用白光垂直入射到间距为d=0.25mm的双缝上,距离缝1.0m处放置屏幕。求第二级干涉条纹中紫光和红光极大点的间距(白光的波长范围是400~760nm)。
[问答题,简答题] 计算题:已知某测点压力值约为6MPa,当测量平稳变化压力时,应选取多大测量范围的弹簧管压力表?若要求测压误差不超过±0.6MPa,应选多大的精确度等级?
22-6.氢原子的吸收谱线λ=4340.5A的谱线宽度为10-A,计算原子处在被激发态的平均寿命
工程热力学期末试卷1 一、判断题(每题1分,共10分,错的打×,对的打√) 1、经不可逆循环,系统与外界均无法完全恢复到初始状态。( ) 2、一切不可逆循环的热效率 < 。( )。 3、不可逆过程可自发进行。( ) 4、双原子理想气体的绝热指数k=1.4。( ) 5、在h-s图上过热蒸汽区,水蒸气的等温线与等压线重合。( ) 6、余隙容积的存在,使压气机生产量下降,但对实际耗功无影响。( ) 7、湿空气的相对湿度愈大,其中水蒸气分压力也愈大。( ) 8、热力过程中,工质向外界放热,其温度必然降低。( ) 9、从热力学角度考虑,用电加热取暖比用煤燃烧取暖合理,因煤的不完全燃烧会带来损失,而电能可百分之百地转化为热量。( ) 10、朗肯循环热效率不高的原因是因为其等温放热过程放热量大。( ) 1、可逆过程一定是( )。 A 非平衡过程 B 存在着耗散的准静态过程 C 工质能回复到初态的过程 D 准静态过程 2、热力系统与外界既有物质交换又有能量交换,可能是( ) A 闭口系统 B 开口系统 C 绝热系统 D B或C 3、梅耶公式Cp-Cv=Rg( ) A 仅适用于理想气体、定比热容 B 适用于任意气体、但要求定比热容 C 适用于理想气体、但是否定比热容不限 D 适用于任意气体 4、根据水蒸气的性质,判断下列那种说法正确( )。 A 水蒸气在定压汽化过程中温度不变 B 闭口热力系中,水蒸气的定温吸热量等于膨胀功 C 理想气体经不可逆绝热过程熵增大,而水蒸气不一定 D 温度高于临界温度的过热水蒸气,经等温压缩过程可以液化 5、缩放喷管进口参数P1、 和背压 (Pb<Pcr)一定时,在渐扩段切去一段管子因而出口面积较原来稍为减小,这时( ) A 出口流速C2不变,流量m 不变 B 出口流速C2不变,流量m 减小 C出口流速C2减小,流量m 不变 D出口流速C2增大,流量m 减小 6、均质等截面杆两端的温度由分别维持t1、 t2(t1≠t2)的两热源保持 t1和t2不变,取此杆为系统,则系统处于( ) A平衡状态,因其各截面温度不随时间改变 B 非平衡状态,因其各截面温度不等 C 平衡状态,因其各截面温度不随时间而改变,且流入系统的热量等于流出系统的热量 D 非平衡状态,因其处于重力场中 7、q=△h+wt,适用于( ) A 理想气体、闭口系统、可逆过程 B 实际气体、开口系统、可逆过程 C 任意气体、开口系统、任意过程 D 任意气体、开口系统、稳流过程 8、有位发明家声称他设计了一种机器,当这台机器完成一个循环时,可以从单一热源吸收1000kJ的热,并输出1200kJ的功,这台热机( ) A 既不违反第一定律,也不违反第二定律 B 违反了第一定律和第二定律 C 违反了第一定律 D违反了第二定律 9、卡诺定理指出( ) A同温度的两个恒温热源间工作的一切可逆循环的热效率相等 B同温度的两个恒温热源间工作的一切循环的热效率相等 C 相同温限内可逆循环的热效率必大于不可逆循环的热效率 D相同温限内一切可逆循环的热效率相等 10、某理想气体自状态1经历一可逆多变过程到达状态2,其温度下降,熵增大,则气体( ) A 压力升高,比容增大,对外做正功 B 压力降低,比容减小,对外做负功 C压力降低,比容增大,对外做正功 D压力升高,比容减小,对外做负功 三
关于光电效应错误的说法是: A 金属及其化合物在光照射下发射电子的现象,称为光电效应 B 金属在单位时间内所发射的光电子数,与照射光的光强成正比 C 无论照射光频率是多少都会产生光电效应 D 光电子的最大初动能与照射光强度无关,而与其频率成线性关系
第十一章 恒定电流的磁场11–1 如图11-1所示,几种载流导线在平面内分布,电流均为I,求它们在O点处的磁感应强度B。(1)高为h的等边三角形载流回路在三角形的中心O处的磁感应强度大小为 ,方向 。(2)一根无限长的直导线中间弯成圆心角为120°,半径为R的圆弧形,圆心O点的磁感应强度大小为 ,方向 。…解:(1)如图11-2所示,中心O点到每一边的距离为,BC边上的电流产生的磁场在O处的磁感应强度的大小为^方向垂直于纸面向外。另外两条边上的电流的磁场在处的磁感应强度的大小和方向都与相同。因此处的磁感应强度是三边电流产生的同向磁场的叠加,即方向垂直于纸面向外。(2)图11-1(b)中点O的磁感强度是由ab,bcd,de三段载流导线在O点产生的磁感强度B,B和B的矢量叠加。由载流直导线的磁感强度一般公式可得载流直线段ab,de在圆心O处产生的磁感强度B,B的大小分别为]方向垂直纸面向里。半径为R,圆心角的载流圆弧在圆心处产生的磁感强度的大小为圆弧bcd占圆的,所以它在圆心O处产生的磁感强度B的大小为方向垂直纸面向里。因此整个导线在O处产生的总磁感强度大小为方向垂直纸面向里。11–2 载流导线形状如图所示(图中直线部分导线延伸到无穷远),求点O的磁感强度B。;图(a)中,B= 。图(b)中,B= 。图(c)中,B2= 。…解:载流圆弧导线在圆心O处激发的磁感强度大小为,式中为载流圆弧导线所张的圆心角,R为圆弧的半径,I为所载电流强度。半无限长载流导线在圆心O处激发的磁感强度大小为,磁感强度的方向依照右手定则确定。图11–3(a)中O处的磁感应强度B可视为由两段半无限长载流导线及载流半圆弧激发的磁场在空间点O的叠加,根据磁场的叠加原理,对于在图(a),有则通过环管全部截面的总磁通量为11–29 一无限长直载流导线,通过有电流50.,在离导线0.05m处有一电子以速率10m/s运动。已知电子电荷的数值为10C,求下列情况下作用在电子上的洛伦兹力:(1)设电子的速度平行于导线,如图11-29(a);(2)设垂直于导线并指向导线如图11-29(b);·(3)设垂直于导线和电子所构成的平面。—解:(1)电子所受的洛伦兹力的大小为N=10N若与电流同向时,F的方向垂直导线并背离导线,如图11-30(a);若与电流反向时,F的方向垂直导线并指向导线。(2)=10NF的方向平行于导线,与电流同向,如图11-30(b)。(3)因为与B夹角为0或,所以或(11–3. 带电粒子在过饱和液体中运动,会留下一串气泡显示出粒子运动的径迹。设在气泡室有一质子垂直于磁场飞过,留下一个半径为3.5cm的圆弧径迹,测得磁感强度为,求此质子的动量和动能。{解:由带电粒子回转半径与粒子运动速率的关系可得=10kgm/sJ=10 J =11–31 一质子以10m/s的速度射入磁感应强度B=的均匀磁场中,其速度方向与磁场方向成30角。计算:(1)质子作螺旋运动的半径;(2)螺距;(3)旋转频率。解:质子速度在垂直于B的方向的分量为质子速度在平行于B的方向的分量为—(1)质子作螺旋运动的半径为m=10 m(2)螺旋线的螺距为m=0.38m(3)旋转频率为m=10 m1.–32 如图11-31所示,一铜片厚为d=1.0mm,放在B=的磁场中,磁场方向与铜片表面垂直。已知铜片中自由电子密度为10个,每个电子的电荷为e= 10C,当铜片中有I=200A的电流流通时,求:(1)铜片两侧的电势差V;(2)铜片宽度b对V有无影响为什么解:(1)V即霍尔电势差V= 10–16V负号表示a´侧电势高。(2)铜片宽度b对V–16无影响。这是因为;和铜片宽度b成正比,而在电流I一定的情况下,漂移速度又与宽度b成反比,因此铜片宽度b对V无影响。11–33 如图11-32所示,任意形状的一段导线AB中通有从A到B的电流I,导线放在与均匀磁场B垂直的平面上,设A,B间直线距离为l,试证明导线AB所受的安培力等于从A到B载有同样电流的直导线(长为l)所受的安培力。证明:方法一:在载流导线上任取一电流元Idl,该电流元在磁场中受力大小为dF=BIdl,方向如图11-33所示,设dF与竖直方向的夹角为,它在x,y轴上的分量分别为—于是,整根载流导线AB所受安培力的x分量为安培力的y分量为因此,导线AB所受安培力的大小为—方向沿y轴正方向。若在A,B间有一段直导线,同样的电流从A流到B,则该直线电流所受安培力F´的大小等于F´=BIl,方向也是沿y轴正方向。因此F= F´由此得证。方法二:建立如图11-33所示的坐标系,在载流导线上任取一电流元Idl,该电流元在磁场中所受安培力为整根载流导线在磁场中所受安培力为此结果说明,在均匀磁场B中,一段从A到B的任意形状载流导体所受的安培力,与一段从A到B长为l的载流直导线所受的力相同,其大小为,方向沿y轴正方向。11–34 有一根质量为m的倒U形导线,两端浸没在水银槽中,导线的上段l处于均匀磁场B中,如图11-34所示,如果使一个电流脉冲,即电量q =通过导线,这导线就会跳起来,假定电流脉冲的持续时间t同导线跳起来的时间t相比为非常小,试由导线所跳高度达h时,电流脉冲的大小。设B=,m=10.10kg,l=0.2m,h=0.3m。(提示:利用动量原理求冲量,并找出与冲量的关系)解:U型导线受力F=F+mg,其中为安培力,方向向上,于是有F=IBlmg,方向向上,依冲量定理导线所受安培力的冲量等于其动量的增量(本题中F>>mg,mg可忽略)则可得 (1)导线跳起来后,最高达h,得 (2)《由(1)、(2)两式得通过导线的电量为(2)式代入数值,得=0.38C11–35 如图11-35,在长直导线AB旁有一矩形线圈CDEF,导线中通有电流I=20A,线圈中通有电流I=10A。已知d=1cm,a=9cm,b=20cm,求(1)导线AB的磁场对矩形线圈每边的作用力;(2)矩形线圈所受合力及合力矩。解:长直导线AB在空间产生的磁场为#方向垂直纸面向内。CF边受到的安培力为N=810 N由右手定则可知,力的方向垂直于CF边向左,如图11-36所示。同理,DE边受到的安培力为N·=810 N方向垂直于DE边向右,如图11-36所示。由于FE边上各点B不同,所以在其上取电流元Idl,则FE边受到的安培力为N=10 N方向垂直于FE边向下,如图11-36所示。CD边受到的安培力F=F=10 N方向垂直于CD边向上,如图11-36所示。由此可见,FE边受到的安培力与CD边受到的安培力大小相等,方向相反,此二合力为零。¥(2)矩形圈所受合力大小为N=10 N由于F>0,可知合力方向向左。矩形线圈所受合力矩为11–36 一半径为R=0.1m的半圆形闭合线圈,载有电流I=10A,放在均匀磁场中,磁场方向与线圈面平行,如图11-37所示,已知B=。求:(1)在图示位置时线圈的磁矩;(2)以线圈的直径为转轴,线圈受到的力矩;(3)当线圈平面从图示位置转到与磁场垂直的位置时,磁力矩所做的功。解:(1)由线圈的磁矩p=ISe,得磁矩大小为Am=0.157 Amp的方向与电流流向符合右手螺旋法则,其方向为垂直纸面向外,与磁场B成90角。(2)由线圈受到的力矩公式T=pB,得磁力矩的大小和方向分别为Nm=10 Nm方向向上。(3)当线圈处于图示位置时,磁通量=0;当线圈平面与磁场垂直时,=BS,因此,转动过程中磁力矩所做的功为J=10 J11–37 螺绕环中心周长l=10cm,环上均匀密绕线圈N=200匝,线圈中通有电流I=100mA。(1)求管内的磁感应强度B和磁场强度H;(2)若管内充满相对磁导率=4200的磁介质,则管内的B和H是多少(3)磁介质内由导线中电流产生的B和由磁化电流产生的B´各是多少解:(1)管内为真空时的磁场强度,由介质的安培环路定理Am12=200 Am磁感应强度为T=10 T(2)管内充满磁介质时,仍由介质的安培环路定理Am=200 Am磁感应强度为T= T由于B>>B,管内的磁介质是铁磁质。(3)B=10 TT T11–38如11-图,一根同轴线由半径为R的长导线和套在它外面的内半径为R、外半径为R的同轴导体圆筒组成。中间充满磁导率为的各向同性均匀非铁磁绝缘材料。传导电流I沿导线向上流去,由圆筒向下流回,在它们的截面上电流都是均匀分布的。求同轴线内外的磁感强度的分布。解:电流分布和介质分布具有轴对称性,H的方向沿环绕轴线的同心圆的切线方向,选择以圆柱轴线为圆心,半径为r的圆周为积分回路l,由磁介质中的磁场安培环路定理得当时,有磁场强度为磁感应强度当时,有磁场强度为磁感应强度当时,有磁场强度为磁感应强度为当时,有磁场强度为磁感应强度为]同样的方法可得对于图(b),有对于图(c),有11–3 已知磁感应强度B=m的均匀磁场,方向沿x轴正向,如图11-4所示,则通过abcd面的磁通量为 ,通过befc面的磁通量为 ,通过aefd面的磁通量为 。解:匀强磁场B对S的磁通量为,设各平面S的法线向外,则通过abcd面的磁通量为Wb= 通过befc面的磁通量为通过aefd面的磁通量为Wb=11–4 磁场中某点处的磁感应强度B=-(T),一电子以速度=×10i+×10j(m/s)通过该点,则作用于该电子上的磁场力F= 。。解:电子所受的磁场力为F= e(×B)=-×10×(×10i+×10j)×-=810 k(N)11–5 如图11-5所示,真空中有两圆形电流I 和 I以及三个环路LLL,则安培环路定理的表达式为= ,= ,= 。<解:由安培环路定理可得;;。11–6 一通有电流I的导线,弯成如图11-6所示的形状,放在磁感应强度为B的均匀磁场中,B的方向垂直纸面向里,则此导线受到的安培力大小为 ,方向为 。)解:建立如图11-7所示坐标系,导线可看成两段直导线和一段圆弧三部分组成,两段直导线所受安培力大小相等,方向相反,两力的矢量和叠加后为零。在半圆弧导线上任取一电流元Idl,所受安培力大小,方向沿半圆的半径向外。将dF分解为dF(垂直于x轴)和dF(平行于x轴),由对称性可知,半圆弧导线所受安培力的水平分量相互抵消为零,即其垂直分量;方向沿y轴正方向。因此,整段导线所受安培力。方向沿y轴正方向。11–7 图11-8中为三种不同的磁介质的B~H关系曲线,其中虚线表示的是B=H的关系,说明a、b、c各代表哪一类磁介质的B~H关系曲线:|
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
普通光源的发光属于受激辐射。A. 正确B. 错误
一带电粒子在磁场中运动,若粒子从磁场较强的区域进入到较弱的区域,则粒子的速度大小 ____ (填“增大”、“减小”或“不变”)。
波长600nm的单色光垂直入射在一光栅上,有2个相邻主极大明纹分别出现在sinθ1=0.20与sinθ2=0.30处,且第4级缺级。求(1)光栅常数,(2)光栅狭缝的最小宽(1)光栅常数,(2)光栅狭缝的最小宽
热门问题
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 )
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
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 。
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
在容积V=4×10^-3m^3的容器中,装有压强P=500Pa的理想气体,则容器中气体分子的平动动能总和为 J
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
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
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
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
静止流体不显示粘性。A. 正确B. 错误
[题目]如图所示,两个匀质长方体A,B叠放在水-|||-平桌面上,水平拉力F作用在物体B上,使物体A,-|||-B一起沿水平桌面做匀速直线运动,请作出物体A受-|||-力的示意图-|||-A-|||-F-|||-B-|||-77 7 7
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
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 ;
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)
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。
用伏安法测金属电阻时,()用内接法A. 待测电阻阻值远小于电流表内阻B. 待测电阻阻值远大于电流表内阻C. 任何情况都可以
核能是通过核反应从( )中获取的能量。 、原子核、原子、中子、质子
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