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物理
题目

第1大题: 选择题(210分)1.10 (10分)流出纸面的电流为,流进纸面的电流为,如图所示,则下述各式中哪一个是正确的( )(A) (B)(C) (D)1.17 (10分)如图所示.一个圆形导线环的一半放在一分布在方形区域的匀强磁场中,另一半位于磁场之外,磁场的方向垂直指向纸内.欲使圆线环中产生逆时针方向的感应电流,应使 ( )(A)线环向右平移 (B)线环向上平移(C)线环向左平移 (D)磁场强度减弱1.18 (10分)如图所示,有甲乙两个带铁芯的线圈.欲使乙线圈中产生图示方向的感生电流i,可以采用下列哪一种办法?( )(A)接通甲线圈电. (B)接通甲线圈电源后,减少变阻器的阻.(C)接通甲线圈电源后,甲乙相互靠近 (D)接通甲线圈电源后,抽出甲中铁.1.19 (10分)尺寸相同的铁环与铜环所包围的面积中,通以相同变化率的磁通量,环中:( )(A) 感应电动势不同. (B) 感应电动势相同,感应电流相同.(C) 感应电动势不同,感应电流相同. (D) 感应电动势相同,感应电流不同.1.20 (10分)一导体圆线圈在均匀磁场中运动,能使其中产生感应电流的一种情况是 ( )(A)线圈绕自身直径轴转动,轴与磁场方向平行(B)线圈绕自身直径轴转动,轴与磁场方向垂直(C)线圈平面垂直于磁场并沿垂直磁场方向平移(D)线圈平面平行于磁场并沿垂直磁场方向平移1.21 (10分)两根平行的金属线载有沿同一方向流动的电流.这两根导线将:( )(A)互相吸引 (B)互相排斥(C)先排斥后吸引 (D)先吸引后排斥第2大题: 填空题(120分)2.4 (10分)一金属棒长为,绕轴在水平面内旋转,外磁场方向与轴平行,如图所示,已知,则金属棒两端的电位 。(填“<,=,>”)2.7 (10分)如图,导体棒在均匀磁场中绕通过点的垂直于棒长且沿磁场方向的轴转动(角速度与同方向),的长度为棒长的.则A点与B点比较电势较高的一点是 。2.8 (10分)三条无限长直导线等距地并排安放 , 导线Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分别载有同方向的电流.由于磁相互作用的结果,导线Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ单位长度上分别受力,如图所示.则的比值是__________。2.9 (10分)、为水平面内两根平行金属导轨,如图,与为垂直于导轨并可在其上自由滑动的两根直裸导线.外磁场垂直水平面向上.当外力使向右平移时,将_______________。2.12 (10分)产生动生电动势的非静电力是 ,其相应的非静电性电场强度= , 产生感应电动势的非静电力是 , 激发感生电场的场源是 。第3大题: 计算题3.12 (10分)如图所示,在均匀磁场中放一很长的良导体线框,其电阻可忽略。今在此线框上横跨一长度为、质量为、电阻为的导体棒,现让其以初速度运动起来,并忽略棒与线框之间的磨擦,试求棒的运动规律。量子物理基础复习题1.9 (3分)普朗克常数可以用下列单位中的哪一个表示?( )(A) (B) (C) (D)1.10 (3分)(1)两种效应都属于光子和电子的弹性碰撞过程。(2)光电效应是由于金属电子吸收光子而形成光电子,康普顿效应是由于光子和自由电子弹性碰撞而形成散射光子和反冲电子(3)两种效应都遵循动量守恒和能量守恒定律(4)康普顿效应同时遵从动量守恒和能量守恒定律,而光电效应只遵从能量守恒定律光电效应和康普顿效应都包含电子与光子的相互作用,仅就光子和电子相互作用而言,以上说法正确的是( )(A) (1)(2) (B) (3)(4) (C) (1)(3) (D) (2)(4)1.14 (3分)测不准关系指的是 ( )(A) 任何物理量都测不准(B) 任何物理量之间都不能同时测准(C) 某些物理量不能同时测准,这取于这些物理量之间的关系(D) 只有动量与位置、时间与能量之间不能同时测准1.15 (3分)我们不能用经典力学中的位置方式来描述微观粒子,是因为( )(1) 微观粒子的波粒二象性 (2) 微观粒子位置不确定(3) 微观粒子动量不确定 (4) 微观粒子动量和位置不能同时确定(A) (1)(3) (B) (2)(3) (C) (1)(4) (D) (2)(4)1.16 (3分)光电效应中光电子的初动能与入射光的关系是( )(A)与入射光的频率成正比 (B) 与入射光的强度成正比(C)与入射光的频率成线性关系 (D) 与入射光的强度成线性关系1.17 (3分)普郎克常数的单位是( )(A) (B) (C) (D) (E) 无量纲的常数1.18 (3分)普朗克提出光量子假说之后,第一个肯定了光的粒子性并成功地解释了的另一著名实验是?( )(A) 玻尔解释氢原子分离光谱 (B)爱因斯坦解释光电效应(C) 卢瑟福解释原子行星式模型 (D)伦琴解释其射线的产生2.11 (3分)用频率为的单色光照射某种金属时,逸出光电子的最大动能为;若改用频率为的单色光照射此种金属时,则逸出光电子的最大动能为___________________。2.12 (3分)如果电子被限制在边界与之间,,则电子动量方向分量的不确定量近似地为 。(不确定关系式,普朗克常量J·s)计算题3.1 (10分)一无限长直导线载有5.0A直流电流旁边有一个与它共面的矩形线圈,已知;线圈共有N=100匝,以的速度离开直导线,如图所示。试求线圈里的感应电动势的大小和方向。3.1 (10分) 库中题号3476解 由于I为稳恒电流,所以它在空间各点产生的磁场为稳恒磁场。当矩形线圈ABCD运动时,不同的刻通过线圈的磁通量发生变化,故有感应电动势产生。取坐标系如图(a)所示。设矩形线圈以速度v以图示位置开始运动,则经过时间t之后,线圈位置如图(b)所示,取面积元,距长直导线的距离为x,按无限长直载流导线的磁感应强度公式知,该面积元处的大小为……………………………….……………….2分通过该面积元的磁通量为………………………………….2分于是通过线圈的磁通量为………………………………….2分由法拉第电磁感应定律可知,N匝线圈内的感应电动势为………………………2分令t = 0,并代入数据,则得线圈刚离开直导线时的感应电动势=按楞次定律可知的方向为图(b)中的顺时针方向。…………………………….2分3.2 (10分)如图所示,均匀磁场中有一矩形导体框架,与框架平面的正法线方向之间的夹角=,框架的段长为,可沿框架已以速率向右匀速运动。已知,为常数,当时,。试求:当直导线运动到与边相距时,框架回路中的感应电动势为多少?3.2 (10分) 库中题号9053解时刻,通过框架回路面积的磁通量为回路的感应电动势为…………………………………………………………………….4分…….……..5分负号说明电动势的方向为顺时针。………………………………………………………1分3.3 (10分)如图所示,矩形导体框置于通有电流的长直截流导线旁,且两者共面,边与直导线平行,段可沿框架平动,设导体框架的总电阻始终保持不变.现段以速度沿框架向下匀速运动,试求:(1) 当段运动到图示位置(与相距)时,穿过回路的磁通量(2) 回路中的感应电流(3)段所受长直截流导线的作用力3.3 (10分) 库中题号9052解 (1) 长直截流导线在空间的磁场分布为B=取回路的面法线方向垂直纸面向里,在距长直导线为处取一面积元如图所示.穿过此面元的磁通量为==穿过整个回路的磁通量为………………………………..4分(2) 由法拉第电磁感应定律知,回路上的电动势为=方向为逆时针方向………………………………….……………………………………3分(3) 由安培定律可求出段导线的受力 方向垂直于导线向上………………………………………………………………3分3.4 (10分)如图所示,一无限长的直导线中通有交变电流,它旁边有一个与其共面的长方形线圈,长为宽为。试求:(1)穿过回路的磁通量;(2)回路中的感应电动势。3.4 (10分) 库中题号3478解 (1)无限长直导线中通有交变电流,其周围空间产生交变磁场,根据无限长直载流导线产生磁场的公式可知,此交变磁场的磁感应强度的表达式为……………………………….3分在距导线r远处,取面元ldr,穿过该面元的磁通量为……………………….2分在t时刻穿过回路ABCD的磁通量为…………………………………………….3分(2)根据法拉第电磁感应定律,将对时间t求导数,得回路ABCD中的感应电动势……………………………….2分其方向作周期性变化。3.5 (10分)一无限长直导线,通过电流为,在它旁边放有一矩形金属框,边长分别为和,电阻为如图所示,当线圈绕轴转过180°时,试求流过线框截面的感应电量。3.5 (10分) 库中题号3479(A)一定都是平衡态(B)不一定都是平衡态(C)前者一定是平衡态,后者一定不是平衡态(D)后者一定是平衡态,前者一定不是平衡态1.6 (3分)两容器内分别盛有氢气和氦气,若它们的温度和质量分别相等,则:( )(A)两种气体分子的平均平动动能相等 (B)两种气体分子的平均动能相等(C)两种气体分子的平均速率相等 (D)两种气体的内能相等1.7 (3分)关于温度的意义,有下列几种说法:(1)气体的温度是分子平均平动动能的量度(2)气体的温度是大量气体分子热运动的集体表现,具有统计意义(3)温度的高低反映物质内部分子运动剧烈程度的不同(4)从微观上看,气体的温度表示每个气体分子的冷热程度上述说法中正确的是 ( )(A)(1)、(2)、(4) (B)(1)、(2)、(3) (C)(2)、(3)、(4)1.8 (3分)设某热力学系统经历一个由b→c→a的准静态过程,如图所示,a、b两点在同一条绝热线上.该系统在b→c→a过程中:( )解 设流过导线截面的感应电量为q,则……………….…………………..2分其中为感应电动势,i为感应电流。由法拉第电磁感定律可知,………………………………………………..2分代入上式,可得…………………………..2分由此可见,感应电量只与磁通量的变化有关,而与磁通量变化快慢无关。由于………………………..……………..2分因此…………………………………..2分3.6 (10分)电量均匀分布在长为的细杆上,求杆的延长线上与杆一端距离为的点的电势(设无穷远处为电势零点)。3.6 (10分) 库中题号3256

第1大题: 选择题(210分)
1.10 (10分)流出纸面的电流为,流进纸面的电流为,如图所示,则下述各式中哪一个是正确的( )(A) (B)(C) (D)
1.17 (10分)如图所示.一个圆形导线环的一半放在一分布在方形区域的匀强磁场中,另一半位于磁场之外,磁场的方向垂直指向纸内.欲使圆线环中产生逆时针方向的感应电流,应使 ( )(A)线环向右平移 (B)线环向上平移(C)线环向左平移 (D)磁场强度减弱
1.18 (10分)如图所示,有甲乙两个带铁芯的线圈.欲使乙线圈中产生图示方向的感生电流i,可以采用下列哪一种办法?( )(A)接通甲线圈电. (B)接通甲线圈电源后,减少变阻器的阻.(C)接通甲线圈电源后,甲乙相互靠近 (D)接通甲线圈电源后,抽出甲中铁.
1.19 (10分)尺寸相同的铁环与铜环所包围的面积中,通以相同变化率的磁通量,环中:( )(A) 感应电动势不同. (B) 感应电动势相同,感应电流相同.(C) 感应电动势不同,感应电流相同. (D) 感应电动势相同,感应电流不同.
1.20 (10分)一导体圆线圈在均匀磁场中运动,能使其中产生感应电流的一种情况是 ( )(A)线圈绕自身直径轴转动,轴与磁场方向平行(B)线圈绕自身直径轴转动,轴与磁场方向垂直(C)线圈平面垂直于磁场并沿垂直磁场方向平移(D)线圈平面平行于磁场并沿垂直磁场方向平移
1.21 (10分)两根平行的金属线载有沿同一方向流动的电流.这两根导线将:( )(A)互相吸引 (B)互相排斥(C)先排斥后吸引 (D)先吸引后排斥第2大题: 填空题(120分)
2.4 (10分)一金属棒长为,绕轴在水平面内旋转,外磁场方向与轴平行,如图所示,已知,则金属棒两端的电位 。(填“<,=,>”)
2.7 (10分)如图,导体棒在均匀磁场中绕通过点的垂直于棒长且沿磁场方向的轴转动(角速度与同方向),的长度为棒长的.则A点与B点比较电势较高的一点是 。
2.8 (10分)三条无限长直导线等距地并排安放 , 导线Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分别载有同方向的电流.由于磁相互作用的结果,导线Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ单位长度上分别受力,如图所示.则的比值是__________。
2.9 (10分)、为水平面内两根平行金属导轨,如图,与为垂直于导轨并可在其上自由滑动的两根直裸导线.外磁场垂直水平面向上.当外力使向右平移时,将_______________。
2.12 (10分)产生动生电动势的非静电力是 ,其相应的非静电性电场强度= , 产生感应电动势的非静电力是 , 激发感生电场的场源是 。第3大题: 计算题
3.12 (10分)如图所示,在均匀磁场中放一很长的良导体线框,其电阻可忽略。今在此线框上横跨一长度为、质量为、电阻为的导体棒,现让其以初速度运动起来,并忽略棒与线框之间的磨擦,试求棒的运动规律。量子物理基础复习题
1.9 (3分)普朗克常数可以用下列单位中的哪一个表示?( )(A) (B) (C) (D)
1.10 (3分)(1)两种效应都属于光子和电子的弹性碰撞过程。(2)光电效应是由于金属电子吸收光子而形成光电子,康普顿效应是由于光子和自由电子弹性碰撞而形成散射光子和反冲电子(3)两种效应都遵循动量守恒和能量守恒定律(4)康普顿效应同时遵从动量守恒和能量守恒定律,而光电效应只遵从能量守恒定律光电效应和康普顿效应都包含电子与光子的相互作用,仅就光子和电子相互作用而言,以上说法正确的是( )(A) (1)(2) (B) (3)(4) (C) (1)(3) (D) (2)(4)
1.14 (3分)测不准关系指的是 ( )(A) 任何物理量都测不准(B) 任何物理量之间都不能同时测准(C) 某些物理量不能同时测准,这取于这些物理量之间的关系(D) 只有动量与位置、时间与能量之间不能同时测准
1.15 (3分)我们不能用经典力学中的位置方式来描述微观粒子,是因为( )(1) 微观粒子的波粒二象性 (2) 微观粒子位置不确定(3) 微观粒子动量不确定 (4) 微观粒子动量和位置不能同时确定(A) (1)(3) (B) (2)(3) (C) (1)(4) (D) (2)(4)
1.16 (3分)光电效应中光电子的初动能与入射光的关系是( )(A)与入射光的频率成正比 (B) 与入射光的强度成正比(C)与入射光的频率成线性关系 (D) 与入射光的强度成线性关系
1.17 (3分)普郎克常数的单位是( )(A) (B) (C) (D) (E) 无量纲的常数
1.18 (3分)普朗克提出光量子假说之后,第一个肯定了光的粒子性并成功地解释了的另一著名实验是?( )(A) 玻尔解释氢原子分离光谱 (B)爱因斯坦解释光电效应(C) 卢瑟福解释原子行星式模型 (D)伦琴解释其射线的产生
2.11 (3分)用频率为的单色光照射某种金属时,逸出光电子的最大动能为;若改用频率为的单色光照射此种金属时,则逸出光电子的最大动能为___________________。
2.12 (3分)如果电子被限制在边界与之间,,则电子动量方向分量的不确定量近似地为 。(不确定关系式,普朗克常量J·s)计算题
3.1 (10分)一无限长直导线载有
5.0A直流电流旁边有一个与它共面的矩形线圈,已知;线圈共有N=100匝,以的速度离开直导线,如图所示。试求线圈里的感应电动势的大小和方向。
3.1 (10分) 库中题号3476解 由于I为稳恒电流,所以它在空间各点产生的磁场为稳恒磁场。当矩形线圈ABCD运动时,不同的刻通过线圈的磁通量发生变化,故有感应电动势产生。取坐标系如图(a)所示。设矩形线圈以速度v以图示位置开始运动,则经过时间t之后,线圈位置如图(b)所示,取面积元,距长直导线的距离为x,按无限长直载流导线的磁感应强度公式知,该面积元处的大小为……………………………….……………….2分通过该面积元的磁通量为………………………………….2分于是通过线圈的磁通量为………………………………….2分由法拉第电磁感应定律可知,N匝线圈内的感应电动势为………………………2分令t = 0,并代入数据,则得线圈刚离开直导线时的感应电动势=按楞次定律可知的方向为图(b)中的顺时针方向。…………………………….2分
3.2 (10分)如图所示,均匀磁场中有一矩形导体框架,与框架平面的正法线方向之间的夹角=,框架的段长为,可沿框架已以速率向右匀速运动。已知,为常数,当时,。试求:当直导线运动到与边相距时,框架回路中的感应电动势为多少?
3.2 (10分) 库中题号9053解时刻,通过框架回路面积的磁通量为回路的感应电动势为…………………………………………………………………….4分…….……..5分负号说明电动势的方向为顺时针。………………………………………………………1分
3.3 (10分)如图所示,矩形导体框置于通有电流的长直截流导线旁,且两者共面,边与直导线平行,段可沿框架平动,设导体框架的总电阻始终保持不变.现段以速度沿框架向下匀速运动,试求:(1) 当段运动到图示位置(与相距)时,穿过回路的磁通量(2) 回路中的感应电流(3)段所受长直截流导线的作用力
3.3 (10分) 库中题号9052解 (1) 长直截流导线在空间的磁场分布为B=取回路的面法线方向垂直纸面向里,在距长直导线为处取一面积元如图所示.穿过此面元的磁通量为==穿过整个回路的磁通量为………………………………..4分(2) 由法拉第电磁感应定律知,回路上的电动势为=方向为逆时针方向………………………………….……………………………………3分(3) 由安培定律可求出段导线的受力 方向垂直于导线向上………………………………………………………………3分
3.4 (10分)如图所示,一无限长的直导线中通有交变电流,它旁边有一个与其共面的长方形线圈,长为宽为。试求:(1)穿过回路的磁通量;(2)回路中的感应电动势。
3.4 (10分) 库中题号3478解 (1)无限长直导线中通有交变电流,其周围空间产生交变磁场,根据无限长直载流导线产生磁场的公式可知,此交变磁场的磁感应强度的表达式为……………………………….3分在距导线r远处,取面元ldr,穿过该面元的磁通量为……………………….2分在t时刻穿过回路ABCD的磁通量为…………………………………………….3分(2)根据法拉第电磁感应定律,将对时间t求导数,得回路ABCD中的感应电动势……………………………….2分其方向作周期性变化。
3.5 (10分)一无限长直导线,通过电流为,在它旁边放有一矩形金属框,边长分别为和,电阻为如图所示,当线圈绕轴转过180°时,试求流过线框截面的感应电量。
3.5 (10分) 库中题号3479(A)一定都是平衡态(B)不一定都是平衡态(C)前者一定是平衡态,后者一定不是平衡态(D)后者一定是平衡态,前者一定不是平衡态
1.6 (3分)两容器内分别盛有氢气和氦气,若它们的温度和质量分别相等,则:( )(A)两种气体分子的平均平动动能相等 (B)两种气体分子的平均动能相等(C)两种气体分子的平均速率相等 (D)两种气体的内能相等
1.7 (3分)关于温度的意义,有下列几种说法:(1)气体的温度是分子平均平动动能的量度(2)气体的温度是大量气体分子热运动的集体表现,具有统计意义(3)温度的高低反映物质内部分子运动剧烈程度的不同(4)从微观上看,气体的温度表示每个气体分子的冷热程度上述说法中正确的是 ( )(A)(1)、(2)、(4) (B)(1)、(2)、(3) (C)(2)、(3)、(4)
1.8 (3分)设某热力学系统经历一个由b→c→a的准静态过程,如图所示,a、b两点在同一条绝热线上.该系统在b→c→a过程中:( )解 设流过导线截面的感应电量为q,则……………….…………………..2分其中为感应电动势,i为感应电流。由法拉第电磁感定律可知,………………………………………………..2分代入上式,可得…………………………..2分由此可见,感应电量只与磁通量的变化有关,而与磁通量变化快慢无关。由于………………………..……………..2分因此…………………………………..2分
3.6 (10分)电量均匀分布在长为的细杆上,求杆的延长线上与杆一端距离为的点的电势(设无穷远处为电势零点)。
3.6 (10分) 库中题号3256

题目解答

答案

解:设坐标原点位于点,轴沿杆的方向,如图所示。杆的电荷线密度。在处取电荷元。

………………………………......2分

它在点产生的电势

……………………………………….4分

整个杆上电荷产生的电势

……………4分

3.7 (10分)

电量均匀分布在长为的细杆上,求杆的延长线上与杆端点距离为的点的电势(设无穷远处为电势零点)。

3.7 (10分) 库中题号3297

解:设坐标原点位于杆中心点,轴沿杆的方向,如图所示。细杆的电荷线密度。在x处取电荷元,它在点产生的电势……………2分

………………………………………………4分

整个杆上电荷在点产生的电势

……………………………………………………………………………4分

3.8 (10分)

有一半径为的均匀带电球面,带电量为,沿半径方向上放置一均匀带电细线,电荷线密度为,长度为,细线近端离球心的距离为,如图所示。设球和细线上的电荷分布固定,试求细线在电场中的电势能。

3.8 (10分) 库中题号3403

解 根据题意可沿细线取坐标轴,如图所示。在距离原点为处取一线元上的电荷为。在处产生的电势为……………………………………………..4分

…………………………….………………..3分

在的电场中具有的电势能为

…………………………………………..3分

考虑到整个带电细线,则细线在产生的电场中的电势能为

………………………………………3分

3.9 (3分)

如图所示,一半径为的均匀带电球面,带电量为,沿矢径方向放置有一均匀带电细线,电荷线密度为,长度为,细线近端离球心距离为。设球和细线上的电荷分布不受相互作用影响,试求:

(1) 细线与球面之间的电场力;

(2) 细线和该电场中的电势能。(设无穷远处为电势零点)

3.9 (3分) 库中题号9049

解 如图以点为圆点沿细线方向建立坐标系,在细线上任取一线元d,其上电荷量

(1) 球面在线元d处的场强为

电荷元d受到的电场力为

整个细线所受的电场力为

方向沿轴正向…………………………………………………………………..5分

(2) 电荷元在球面电荷电场中的电势能为

整个细线在电场中具有的电势能为

…………..5分

(A)只吸热,不放热

(B)只放热,不吸热

(C)有的阶段吸热,有的阶段放热,净吸热为正值

(D)有的阶段吸热,有的阶段放热,净吸热为负值

1.9 (3分)

完全相同的两个气缸内盛有同类气体,设其初始状态相同,今使它们分别作绝热压缩至相同的体积,其中气缸1内的压缩过程是非准静态过程,而气缸2内的压缩过程则是准静态过程.比较这两种情况的温度变化:( )

(A)气缸1和2内气体的温度变化相同

(B)气缸1内的气体较气缸2内的气体的温度变化大

(C)气缸1内的气体较气缸2内的气体的温度变化小

(D)气缸1和2内的气体的温度无变化

1.10 (3分)

一定量的理想气体,从图上初态经历(1)或(2)过程到达末态,已知、两态处于同一条绝热线上(图中虚线是绝热线),问两过程中气体吸热还是放热?( )

(A)(1)过程吸热,(2)过程放热 (B)(1)过程放热,(2)过程吸热

(C)两种过程都吸热 (D)两种过程都放热.

1.11 (3分)

一定量的理想气体,沿着图中直线从状态 压强,体积)变到状态(压强,体积).如图所示,则在此过程中:( )

(A)气体对外作正功,向外界放出热量 (B)气体对外作正功,从外界吸热

(C)气体对外作负功,向外界放出热量 (D)气体对外作正功,内能减少

1.12 (3分)

一定量的理想气体,经历某过程后,它的温度升高了.则根据热力学定律可以断定:( )

(1)该理想气体系统在此过程中吸了热

(2)在此过程中外界对该理想气体系统作了正功

(3)该理想气体系统的内能增加了

(4)在此过程中理想气体系统既从外界吸了热,又对外作了正功

以上正确的断言是:

(A)(1)、(3) (B)(2)、(3)

(C)(3) (D)(3)、(4) (E)(4)

1.13 (3分)

一定量的理想气体,开始时处于压强,体积,温度分别为,,的平衡态,后来变到压强,体积,温度分别为,,的终态.若已知,且,则以下各种说法中正确的是:( )

(A)不论经历的是什么过程,气体对外净作的功一定为正值

(B)不论经历的是什么过程,气体从外界净吸的热一定为正值

(C)若气体从始态变到终态经历的是等温过程,则气体吸收的热量最少

(D)如果不给定气体所经历的是什么过程,则气体在过程中对外净作功和从外界净吸热的正负皆无法判断

1.14 (3分)

理想气体经历如图所示的平衡过程,则该系统内能的增量,从外界吸收的热量和对外作功的正负情况如下 ( )

(A) (B)

(C) (D)

1.15 (3分)

关于可逆过程和不可逆过程有以下几种说法:( )

(1)可逆过程一定是平衡过程 (2)平衡过程一定是可逆过程

(3)不可逆过程一定找不到另一过程使系统和外界同时复原.

(4)非平衡过程一定是不可逆过程

以上说法,正确的是:

(A)(1)、(2)、(3) (B)(2)、(3)、(4)

(C)(1)、(3)、(4) (D)(1)、(2)、(3)、(4)

1.16 (3分)

在下列说法中,哪些是正确的? ( )

(1)可逆过程一定是平衡过程

(2)平衡过程一定是可逆的

(3)不可逆过程一定是非平衡过程

(4)非平衡过程一定是不可逆的

(A)(1)、(4) (B)(2)、(3)

(C)(1)、(2)、(3)、(4) (D)(1)、(3)

1.17 (3分)

一物质系统从外界吸收一定的热量,则 ( )

(A)系统的温度一定升高

(B)系统的温度一定降低

(C)系统的温度一定保持不变

(D)系统的温度可能升高,也可能降低或保持不变

1.18 (3分)

某理想气体状态变化时,内能随压强的变化关系如图中的直线所示,则和的变化过程一定是 ( )

(A) 等压变化 (B) 等体过程 (C) 等温过程 (D) 绝热过程

1.19 (3分)

分子总数相同的三种理想气体和,若三种气体从同一初始出发,各自独立地进行等压膨胀,且吸收的热量相等,则终态的体积最大的气体是( )

(A) (B)

(C) (D) 三种气体终态的体积相同

第2大题: 填空题(51分)

2.1 (3分)

在一密闭容器中,储有三种理想气体A、B、C,处于平衡状态.A种气体的分子数密度为,它产生的压强为,B种气体的分子数密度为,C种气体的分子数密度为,则混合气体的压强为 _________________。

2.2 (3分)

水蒸气分解成同温度的氢气和氧气,内能增加了百分之几?(不计振动自由度)______________。

2.3 (3分)

有一截面均匀的封闭圆筒,中间被一光滑的活塞分隔成两边,如果其中的一边装有某一温度的氢气,为了使活塞停留在圆筒的正中央,则另一边应装入同一温度的氧气质量为___________________。

2.4 (3分)

若理想气体的体积为,压强为,温度为,一个分子的质量为,为玻耳兹曼常量,为摩尔气体常量,则该理想气体的分子数为_______________。

2.5 (3分)

在标准状态下,若氧气(视为刚性双原子分子的理想气体)和氦气的体积比,则其内能之比为:_____________。

2.6 (3分)

一容器内装有个单原子理想气体分子和个刚性双原子理想气体分子,当该系统处在温度为的平衡态时,其内能为 ______________。

2.7 (3分)

一个容器内贮有1摩尔氢气和1摩尔氦气,若两种气体各自对器壁产生的压强分别记为和,则两者的大小关系是 _______________。

2.8 (3分)

刚性双原子分子理想气体,当温度为时,其内能为 (设为摩尔气体常量,为玻耳兹曼常量)___________________。

2.9 (3分)

压强为、体积为的氢气(视为刚性分子理想气体)的内能为 。

2.10 (3分)

在相同的温度和压强下,各为单位体积的氢气(视为刚性双原子分子气体)和氦气的内能之比为 ,各为单位质量的氢气和氦气的内能之比为 。

2.11 (10分)

的单原子分子理想气体从状态A变为状态B,如果不知是什么气体,变化过程也不知道,但A、B两态的压强、体积和温度都知道,则可求出 __________________。

2.12 (10分)

一定量的理想气体经历过程时吸热.则经历过程时,吸热为_________________。

2.13 (3分)

一氧气瓶的容积为,充足氧气的压强为,用了一段时间后压强降为,则瓶中剩余的氧气的内能与未用前氧气的内能之比为 。

2.14 (3分)

如图,一定量的理想气体,由平衡状态变到平衡状态(),则无论经过的是什么过程,系统内能必然______________。

2.15 (3分)

由绝热材料包围的容器被隔板隔为两半,左边是理想气体,右边是真空,如果把隔板撤走,气体将进行自由膨胀,达到平衡后气体的温度 (升高,降低或不变)

2.16 (3分)

对于室温下的双原子分子理想气体,在等压膨胀的情况下,系统对外所作的功与从外界吸收的热量之比等于 ______________。

2.17 (3分)

一定质量的理想气体的内能随体积的变化关系为一直线(其延长线过~图的原点

第3大题: 计算题(80分)

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  • 核废料具有(),其放射性不能用一般的物理、化学和生物方法消除,只能A. 腐蚀性B. 兼容性C. 放射性D. 爆炸性

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  • 1.如图1所示,BC为波密介质的反射面,波由P点反射,已知入射波t时刻的波形曲线如左图所示,则-|||-反射波的波形曲线为: () ]-|||-y1 yì-|||-yí B P-|||-。-|||-P (A) (B)-|||-o xy y-|||-Al C P-|||-。 x-|||-图1 (D)-|||-(C)

  • 将开水快速倒进玻璃咖啡壶会导致局部温度不一致而炸裂,下列做法正确的是先倒入少量热水并轻轻摇晃、然后再倒入A. 足量的热水B. 选购耐高温的咖啡壶C. 快速的向咖啡壶内倒入足量的热水

  • 题2图中所示是一根很长的长直圆管形导体的横截面,内、外半径分别为-|||-a,b,导体内载有沿轴线方向的电流I,且I均匀地分布在管的横截面上,则导-|||-体内部距离中心轴线为r点 (alt rlt b) 的磁感应强度的大小为 __ .o-|||-b.-|||-r-|||-a

  • 如图所示,波源S激起的水面波穿过两个狭缝A,B向右传播,SA=12cm,SB=10cm,AC=BC=20cm,AD=19cm,BD=21cm,水面波波长为λ=4cm,则A,B两点的振动 (同相/反相),在C点处引起的振动 (加强/减弱),在D点处引起的振动 (加强减弱).A.-|||-D-|||-S C-|||-B

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  • 1.如图1所示,BC为波密介质的反射面,波由P点反射,已知入射波t时刻的波形曲线如左图所示,则-|||-反射波的波形曲线为: [ ]-|||-y y y-|||-B P-|||-x x-|||-P-|||-o x (A) (B)-|||--A y y-|||-C ∠ P-|||-图1 x-|||-(C) (D)

  • 9-18 如习题 9-18 图所示,S1、S2为两个相干-|||-波源,相互间距为 dfrac (lambda )(4) ,S1的相位比S2超前 dfrac (pi )(2) ,若两波-|||-在S1和S2连线方向上各点强度相同,均为I0,求S1、-|||-S2的连线上S1及S 2外侧各点合成波的强度.-|||-r1 r-|||-P Q一-|||-S. S2 S.-|||--4/4- 一 3/4-|||-r2 r1-|||-习题 9-18 图

  • 如图所示,在杨氏双缝干涉实验中,线光源S到双缝的距离相等,入射光波长=500 nm,双缝间距d=0.20 mm,光屏到双缝的距离D=2.00 m,则由双缝出射的两束光在光屏上距离屏幕中央O点5.0 mm的P点相遇时的振动相位差_____。

  • 静止流体不显示粘性。A. 正确B. 错误

  • 下列表达式中的有效数字位数100.00±0.100cm的有效数字是___位100.00±0.10cm的有效数字是____ 位100.00±0.1cm的有效数字是____ 位

  • 11.如右图4所示,载流为I的竖直无限长直导线,与半径为R半圆形导体框共面,其中直径-|||-AB是水平状态,A点与载流线相距为a。当导体框由静止下落H高度时,求:(1)该瞬时半圆形-|||-导体框中的感应电动势:(2)该瞬时AB边的电动势大小和方向。 C-|||-a-|||-A B-|||-I H

  • 核能是通过核反应从( )中获取的能量。 、原子核、原子、中子、质子

  • 如图所示,在半径R=1.00 m的长直圆柱形空间内有一个均匀磁场B,方向垂直纸面向里。在磁场外有一根长2R的导体棒ab,其端点ab与圆心的连线Oa和Ob相互垂直。若磁场以dfrac (dB)(dt)=0.150T/s的速率匀速增加,则导体棒中感生电动势的大小dfrac (dB)(dt)=0.150T/s=_____V,a端感生电场的大小dfrac (dB)(dt)=0.150T/s=_____V/m。(结果填数值,并保留3位有效数字,如:1.38 0.425)。dfrac (dB)(dt)=0.150T/s

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