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薃一.选择题(15×2=30)虿1.理想流体做稳定流动时,同一流线上任意三个点处流体质点的( )。薈A.速度一定是不同的 B.速度一定是相同的莄C.速率一定是不同的 D.速度一定都不随时间变化羄2.理想流体在水平管中做稳定流动,在管半径为3.0cm处的流速为1.0m/s,则在管半径为1.5cm处的流速为( )。莁A. 4.0m/s B. 2.0m/s C. 0.5m/s D. 0.25m/s莇3.水平流管中的理想流体做稳定流动时,横截面积S、流速v、压强P之间满足( )。A. B. 蒄S大处,P小,v小 C. D. 肁S大处,P大,v大 E. F. 衿S小处,P小,v小 G. H. 膆以上说法均不对 d/s,则质点的振动方程为( )。 T1、T2,且T1=2T2=2s,在t=0时,两球均在平衡位置上,且球1向x轴的正方向运动,球2向x轴的负方向运动。当t=时,两球振动的相位差为( )。 羈6.如图所示为t=0时刻的波形,则波动方程为( )。 Pa,则下端压强为( )。 C.2.5105105Pa 薈8.已知两振动的运动方程:。则合振动的振幅为( ) 7 1 5 12 节9.有一种高速磁悬浮列车的设计方案是在每节车厢底部安装磁铁(磁场方向向下),并在两条铁轨之间沿途平放一系列线圈,下列说法中不正确的是( )。 当列车运动时,通过线圈的磁通量会发生变化。 列车速度越快,通过线圈的磁通量变化越快。 列车运行时,线圈中会产生感应电流。 线圈中感应电流的大小与列车速度无关。 肀10.下列说法正确的是( )。 肆感应电流的磁场总是与引起感应电流的磁场方向相反。 膃感应电流的磁场总是与引起感应电流的磁场方向相同。 肄楞次定律只能判断闭合回路中感应电流的方向。 H. 螂楞次定律表明感应电流所产生的通过回路面积的磁通量总是去补偿或者反抗引起感应电流的磁通量的变化。 聿11.有三种装置 芃(1)完全相同的两盏钠光灯, 发出相同波长的光,照射到屏上; 膁(2)同一盏钠光灯,用黑纸盖住其中部将钠光灯分成上下两部分同时照射到屏上; 芀(3)用一盏钠光灯照亮一狭缝,此亮缝再照亮与它平行间距很小的两条狭缝,此二亮缝的光照射到屏上; 以上三种装置,能在屏上形成稳定干涉花样的是:( )。 装置(3) 装置(2) 装置(1)(3) 装置(2)(3) 薂12.一束光照到一张纸上,看到这张纸呈现红色,那么这束光和这张纸是:( )。 红色的光,白色的纸 白色的光,红色的纸 红色的光,红色的纸 以上情况都有可能. 蚇13.下列不是氢原子光谱的特征的是( )。 光谱是线状的 谱线的波长没有规律 谱线间有一定的关系 v=T(k)-T(n) N1及N2的关系为( )。 N1=N2 N1>N2 N1<N2 以上都有可能 h表示普朗克常量,c表示真空中的光速,则此金属板的逸出功为( )。 羁二.选择题(10×1=10) 莁16.在汾丘里流量计中,如图。已知水平管中1,2处的 S1、S2和两垂直管中液体的高度差h,当地的重 Q为________。 蒁17.两根流管半径分别为2r和r,管长分别为l和2l, ___。 ______; ______。 Hz,波速μ=350m/s, ______m。 ______。 =3.0×10°m,如垂直投射光为=700nm的红光,试确定=2°时,在屏幕上得到____条纹(填“明”或“暗”)。 芆22.长20cm的铜棒水平放置,绕通过其中点的竖直轴旋转,转速 T。 和中点间的感应电势差为________。 肇23.真空中两个均匀带电同心球面,内球面半径为0.2m,所带电量 ,外球面半径为0.4m,所带电量为 5.56×10-2 C, 芈从待求场强的点到球心的距离r=0.3m。该处的场强为 。 _______。 R=1.2×10-7 m来确定,其中A为核的质量数。单位体积(m3)核物质内的核子数为 。 袄三.计算题(共7题) 羀26.一平面简谐波以6m/s的速率沿x轴正方向传播,已知t=3s时波形如右图所示: 罿问:(1)求出坐标原点的振动方程; 螅(2)写出波动方程。 莂27.两条无限长平行直导线相距为,均匀带有等量异号电荷,电荷线密度为.(1)求两导线构成的平面上任意一点的电场强度(设该点到其中一线的垂直距离为);(2)求每一根导线上单位长度导线受到另一根导线上电荷作用的电场力。 I1=I2=10A,求:(1)两导线所在平面内与两导线等距的一点A处的磁感应强度大小和方向;(2)通过图中斜线所示面积的磁通量。 蒇29.三个偏振片叠置起来,第一片与第二片的夹角是45°,第二片与第三片的夹角是30°,以自然光投射其上,如不考虑吸收,求最后透出的光强与入射光强的百分比。 袅30.波长为690nm的光波垂直投射到一双缝上,距双缝1.0m处置一屏幕。如果两缝间的距离为6×10-4m,并且屏幕上的条纹之间共宽2.3×10-2m,试求屏幕上明条纹的条数。 螃31.使铂产生光电效应的最长波长=197nm。求:(1)铂的电子逸出功;(2)若以波长=的光照在铂上它所放出的光电子动能是多少? 袂32.已知的半衰期为14.3d,试求:(1)它的半衰期常数和平均寿命;(2)1mg纯的放射性活度是多少?(3)放置42.9d后放射性活度又是多少? 芆答案 ADBB;6-10ADCDD;11-15ADBBB 芄二.16.;17. 1:32;18.; =2cm,T=4s,则; cos 肅,即 莀 由于v+<0,故取初相; 肁当时的相位为。 V;23.-3.34×101C;24. 4.365×102m 膅25. 1.38×10m-3 =0.05m , m 芁则s d/s 莄在t=3s时坐标原点y=0,v<0 知 莁而 即 蒄所以坐标原点的振动方程为m 肁波动方程为m 。 衿27.(第(1)小题5分,第(2)小题4分,共9分) P在导线构成的平面上,E、E分别表示正、负带电导线在P点的电场强度,则有: 、F分别表示正、负带电导线单位长度所受的电场力,则有: 蒂 相互作用力大小相等,方向相反,两导线相互吸引 薁28.(第(1)小题4分,第(2)小题6分,共10分) 点的距离相等,故电流I1、I2产生的磁感应强度在A点大小相等,方向相同。 蚄,方向垂直图面指向外。 h dx,在此处的磁感应强度为。 肈 同理 I、I在此处产生的磁感应强度方向相同。所以有 I,通过第二片偏振片后光强为I1,最后透出的光强为I2,根据马吕斯定律,可得: 芄 联立两式可得: 即 螀 最后透出光强与入射光强的百分比为18.6%。 蚆30.(9分)解:已知 袄 求屏幕上明条纹的条数n 蚄 由于,所以有: 膈31.(8分)解:由爱因斯坦光电效应 薂又知 蚆当恰好产生光电效应的时候 蚃铂的电子逸出功为6.3ev. 螂 由光电效应 芀 而 螆 它所放出的光电子动能为。 肄32.(第(1)小题3分,第(2)小题3分,第(3)小题2分,共8分) T=14.3,摩尔质量为U=32g/mol,m=1mg=110g,N=6.02210 聿衰变常数: 袆平均寿命: 蒅(2)1mg纯反射性活度为: (3)42.9天后放射性活度为:

薃一.选择题(15×2=30)

虿1.理想流体做稳定流动时,同一流线上任意三个点处流体质点的( )。

薈A.速度一定是不同的 B.速度一定是相同的

莄C.速率一定是不同的 D.速度一定都不随时间变化

羄2.理想流体在水平管中做稳定流动,在管半径为3.0cm处的流速为1.0m/s,则在管半径为1.5cm处的流速为( )。

莁A. 4.0m/s B. 2.0m/s C. 0.5m/s D. 0.25m/s

莇3.水平流管中的理想流体做稳定流动时,横截面积S、流速v、压强P之间满足( )。

A.
B. 蒄S大处,P小,v小
C.
D. 肁S大处,P大,v大
E.
F. 衿S小处,P小,v小
G.
H. 膆以上说法均不对
d/s,则质点的振动方程为( )。




T1、T2,且T1=2T2=2s,在t=0时,两球均在平衡位置上,且球1向x轴的正方向运动,球2向x轴的负方向运动。当t=时,两球振动的相位差为( )。




羈6.如图所示为t=0时刻的波形,则波动方程为( )。




Pa,则下端压强为( )。
C.2.5105105Pa
薈8.已知两振动的运动方程:。则合振动的振幅为( )
7
1
5
12
节9.有一种高速磁悬浮列车的设计方案是在每节车厢底部安装磁铁(磁场方向向下),并在两条铁轨之间沿途平放一系列线圈,下列说法中不正确的是( )。
当列车运动时,通过线圈的磁通量会发生变化。
列车速度越快,通过线圈的磁通量变化越快。
列车运行时,线圈中会产生感应电流。
线圈中感应电流的大小与列车速度无关。
肀10.下列说法正确的是( )。

肆感应电流的磁场总是与引起感应电流的磁场方向相反。

膃感应电流的磁场总是与引起感应电流的磁场方向相同。

肄楞次定律只能判断闭合回路中感应电流的方向。

H. 螂楞次定律表明感应电流所产生的通过回路面积的磁通量总是去补偿或者反抗引起感应电流的磁通量的变化。
聿11.有三种装置
芃(1)完全相同的两盏钠光灯, 发出相同波长的光,照射到屏上;
膁(2)同一盏钠光灯,用黑纸盖住其中部将钠光灯分成上下两部分同时照射到屏上;
芀(3)用一盏钠光灯照亮一狭缝,此亮缝再照亮与它平行间距很小的两条狭缝,此二亮缝的光照射到屏上; 以上三种装置,能在屏上形成稳定干涉花样的是:( )。
装置(3)
装置(2)
装置(1)(3)
装置(2)(3)
薂12.一束光照到一张纸上,看到这张纸呈现红色,那么这束光和这张纸是:( )。
红色的光,白色的纸
白色的光,红色的纸
红色的光,红色的纸
以上情况都有可能.
蚇13.下列不是氢原子光谱的特征的是( )。
光谱是线状的
谱线的波长没有规律
谱线间有一定的关系
v=T(k)-T(n)
N1及N2的关系为( )。
N1=N2
N1>N2
N1<N2
以上都有可能
h表示普朗克常量,c表示真空中的光速,则此金属板的逸出功为( )。




羁二.选择题(10×1=10)
莁16.在汾丘里流量计中,如图。已知水平管中1,2处的
S1、S2和两垂直管中液体的高度差h,当地的重
Q为________。
蒁17.两根流管半径分别为2r和r,管长分别为l和2l,
___。
______;
______。
Hz,波速μ=350m/s,
______m。
______。
=3.0×10°m,如垂直投射光为=700nm的红光,试确定=2°时,在屏幕上得到____条纹(填“明”或“暗”)。
芆22.长20cm的铜棒水平放置,绕通过其中点的竖直轴旋转,转速
T。
和中点间的感应电势差为________。
肇23.真空中两个均匀带电同心球面,内球面半径为0.2m,所带电量
,外球面半径为0.4m,所带电量为 5.56×10-2 C,
芈从待求场强的点到球心的距离r=0.3m。该处的场强为 。
_______。
R=1.2×10-7 m来确定,其中A为核的质量数。单位体积(m3)核物质内的核子数为 。
袄三.计算题(共7题)
羀26.一平面简谐波以6m/s的速率沿x轴正方向传播,已知t=3s时波形如右图所示:
罿问:(1)求出坐标原点的振动方程;
螅(2)写出波动方程。
莂27.两条无限长平行直导线相距为,均匀带有等量异号电荷,电荷线密度为.(1)求两导线构成的平面上任意一点的电场强度(设该点到其中一线的垂直距离为);(2)求每一根导线上单位长度导线受到另一根导线上电荷作用的电场力。
I1=I2=10A,求:(1)两导线所在平面内与两导线等距的一点A处的磁感应强度大小和方向;(2)通过图中斜线所示面积的磁通量。
蒇29.三个偏振片叠置起来,第一片与第二片的夹角是45°,第二片与第三片的夹角是30°,以自然光投射其上,如不考虑吸收,求最后透出的光强与入射光强的百分比。
袅30.波长为690nm的光波垂直投射到一双缝上,距双缝1.0m处置一屏幕。如果两缝间的距离为6×10-4m,并且屏幕上的条纹之间共宽2.3×10-2m,试求屏幕上明条纹的条数。
螃31.使铂产生光电效应的最长波长=197nm。求:(1)铂的电子逸出功;(2)若以波长=的光照在铂上它所放出的光电子动能是多少?
袂32.已知的半衰期为14.3d,试求:(1)它的半衰期常数和平均寿命;(2)1mg纯的放射性活度是多少?(3)放置42.9d后放射性活度又是多少?
芆答案
ADBB;6-10ADCDD;11-15ADBBB
芄二.16.;17. 1:32;18.;
=2cm,T=4s,则;
cos
肅,即
莀 由于v+<0,故取初相;
肁当时的相位为。
V;23.-3.34×101C;24. 4.365×102m
膅25. 1.38×10m-3
=0.05m , m
芁则s
d/s
莄在t=3s时坐标原点y=0,v<0
知
莁而 即
蒄所以坐标原点的振动方程为m
肁波动方程为m 。
衿27.(第(1)小题5分,第(2)小题4分,共9分)
P在导线构成的平面上,E、E分别表示正、负带电导线在P点的电场强度,则有:
、F分别表示正、负带电导线单位长度所受的电场力,则有:
蒂 相互作用力大小相等,方向相反,两导线相互吸引
薁28.(第(1)小题4分,第(2)小题6分,共10分)
点的距离相等,故电流I1、I2产生的磁感应强度在A点大小相等,方向相同。
蚄,方向垂直图面指向外。
h dx,在此处的磁感应强度为。
肈 同理
I、I在此处产生的磁感应强度方向相同。所以有
I,通过第二片偏振片后光强为I1,最后透出的光强为I2,根据马吕斯定律,可得:
芄 联立两式可得: 即
螀 最后透出光强与入射光强的百分比为18.6%。
蚆30.(9分)解:已知
袄 求屏幕上明条纹的条数n
蚄 由于,所以有:
膈31.(8分)解:由爱因斯坦光电效应
薂又知
蚆当恰好产生光电效应的时候
蚃铂的电子逸出功为6.3ev.
螂 由光电效应
芀 而
螆 它所放出的光电子动能为。
肄32.(第(1)小题3分,第(2)小题3分,第(3)小题2分,共8分)
T=14.3,摩尔质量为U=32g/mol,m=1mg=110g,N=6.02210
聿衰变常数:
袆平均寿命:
蒅(2)1mg纯反射性活度为:
(3)42.9天后放射性活度为:

题目解答

答案

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  • 材料一 2月10日,天问一号火星探测器顺利实施火星捕捉制动,正式踏入环火轨道。所谓火星捕捉制动,就是指高速“行驶”的火星探测器在靠近火星时“踩一脚刹车”,在大速度增量减速后被火星的引力场捕获,进入环火轨道。制动捕获的机会是唯一的,所以如何实施近火制动以保证探测器被成功捕获,是整个火星探测任务中技术风险最高、技术难度最大的环节之一,决定着整个探火任务的成败。如何“踩好刹车”,大有学问。 首先,这脚“刹车”的力道大小是极为考究的:如果探测器“刹车”太轻,就会飞越火星继续围绕太阳公转,耗费数年时间等待下一个“制动窗口”;如果探测器“刹车”太重,就有可能直接撞上火星。据公开资料显示,苏联、美国、日本的火星探测任务都曾在“火星捕获段”遭遇失败。据了解,天问一号的目标轨道距离火星最近处仅400km,而此时它的速度已高达28km/s,想要成功实施近火捕捉制动,就必须在10分钟内将它的速度降低到约1km/s,其难度可想而知。中国航天科技集团的科研团队攻坚克难、不畏艰辛,通过无数次仿真实验和反复分析,最终确定为天问一号配置1台3000N的轨道控制发动机,实现制动。 此外,“视觉盲区”也是天问一号踏入环火轨道面临的巨大挑战。这是因为天问一号在实施火星制动捕获时,距离地球达1.92亿公里,它将数据传输回地球需要10.7分钟。如此漫长的通讯延时形成了一段“视觉盲区”,导致地球的工作人员无法对火星捕获情况进行实时监控。天问一号必须“自主”完成“踩一脚刹车”。为确保这一环节顺利实施,科研团队特别能吃苦、特别能攻关,在分析了近千种故障工况后,确定了关键参数及阈值,编写了近两百份故障预案,设计研发了器务自主管理器双大脑、姿轨控计算机三核心、测控通信多通道切换策略等技术,确保天问一号在无法实时控制的情况下,对可能发生的情况进行准确的判断和反应。 成功实施火星制动捕获,标志着中国首次火星探测任务“绕、落、巡”三大目标中环绕目标的顺利达成,为后续探测器着陆与巡视任务的顺利实施奠定了基础,充分展现了中国航天人的智慧,是我国航天事业自主创新、跨越发展的标志性成就。(取材于赵竹青、章斐然等的文章)材料二 1月28日,我国第五部航天白皮书——《2021中国的航天》正式发布。这是我国进入新发展阶段、开启全面建设社会主义现代化国家新征程后的第一版白皮书,具有重要的现实意义。 白皮书总结了过去5年中国航天取得的进展。一是运载火箭发展迅猛:据统计,5年间,我国共实施207次火箭发射,长征运载火箭发射成功率为96.7%;以长征五号为代表的新一代无毒无污染运载火箭陆续投入使用;商业运载火箭不断涌现,形成陆地、海上多样化的发射能力。二是中国空间站建造全面实施:6名航天员先后进驻中国空间站,开启了中国长期驻留太空的时代。三是探月工程取得重大进展:“环绕、着陆、返回”三环节圆满收官、“嫦娥四号”首次着陆月背巡视探测、“嫦娥五号”带回1731克月壤。四是火星探测任务顺利完成:“天问一号”实现从地月系到行星际探测的跨越,在火星上首次留下中国印迹。五是空间基础设施不断完善:北斗全球卫星导航系统建成开通、高分辨率对地观测系统形成…… 总体来看,航天技术的更新推动了新能源、新材料等大批新兴产业的发展,促进了智慧城市、无人驾驶汽车等新业态产业的兴起,也为未来中国航空事业的发展奠定了坚实基础。 白皮书更擘画了未来5年中国的太空发展蓝图,明确未来5年中国航天的发展方向,并介绍了在“探月工程”“行星探测”和“深空探测”等方面的重点任务和重点工程。 探月工程方面,中国政府批准了三次登月任务,计划在月球南极建立月球基地:拟定2024年发射“嫦娥七号”对月球南极进行详细勘测,绘制月球南极阴影陨石坑中冰的分布图;预计2030年发射“嫦娥八号”,测试载人国际月球科研站的“核心技术”;计划在2025年以后在月球上建立国际月球科研站等。行星探测方面,主要包括两项内容:一是计划在2024年发射首颗小行星探测器,名为“郑和”,它将对近地小行星进行采样并研究具有类似小行星轨道的冰冻彗星;二是计划在2028年完成火星采样返回任务,完成木星系探测等关键技术的攻关等。深空探测方面,计划于2024年发射“巡天”太空望远镜,它具有与美国国家航空航天局(NASA)的哈勃太空望远镜(世界上现用最伟大的望远镜)相同的波长,堪与其媲美。在未来5年发展的基础上,还计划于21世纪30年代初发射“太极”天基引力波探测器,以便观测到频率更低的波,从而将有效提升探测极端天体和极端事件发生几率的能力。 白皮书还指出,中国始终把发展航天事业作为国家整体发展战略的重要组成部分,始终坚持为了和平目的探索,不断拓展外层空间,这中间饱含着一代又一代航天人艰苦奋斗的心血与汗水。我国伟大的航天人创造了以“两弹一星”、载人航天、月球探测为代表的辉煌成就,走出了一条自力更生、自主创新的发展道路,体现了深厚博大的航天精神。(取材于王帝元、谢龙、赵竹青、初梓瑞等的文章)(1)根据材料一,下列表述正确的一项是 ____ A.火星捕捉制动,是指通过“踩一脚刹车”,使探测器被火星的引力场捕获。B.火星制动捕获的力道大小极为考究,太轻会与火星相撞,太重会飞离火星。C.“视觉盲区”导致天问一号无法对可能出现的情况作出恰当的判断和反应。D.天问一号的成功,标志着中国火星探测任务完成“绕、落、巡”三大目标。(2)根据材料二,下列对中国航天事业取得的成就及未来规划理解不正确的一项是 ____ A.中国空间站建造全面实施,开启了中国长期驻留太空的时代。B.新能源、新材料等新兴产业的发展,推动了航天技术的更新。C.“嫦娥七号”计划绘制月球南极阴影陨石坑中冰的分布图。D.即将发射的“巡天”可与NASA的哈勃太空望远镜相媲美。(3)根据材料一和材料二,下列表述不正确的一项是 ____ A.2月10日,天问一号探测器“刹车”顺利,完成火星捕获,正式踏入环火轨道。B.天问一号将数据传输回地球需要10.7分钟,漫长的通讯延时被称为“视觉盲区”。C.“郑和”小行星探测器将于2024年发射,研究具有类似小行星轨道的冰冻彗星。D.未来5年,将发射“太极”天基引力波探测器,能有效提升探测极端天体的能力。(4)根据材料一和材料二,下列理解与推断不正确的一项是 ____ A.天问一号探测器是中国航天首次从地月系到行星际探测的有效尝试。B.未来中国对木星系的探测,同样可能面临如何踩好“刹车”的问题。C.未来5年,对小行星、火星、木星的探索将是航天工作的重中之重。D.以天问一号等为代表的航天工程凝聚了航天人深厚博大的航天精神。(5)请结合以上两则材料,简要说明我国航天事业获得快速发展的原因。

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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)

  • 北斗卫星导航系统分为中圆轨道、倾斜地球同步轨道和()三种轨道类型A. 地球静止轨道B. 太阳同步轨道C. 极轨道

  • 关于磁场的高斯定理 iint ____(S)overline (B)cdot d overline (S)=0, 下面的叙述中不正确的是( )A. 该定理表明磁场是无源场B. 该定理表明磁场是涡旋场C. 一批磁感线可以完全被封闭在闭合曲面内D. 穿入任一闭合曲面的磁感线的条数一定等于穿出该曲面的磁感线的条数

  • 产生感生电动势的非静电力是A. 洛伦兹力B. 涡旋电场力C. 静电场力D. 安培力

  • 核能是通过核反应从( )中获取的能量。 、原子核、原子、中子、质子

  • 13 单选(2分)-|||-一闭合回路处于变化的磁场中,通过回路的磁通量为 Phi =6(t)^2+2t wb ,t的单位-|||-为秒,则 =1s 时线圈中产生的感应电动势为 () 心-|||-A.14伏-|||-B. -8 伏-|||-C.8伏-|||-D. -14 伏

  • 空气中传播的两列声波大小分别_(1)=f和_(1)=f,那么它们叠加形成拍频大小为()_(1)=f_(1)=f_(1)=f_(1)=f

  • 有一系列成功的实验,物理学家们却从未真正认真看待“标准模型”。这个理论至少第一眼看上去零零碎碎、东拼西凑。它由不同的理论和方程集合而成,看不出有什么清晰的秩序。它描述了某些场,通过由某些常数决定的某些力相互作用,表现出某些对称性。它对世界进行预测的方式也复杂得离谱,直接使用这些方程会得出毫无意义的预测。它距离广义相对论和量子力学的简洁方程还很远。但迄今为止,它仍然是解释物质世界最好的理论,它的预测全部得到了证实。读上文,作者认为“标准模型”()。A. 虽然不优美,但解释力强B. 在简洁性方面还有所欠缺C. 过于复杂和凌乱D. 应该被物理学家们真正重视起来

  • 光计是测量光线偏转角度的仪器 要想在分光计平台上开展实验 必须把分光计调整到工作状态 分光计调整完毕时的状态是 A 望远镜平行光管的光轴垂直于分光计主轴 B 管能发出平行光 ; C 望远镜适合接收平行光 ; D 载物台的台面垂直于分光计主 轴 ;

  • 光的衍射特征是光在受限制的方位上展开;限制越强光展得越开,衍射现象越明显.A. 正确B. 错误

  • 下图实验中某同学测得开路电压为4.0V 短路电流为 12mA 则当为 666 Ω时电流表的 读数 [ 填空 1 ] mA ( 精确到个位 )

  • 处于激发态的钠原子,发出波长为589nm的光子的时间平均约为(10)^-8s。根据不确定度关系式,光子能量不确定量的大小Delta E= ,发射波长的不确定度范围(即所谓谱线宽度)是 。

  • 填空题(共9题,45.0分)-|||-12.(5.0分)一质点在xy平面内做曲线运动,其运动方程为 overline (r)=(t)^2overline (i)+((t)^2-2t)overline (j)(S1) ,则在任意t时亥-|||-质点切向加速度的大小为 __ -o

  • 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

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