【物理试题研究2019答案】大学物理试题汇总

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1、【物理试题研究2019答案】大学物理试题汇总 【-推荐】 1下列一般不能简化为简谐振动模型的是 (A)弹簧振子(C)两个同方向同频率简谐振动的合振动 (B)小角度单摆(D)两个垂直方向不同频率简谐振动的合振动 2下列方法不能从自然光中获取偏振光的是 (A)利用二向色性的物质吸收(B)利用两种介质分界面的反射和折射 (C)通过双折射(D)通过旋光效应 4.在双缝干涉实验中,若单色光源S到两缝S1、S2距离相等,则观察屏明条 纹位于图中O处现将光源S向下移动到示意图中的S?位置,则 (A)中央明条纹也向下移动,且条纹间距不变 (B)中央明条纹向上移动,且条纹间距不变 (C)中央明条纹向下移动,且条

2、纹间距增大 (D)中央明条纹向上移动,且条纹间距增大 5在单缝夫琅禾费衍射实验中,波长为?的单色光垂直入射 在宽度为a3?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 (A)2个(B)3个 (C)4个(D)6个 6.热力学从几条基本的实验定律出发,研究热现象的基本规律,其中反应热力学过程必须满足能量守恒的是 (A)热力学第一定律(B)热力学第二定律 (C)热力学第三定律(D)热力学第零定律 7.一瓶氦气He和一瓶氮气N2密度相同,分子平均平动动能相同,而且它们都处于 平衡状态,则它们 (A)温度相同,压强相同 (B)温度、压强都不相同 (C)温度相同,但氦气的压强大于氮

3、气的压强 (D)温度相同,但氦气的压强小于氮气的压强 8.根据热力学第二定律 (A)自然界中的一切自发过程都是沿着熵增大的方向进行 (B)不可逆过程就是不能向相反方向进行的过程 (C)热量不能从低温热源传到高温热源 (D)热量不可以全部转化为功 1.下列不属于纵波的是 (A)声波(B)弹簧波(C)光波(D)地震波中的P波 2.下列关于波动能量说法错误是 (A)在波动传播的媒质中,任一体积元的动能、势能、总机械能均作周期性变化,且变化是同相位的 (B)在波动传播的媒质中,任一体积元的机械能守恒 (C)驻波的能量在相邻的波腹和波节间往复变化 (D)驻波不伴随着能量的长距离的传播 3.折射率为n2、

4、厚度为d的透明介质薄膜的上方和下方的透明介质的折射率分别为n1和n3,已知n1n2n3若用波长为?的单色平行光垂直入射到该薄膜上,则从薄膜上、下两表面反射光束的光程差是 (A)2n2d(B)2n2d?/2 (C)2n2d?(D)2n2d?/(2n2) 5.使光强为I0的自然光依次垂直通过三块偏振片P1,P2和P3。P1与P2的偏振化方向成45角,P2与P3的偏振化方向成45角。则透过三块偏振片的光强I为(A)I0 2(B)2I0 2(C)I0 4(D)I0 8 6.三个容器A、B、C中装有同种理想气体,其分子的数密度n相同,而方均根速率比为vA:2vB:2vC?1:2:4,则压强比PA:PB:

5、PC为2 (A)1:2:4(B)1:4:8(C)1:4:16(D)4:2:1 7.理想气体的下列过程,哪些是可能发生的? (A)等体加热,内能减少,压强升高 (B)等温压缩,压强升高,同时吸热 (C)等压压缩,内能增加,同时吸热 (D)绝热压缩,压强升高,内能增加 8.一定量的理想气体,分别经历如图所示的abc过程,(图中虚线ac为等温线)和def过程(图中虚线df为绝热线),判断这两种过程是吸热还是放热。 (A)abc过程吸热,def过程放热 (B)abc过程放热,def过程吸热 (C)abc过程和def过程都吸热 (D)abc过程和def过程都放热 填空题 1.按照质点振动方向和波的传播方

6、向的关系,可以将机械波分为和。 2波长为550nm(1nm=10?9m)的单色光垂直入射于光栅常数d?2?10?4cm的平面衍射光栅上,可能观察到光谱线的最高级次为第_级。 3.容积为10L(升)的盒子以速率v200m/s匀速运动,容器中充有质量为50g,温度为18的氢气,设盒子突然停止,气体的全部定向运动的动能都变为气体分子热运动的动能,容器与外界没有热量交换,则达到热平衡后;氢气的温度将增加_K。 4.某理想气体等温压缩到给定体积时外界对气体做功|W1|,又经绝热膨胀返回原来体积时气体对外做功|W2|,则整个过程中气体,从外界吸收热量;内能增加量?E?。(有正负号要求) 1.旋转矢量本身但

7、它的矢径端点在X轴上的运动投影谐运动。(填“是”或“不是”) 2.在空气中,牛顿环的反射光干涉图样的中心是纹;透射光干涉图样的中心是纹。(填“明”或“暗”) 3.用白光(波长范围为400nm760nm)垂直照射在每厘米 有6500条刻痕的平面光栅上,第三级光谱的张角为_。 4一理想气体经历了如图的逆循环过程,则该气体对外所 作的功为。(有正负号要求) 计算题 1一质量为0.01kg的物体作简谐运动,其振幅为0.08m,周期为4s,起始时刻物体在x=0.04m处,向ox轴负方向运动(如图)。 (1)求此简谐运动方程; (2)t=1.0s时,物体所处的位置和所受的力; (3)由起始位置运动到x=-

8、0.04m处所需要的最短时间。 2已知波动方程y?5cos?(2.5t?0.01x)(SI),求这列波的波长、周期和波速。 3一质点按如下规律沿x轴作简谐振动:x?0.1cos(8t?2?3)(SI)。 求此振动的周期、初相、速度最大值和加速度最大值。 4有一平面简谐波沿x轴正方向传播,已知振幅A=1.0m,周期T=2.0S,波长2.0m。在t=0时,坐标原点处的质点位于平衡位置沿y轴正方向运动。求: (1)波动方程;(2)t=0S时各质点的位移分布;(3)x=0.5m处质点的振动规律,并画出该质点的位移与时间的关系曲线。 5一法国油轮漏出的油(折射率n1=1.20)污染了某海域,在海水(n2

9、=1.30)表面形成一层薄薄的油膜。已知该油膜厚度为460nm,太阳正位于海域上空垂直入射油膜。 (1)一中国飞机驾驶员从机上向下俯视,则他将观察到油膜呈什么颜色? (2)如果一海洋考古学家潜入该区域水下,又将看到油膜呈什么颜色? 6.以单色光照射到相距为0.2mm的双缝上,双缝与屏幕的垂直距离为1m。 (1)从第一级明纹到同侧的第四级明纹的距离为7.5mm,求单色光的波长; (2)若在此实验中,用折射率n1.58的玻璃膜覆盖一条缝,屏上第7条明纹移动到原来零级明纹处。求玻璃膜厚度。 (3)根据覆膜具体发生在上缝或下缝的两种情形,分别说明相对与没有覆膜时的条纹 的变化情况。 7.一定量的单原子

10、分子理想气体,从初态A出发,沿图示直线过程变到另一状态B,又经过等体、等压两过程回到状态A。求: (1)AB,BC,CA各过程中系统对外所作的功W,内能增量及所吸收的热量Q。 (2)整个循环过程中系统对外所作的总功以及总热量。 (3)热机效率。 8.有一理想气体为工作物质的热机,其循环过程如图所示,证明热机效率为 ?1? V1/V2?1P1/P2?1(8分) 一、填空题: 1一球形导体,带电量q,置于一任意形状的空腔导体内,当用导线将两者连接后,则与连接前相比系统静电场能将_。(增大、减小、无法确定) 2一电子沿半径为5.29310-11m的圆周运动作匀速运动,其角速 度为=4.1631016

11、rad/s,则在圆心处的磁场能量密度为_。 3在折射率n3=1.60的玻璃片表面镀一层折射率n2=1.38的MgF2薄膜作为增透膜,为了使波长为=500nm的光,从折射率n1=1.00的空气垂直入射到玻璃片上的反射尽可能减少,MgF2薄膜的厚度至少为_nm。 4一束光强为I0的自然光,相继通过三个偏振片P1、P2、P3后,出射光的光强为I=I0/8。已知P1和P3的偏振化方向相互垂直,若以入射光线为轴,旋转P2,要使出射光的光强为零,P2最少要转过的角度为_。 5氢原子光谱的巴尔末系中波长最大的谱线用1表示,其第二长的波长用2表示,则它们的比值为1/2=_。 6已知粒子在一维矩形无限深势阱中运

12、动,其波函数为: ?(x)? 1a cos 3?x2a (?a?x?a) ,那么粒子在x=5a/6处出现的概率密度为_。 7硫化铅(PbS)晶体的禁带宽度为0.3eV,要使这种晶体产生本征光电导,则入射到晶 体上的光的波长不能大于_nm。 8已知某静电场的电势函数U=6x6xy7y(SI),由电场与电势梯度的关系式可得 2 2 ? 点(2,3,0)处的电场强度E?_i?_j?_k(SI)。 9如图所示,有一用均匀导线绕成的闭使长方形平面线圈ABCD,在顶角B、D处分别用两根与线圈共面的长直导线注入电流I,(而且这两长直导线在同一直线上),则中心O的磁感应强度为_。 10一段导线被弯成圆心在O点、半径为R的三段圆弧ab、bc、ca,它们构成了一个闭合回路,ab位于XOY平面内,bc和ca分别位于另两个坐标面中(如图所示), ? 均匀磁场B沿X轴正方向穿过圆弧bc与坐标轴所围成的 平面。设dB/dt=K(K0),则闭合回路abca中的感应电动势的数值为_,圆弧bc中感应电流的方向是_。 11载有恒定电流I长直导线旁边有一半圆环导线cd, 半圆 环半径为b,环面与直导线垂直,且半圆环两端点连线的延长线与直导线相交,如图所示。 ? 当半圆环以速度v沿平行于长直导线的方向平移时,半圆环上的感应电动势的大小是_。 12反映电磁场基本性质和规律麦克斯韦方程组的积分

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