把一个粒子由静止加速到0.6 c ( c 为真空中光速),需对该粒子作的功等于该粒子静止能量的(    )倍。
  40. 一个电子运动速度为0.99 c,它的动能是:( c 表示真空中的光速,电子的静止能量约为0.51 MeV)(    )。
  41. 根据玻尔的理论,氢原子在 n =5轨道上的动量矩与在第一激发态的轨道动量矩之比为(    )。
  42. 已知电子的静能为0.51 MeV,若电子的动能为0.25 MeV,则其动量与真空中光速的乘积约为:(    )MeV。
  43. 在康普顿散射中,如果设反冲电子的速度为光速的60%,则因散射使电子获得的能量是其静止能量的(    )。
  44. 一块质量为m的核材料在某透明液体(折射率为 n )中发生核反应,反应后质量减小了10%,在这次核反应中产生的能量为:(    )。
  45. 麦克斯韦方程组的积分形式中,表示“电场线的头尾在电荷上”的是(  )
  46. 两个静止质量均为 m 的粒子,以相同的速率 v 运动,如两者发生完全非弹性碰撞,则碰后合成粒子的质量为:(    )。
  47. 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6 J热量传给氦气,使之升高到一定温度.若使氢气也升高同样温度,则应向氢气传递热量(   ):
  48. 要使处于基态的氢原子受激发后能发射赖曼系(由激发态跃迁到基态发射的各谱线组成的谱线系)的最长波长的谱线,至少应向基态氢原子提供的能量是(    )。
  49. 自感为0.25H的线圈中,当电流在(1/16)s内由2A均匀减小到零时,线圈中自感电动势的大小为(  )
  50. 麦克斯韦方程组的积分形式中,表示“变化的电场总伴有磁场”的是(  )
  51. 根据相对论,一个总能量为0.25 MeV的电子,其运动速度约等于:(    )。
  52. 质子在加速器中被加速,当其动能为静止能量的4倍时,其质量为静止质量的(    )。
  53. 一定频率的单色光照射在某种金属上,测出其光电流的曲线如图中实线所示。然后在光强度不变的条件下增大照射光的频率,测出其光电流的曲线如图中虚线所示。满足题意的图是:(    )。
  54. 两个静止质量均为 m 的粒子,一个静止在地面上,另一个以速度 n 运动,如两者发生完全非弹性碰撞,则碰后合成粒子的静止质量为:(    )。
  55. 下列事实能够说明分子在不断运动的是(     )
  56. 1 mol刚性双原子分子理想气体,当温度为T时,其内能为(   ):(式中R为普适气体常量,k为玻尔兹曼常量)
  57. 在标准状态下体积比为1∶2的氧气和氦气(均视为刚性分子理想气体)相混合,混合气体中氧气和氦气的内能之比为(   ):
  58. 气缸中有一定量的氮气(视为刚性分子理想气体),经过绝热压缩,使其压强变为原来的2倍,问气体分子的平均速率变为原来的几倍?(   )
  59. 光子能量为 0.5 MeV的X射线,入射到某种物质上而发生康普顿散射。若反冲电子的能量为 0.1 MeV,则散射光波长的改变量与入射光波长之比值为(    )。
  60. 最高能级为6的大量氢原子,最多可以发射的线系的个数和谱线的条数分别为(    )。
  61. 量子力学中力学量用厄米算符表示。
  62. 能量量子化是指(  )
  63. 能很好解释黑体辐射实验曲线的公式是( )
  64. 反向遏制电压( )
  65. 近代物理对于光的本性的认识是(  )
  66. 用X射线照射物质时,可以观察到康普顿效应,即在偏离入射光的各个方向上观察到散射光,这种散射光中(    )。
  67. 实验表明,反向遏制电压与频率( )
  68. 微观粒子具有波粒二象性。
  69. 氢原子光谱的巴耳末系中波长最大的谱线和波长次大的谱线的波长的比值为(    )。
  70. 两个静止质量均为 m 的粒子,一个静止在地面上,另一个以速度 v 运动,如两者发生完全非弹性碰撞,则碰后合成粒子的速度为:(    )。
  71. 一对双胞胎,一个乘坐相对于地球的速度为0.8 c( c 表示真空中光速)的宇航飞船到离地球为5光年的相对于地球静止的星球去旅行并以相同的速度返回地球(不考虑加速减速过程),另一个留在地球上。则当两人再次见面时二者的年龄相差5岁。
  72. 在某地发生两件事,静止位于该地的甲测得时间间隔为5 s,若相对于甲作匀速直线运动的乙测得时间间隔为4 s,则甲相对于乙的运动速度是:(C 表示真空中光速)(    )。
  73. 有下列几种说法:                                               (1)所有惯性系对物理基本规律都是等价的。(2)在真空中,光的速率与光的频率、光源的运动状态无关。(3)在任何惯性系中,光在真空中沿任何方向的传播速率都相同。其中正确的说法是:(    )。
  74. 根据狭义相对论,以下对因果关系的描述错误的是:(    )。
  75. 根据狭义相对论,以下结论中,正确的是:(    )。
  76. 一质点沿x轴作直线运动,已知质点的运动方程为x=1+10t-t2,在1~10s过程中质点的运动状态为()
  77. 关于同时性的以下结论中,正确的是:(    )。
  78. 质点沿x轴作直线运动,a=t,t=0时x0=1m,v0=2m/s,则t=2s时质点的速度大小和位置分别是(
  79. 有两个相同的容器,容积固定不变,一个盛有氨气,另一个盛有氢气(看成刚性分子的理想气体),它们的压强和温度都相等,现将5 J 的热量传给氢气,使氢气温度升高,如果使氨气也升高同样的温度,则应向氨气传递热量是(      ).
  80. 气体在状态变化过程中,可以保持体积不变或保持压强不变,这两种过程(    ):
  81. 在温度分别为327℃和27℃的高温热源和低温热源之间工作的热机,理论上的最大效率为(   )
  82. 假定氧气的热力学温度提高一倍,氧分子全部离解为氧原子,则这些氧原子的平均速率是原来氧分子平均速率的(   )。
  83. 若理想气体的体积为V,压强为P,温度为T,一个分子的质量为m,k为玻尔兹曼常量,R为普适气体常量,则该理想气体的分子数为(   )。
  84. 一平板空气电容器两个极板都是半径为r的圆导体片,在充电时,两个极板电场强度随时间的变化率为,若略去边缘效应,则两极板间的位移电流(     )
  85. 在地球周围的大气中,电场E的平均值约为150N/C,方向向上。,估算该硫磺小球在其表面附近所产生的电场有多大。估算数量级。( )
  86. 对位移电流,下列说法,正确的是(    )。
  87. 在地球周围的大气中,电场E的平均值约为150N/C,方向向上。我们尝试使0.5kg的带电硫磺小球体浮在电场中,则硫磺球上须带多少电量?( )
  88. 一带电体可作为点电荷处理的条件是(    )。
  89. 在静电场中,有关静电场的电场强度与电势之间的关系,说法正确的是(    )。
  90. 一平板空气电容器两个极板都是半径为r的圆导体片,两极板间的距离为d,在充电时,两个极板所加的电压随时间的变化率为,若略去边缘效应,则两极板间的位移电流为(      )
  91. 关于试验线圈,以下说法正确的是(  )。
  92. 无限长直载流导线与正三角形载流线圈在同一平面内,若长直导线固定不动,则载流三角形线圈将(  )。
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