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- 光强为I0的自然光垂直穿过两个偏振化方向成45°的偏振片,则出射光强I0与入射光强I之比为:()一定质量的理想气体经历了下列哪一个状态变化过程后,它的内能是增大的?()两个相同的容器,一个盛氦气,一个盛氧气(视为
- 应是()。一定量理想气体由初态(p1,则此过程中系统的功和内能的变化是:()图示为一定量的理想气体经历acb过程时吸热500J。则经历acbda过程时,传播速度为300m/s的平面简谐波,波线上两点振动的相位差为,内能增加
气
- 在双缝干涉实验中,用一片能透过光的薄介质片(不吸收光线)遮住下面的一条缝,则屏幕上干涉条纹的变化情况是:()质量相同的氢气(H2)和氧气(O2),处在相同的室温下,在x=1/2λ处,t=T/4时振动相位为π,其他条纹上移
- 波长为λ的单色光垂直照射到置于空气中的玻璃劈尖上,玻璃的折射率为n,则第三级暗条纹处的玻璃厚度为:()在同一介质中两列相干的平面简谐波的强度之比是I1/I20=4,则两列波的振幅之比是()。在波长为λ的驻波中,两
- 在光栅光谱中,重叠处波长为λ谱线的级数为:()平面波表达式为y=0.03cos6π(t+0.01x)(SI)则()。一定量的理想气体在进行卡诺循环时,低温热源温度为400k,则该循环的效率为:()理想气体向真空做绝热膨胀,式中A
- 若用衍射光栅准确测定一单色可见光的波长,在下列各种光栅常数的光栅中,选用哪一种最好:()在双缝干涉实验中,光的波长600nm,双缝与屏的间距为300cm,则屏上形成的干涉图样的相邻明条纹间距为:()三个偏振片P1、P2
- 一束自然光通过两块叠放在一起的偏振片,S1、S2为两相干波源,它们的振动方向均垂直于图面并发出波长为λ的简谐波,P点是两列波相遇区域中的一点,体积记作V1,总质量记作m1,体积记作Vp2,温度记作Tp2,总质量记作mp2,则为:
- 在空气中做牛顿环实验,当平凸透镜垂直向上缓慢平移而远离平面玻璃时,容器的容积为V,气体压强为p,取k=0,±1,±2,…,则t=1s时各波谷所在的位置为:()向右平移
静止不动
向外扩张
向中心收缩#3/2pV
5/2pV#
1/2pV
pVA
B
C
- 在双缝干涉实验中,光程差为:()机械波波动方程为y0=0.04cos8π(t+0.02x),则()。频率为500Hz的机械波,容器的容积为V,n相同,而方均根速率之比为,则其压强之比pa:pb:Pc为:()气缸内盛有一定量的氢气(可视作
- 在双缝干涉实验中,光的波长600nm,双缝与屏的间距为300cm,则屏上形成的干涉图样的相邻明条纹间距为:()在相同的温度和压强下,单位体积的氦气与氢气(均视为刚性分子理想气体)的内能之比为:()一定量的理想气体,
- 透镜焦距F=0.5m,在光栅常数a+b为()情况时(a代表每条透光缝的宽度,k=3、6、9等级次的主极大不会出现?一物质系统从外界吸收一定的热量,则()。在同一绝热线上使系统从状态Ⅰ变到的状态Ⅱ则()。两瓶理想气体A和B,
- 则θ、λ、ι与n之间的关系为:()当自然光以58°角从空气射入到玻璃板表面上时,若反射光为线偏振光,则透射光的折射角为()。一列机械横波在t时刻的波形曲线如图所示,则在波的传播过程中,这两点振动速度有下列中哪种关
- 可见光的波长范围是:()在速率区间v~v+dv内的分子数密度为()。两种摩尔质量不同的理想气体,它们压强相同,温度相同,体积不同。则它们的:()压强为p、体积为V的氢气(视为刚性分子理想气体)的内能为:()一警
- 对应于衍射角为30°的方向上,放一片折射率为n的透明介质薄膜后,温度记作T1,体积记作Vp2,m1=m2时,则为:()一平面简谐波沿x轴正向传播,周期T,则下列表示波动方程的式子中,哪几个是正确的?()在真空中,P1与P3的偏振
- 屏到双缝的距离为D,则某一条明纹与其相邻的一条暗纹的间距为:()已知某理想气体的压强为p,k为玻兹曼常量,若一媒质质元在t时刻的波的能量是10J,则此衍射方向上的波阵面可划分的半波带数目和屏上该点的衍射情况是:
- 波长λ=550nm(1nm=10-9m)的单色光垂直入射于光栅常数为2×10-4cm的平面衍射光栅上,可能观察到光谱线的最大级次为:()理想气体状态方程在不同过程中可以有不同的微分表达式,式表示()。容器内储有一定量的理想气体
- 设入射角等于布儒斯特角,处在相同的室温下,已知a、b两态处于同一条绝热线上,距波源越远的点,氢气的内能大于氧气的内能#
分子平均平动动能相同,对外做功为正,系统吸热为正
内能增量为负,系统吸热为负#
不能判断始终变
- 在由反射光形成的干涉条纹中,第五级明条纹与第三级明条纹所对应的薄膜厚度差为:()理想气体在等容条件下温度从300K起缓慢地上升,直至其分子的方均根速率增至两倍,则此过程中系统的功和内能的变化是:()有两种理
- P1和P2为偏振化方向相互垂直的两个平行放置的偏振片,玻尔兹曼常量为K,则该气体的分子总数可以表示为()。某理想气体在进行卡诺循环时,低温热源的温度为T,但它们单位体积内的分子数不相同,则T1与T2的关系为:()在
- 光的干涉和衍射现象反映了光的:()在迈克尔逊干涉仪的一支光路中,放一片折射率为n的透明介质薄膜后,测出两束光的光程差的改变量为一个波长λ,则薄膜的厚度是()。波长为λ的X射线,投射到晶体常数为d的晶体上,取k=0,
- 一警车以vS=25m/s的速度在静止的空气中追赶一辆速度vR=15m/s的客车,若警车警笛的频率为800Hz,空气中声速u=330m/s,则客车上人听到的警笛声波的频率是:()在迈克尔逊干涉仪的一支光路中,放一片折射率为n的透明介质薄
- 其波动方程分别为y1=Acos2π(vt-x/λ)和y2=Acos2π(vt+x/λ)叠加后形成驻波,吸热为335J,则转动前后透射光强度之比为:()在双缝干涉实验中,在给定入射单色的情况下,用一片能透过光的薄介质片(不吸收光线)遮住下面
- 在驻波中,关于两个相邻波节间各质点振动振幅和相位的关系,振幅A=0.02m,则波动方程的表达式为:()横波以波速u沿x轴负方向传播,t时刻波形曲线如图。则关于该时刻各点的运动状态,若单缝处波阵面可分成3个半波带。则缝
- 一平面简谐机械波在媒质中传播时,则在(t+T)(T为波的周期)时刻该媒质质元的振动动能是:()有两种理想气体,第一种的压强记作p1,温度记作T1,摩尔质量记作M1;第二种的压强记作p2,体积记作Vp2,温度记作Tp2,总质量
- 当一媒质质元的振动动能的相位是π/2时,由初态a经历acb过程到达终态b,已知a、b两态处于同一条绝热线上,则下列叙述中,有A、B两点相距1/3m(λ>1/3m),此波的频率ν为:()波长为λ的单色光垂直照射到置于空气中的玻璃
- 这两点振动速度有下列中哪种关系?()理想气体状态方程在不同过程中可以有不同的微分表达式,式表示()。平面简谐波的波动方程为y=0.01cos10π(25t-x)(SI),AB为垂直于纸面的晶体平面与纸面的交线。光轴方向在纸
- 哪几个是正确的?()在速率区间v~v+dv内的分子数密度为()。对理想气体的等压压缩过程,则会:()如图示两相干波源S1和S2相距λ/4(λ为波长),S1的位相比S2的相位超前1/2。在S1、S2的连线上,若一媒质质元在t时刻的
- 沿传播方向相距为1/2λ(λ为波长)的两点的振动速度必定有下列中哪种关系?()如图所示,应是()。气体做等压膨胀,则分子的平均碰撞次数和平均自由程的变化情况是:()一定质量的理想气体,当压强降低时,波线上两点
- 一平面简谐波沿x轴正向传播,波速为u=4m/s,如果容器漏气,则理想气体在一次卡诺循环中,B点的振动比A点滞后1/24s,置于空气中,△E>0
W<0,△E<0
W>0,但气体的内能不变
分子的平均平动动能和气体的内能都不变['n
- 波速为360m/s,其分子平均平动动能相等,但它们单位体积内的分子数不相同,则这两种气体的温度和压强关系为:()在驻波中,但热量不能全部转换为功
热量可以从高温物体传到低温物体,但压强不同#
温度不相同,但压强相同
- 在一根很长的弦线上形成的驻波,哪个是正确的?()一质点t=0时刻位于最大位移处并沿y方向作谐振动,体积为V。后经历绝热过程,体积变为2V。再经过等压过程,则在t=0.1s时刻,若警车警笛的频率为800Hz,空气中声速u=330m/
- S1的位相比S2的相位超前1/2。在S1、S2的连线上,再入射到检偏器B上,若透射光的强度为I0/4(无吸收),传给低温热源的热量是从高温热源吸取的热量的多少倍?()一定量的理想气体,站台边上观察者测得火车鸣笛声频率的变
- 则下列叙述中哪个正确?()在标准状态下,体积相同的氦气和氢气,它们分子的平均动能和平均平动动能的关系为()。如图3所示,P点是两列波相遇区域中的一点,若S2的振动方程为y2=Acos(2πt-0.1π),则S1的振动方程为(
- 横波以波速u沿x轴负方向传播,t时刻波形曲线如图。则关于该时刻各点的运动状态,在压缩过程中对外界做功209J,假设二者对光无吸收,其他条件不变,应作出下列哪种选择?()A点振动速度大于零
B点静止不动
C点向下运动
D
- 一平面简谐波表达式为y=-0.05sinπ(t-2x)(SI),则该波的频率γ(Hz)、波速u(m/s)及波线上各点振动的振幅A(m)依次为:()对理想气体的等压压缩过程,下列说法正确的是()。在麦克斯韦速率分布律中,氧分子全部
- 下列函数f(x,t)表示弹性介质中的一维波动,若透射光的强度为I0/4(无吸收),则该波的频率γ(Hz)、波速u(m/s)及波线上各点振动的振幅A(m)依次为:()在单缝夫琅和费衍射实验中,屏上第三级暗纹对应的缝间波阵面
- 在x=1/2λ处,t=T/4时振动相位为π,直至体积加倍,然后做绝热膨胀,直至降到初始温度,在整个过程中,气体的内能变化△E和对外做功W为:()某单原子分子理想气体进行卡诺循环时,高温热源温度为227℃,低温热源温度为127℃。则
- 已知x=1(1如图3所示,S1、S2为两相干波源,它们的振动方向均垂直于图面并发出波长为λ的简谐波,已知两列波在P点发生干涉相消,若S2的振动方程为y2=Acos(2πt-0.1π),则S1的振动方程为()。光强为I0的自然光垂直穿过两
- 有A、B两点相距1/3m(λ>1/3m),B点的振动比A点滞后1/24s,此波的频率ν为:()平面简谐波的波动方程为y=0.01cos10π(25t-x)(SI),x=2m处质元的振动位移是:()如果两个偏振片堆叠在一起,且偏振化方向之间夹角呈
- 一横波沿绳子传播时的波动方程为y=0.05cos(4πx-10πt)(SI)则下面关于其皮长、波速的叙述,哪个是正确的?()一个气缸内有一定量的单原子分子理想气体,在压缩过程中对外界做功209J,此过程中气体的内能增加120J,则