大物复习题
大学普通物理复习题(10套)带答案

普通物理试题1-10试题1一、填空题11. 7.在与匀强磁场B垂直的平面,有一长为L 的铜杆OP ,以角速度 绕端点O 作逆时针匀角速转动,如图13—11,则OP 间的电势差为 P O U U (221L B )。
3. 3.光程差 与相位差 的关系是(2 )25. 1.单色光在水中传播时,与在真空中传播比较:频率(不变 );波长( 变小 );传播速度( 变小 )。
(选填:变大、变小、不变。
)68.17-5. 波长为 的平行单色光斜入射向一平行放置的双缝,如图所示,已知入射角为θ缝宽为a ,双缝距离为b ,产生夫琅和费衍射,第二级衍射条纹出现的角位置是(sin 2sin 1b。
33. 9. 单色平行光垂直照射在薄膜上.经上下两表面反射的两束光发生干涉、如图所示, 若薄膜的厚度为e .且321n n n ,1 为入射光在1n 中的波长,则两束反射光的光程差为 ( 22112 n e n)。
二、选择题6. 2. 如图示,在一无限长的长直载流导线旁,有一形单匝线圈,导线与线圈一侧平行并在同一平面,问:下列几种情况中,它们的互感产生变化的有( B ,C ,D )(该题可有多个选择)(A) 直导线中电流不变,线圈平行直导线移动; (B) 直导线中电流不变,线圈垂直于直导线移动;(C) 直导线中电流不变,线圈绕AB 轴转动; (D) 直导线中电流变化,线圈不动12.16-1.折射率为n 1的媒质中,有两个相干光源.发出的光分别经r 1和r 2到达P 点.在r 2路径上有一块厚度为d ,折射率为n 2的透明媒质,如图所示,则这两条光线到达P 点所经过的光程是( C )。
(A )12r r(B ) d n n r r 2112(C ) d n n n r r 12112 (D ) d n n r r 1211283. 7.用白光垂直照射一平面衍射光栅、发现除中心亮纹(0 k )之外,其它各级均展开成一光谱.在同一级衍射光谱中.偏离中心亮纹较远的是( A )。
《大学物理》复习题及答案

《大学物理》复习题及答案《大学物理》复习题及答案一:填空题1: 水平转台可绕通过中心的竖直轴匀速转动.角速度为?,台上放一质量为m的物体,它与平台之间的摩擦系数为?,m在距轴R处不滑动,则?满足的条件是??; 2: 质量为m的物体沿x轴正方向运动,在坐标x处的速度大小为kx,则此时物体所受力的大小为F?。
3: 质点在xoy平面内运动,任意时刻的位置矢量为r?3sin?ti?4cos?tj,其中?是正常数。
速度v?,速率v?,运动轨迹方程;物体从x?x1运动到x?x2所需的时间为4: 在合外力F?3?4x(式中F以牛顿,x以米计)的作用下,质量为6kg的物体沿x 轴运动。
如果t?0时物体的状态为,速度为x0?0,v0?0,那么物体运动了3米时,其加速度为。
25:一质点沿半径为米的圆周运动,其转动方程为??2?t。
质点在第1s 末的速度为,切向加速度为6: 一质量为m?2kg的质点在力F?4ti?(2?3t)j(N)作用下以速度v0?1j(m?s?1)运动,若此力作用在质点上的时间为2s,则此力在这2s内的冲量I?在第2s末的动量P? ;质点7:一小艇原以速度v0行驶,在某时刻关闭发动机,其加速度大小与速率v成正比,但方向相反,即a??kv,k为正常数,则小艇从关闭发动机到静止这段时间内,它所经过的路程?s?,在这段时间内其速率v与时间t的关系为v? 8:两个半径分别为R1和R2的导体球,带电量都为Q,相距很远,今用一细长导线将它们相连,则两球上的带电量Q1?则球心O处的电势UO?,Q2?9:有一内外半径分别为R及2R金属球壳,在距离球心O为R处放一电量为q的点电荷,2.在离球心O为3R处的电场强度大小为E?,电势U? 2210: 空间某一区域的电势分布为U?Ax?By,其中A,B为常数,则场强分布为Ex?为,Ey? ;电势11: 两点电荷等量同号相距为a,电量为q,两电荷连线中点o处场强为;将电量为?q0的点电荷连线中点移到无穷远处电场力做功为12: 在空间有三根同样的长直导线,相互间距相等,各通以同强度同方向的电流,设除了磁相互作用外,其他影响可忽略,则三根导线将13: 一半径为R的圆中通有电流I,则圆心处的磁感应强度为第1页。
大学物理复习题100道

[1]. 如果在一固定容器内,理想气体分子方均根速率提高为原来的二倍,那么( ) A 、温度和压强都提高为原来的二倍B 、温度提高为原来的四倍,压强提高为原来的二倍C 、温度提高为原来的二倍,压强提高为原来的四倍D 、 温度与压强都提高为原来的四倍E 、 由于体积固定,所以温度和压强都不变化[2]. 有两个载有相同电流的通电导线,彼此之间的斥力为F ,如果它们的电流均加倍,相互之间的距离也加倍,则彼此之间的斥力将为( )A 、 4FB 、 2FC 、 FD 、2FE 、 4F[3]. 两块电荷面密度均为σ+的 “无限大”均匀带电的平行平板如图放置,其周围空间各点电场强度E随位置坐标x变化的关系曲线为:(设场强方向向右为正、向左为负)( )[4]. 一瓶氦气和一瓶氧气,它们的压强和温度都相同,但体积不同。
下列哪些结论正确( )(1) 单位体积的分子数相同 (2) 单位体积的质量相同 (3) 分子的平均平动动能相同 (4) 分子的方均根速率相同[5]. 一密封的理想气体的温度从C 27起缓慢地上升,直至其分子速率的均方根值是C 27时的均方根值的两倍,试问气体最终的温度为多高()(B)(C)(D)(A)σ-0[6]. 半径为R 的均匀带电球体的静电场中各点的电场强度的大小E 与距球心的距离r 的关系曲线为:( )[7]. 一根长为l ,质量为m 的均质链条放在光滑水平桌面上,而将其长度的5/l 悬挂于桌边下。
若将悬挂部分拉回桌面,需做功为( )[8]. 两无限长平行直导线a 、b 分别载有电流1I 和2I ,电流方向相反,如图所示。
L 为绕导线b 的闭合回路,c B为环路上c 点的磁感应强度。
当导线a 向左平行于导线b 远离时 ( )A 、 cB 减小,⎰⋅Ll B d 减小 B 、 c B 不变,⎰⋅Ll Bd 不变C 、 c B 增加,⎰⋅Ll B d 不变 D 、 c B 减小,⎰⋅Ll Bd 不变[9]. 设某种气体的分子速率分布函数为)(v f ,则速率在21~v v 区间内的分子的平均速率为( ) [10].一个绝热容器,用质量可忽略的绝热板分成体积相等的两部分.两边分别装入质量相等、温度相同的2H 和2O .开始时绝热板P固定.然后释放之,板P将发生移动(绝热板与容器壁之间不漏气且摩擦可以忽略不计),在达到新的平衡位置后,若比较两边温度的高低,则结果是:( )5/l[11].竖直上抛一小球,设空气阻力大小恒定。
大物复习题汇总

【7-11】一条无限长直导线在一处弯折成半径为 R 的圆弧,
如图所示,若已知导线中电流强度为 I,试利用毕奥-萨伐
I
尔定律求:(1)当圆弧为半圆周时,圆心 O 处的磁感应强度 B;
(2)当圆弧为 1/4 圆周时,圆心 O 处的磁感应强度。
解:(1) B B左 B中 B右 因左右两边的半无限长的延迟线经
S
S
4R3 30
E R3 3r 20
当 r < R 时,同理有
S
E
E
• dS EdS
S
qr 4 0R3
cos
0
E
E dS E4 r2 q
S
qr 4 0R3
rˆ, (r
R)
r3 R3
q 4r 3 3
Ex3 静电场环路定理,电势能,电势
6-17 如图所示,A 点有电荷+q,B 点有电荷-q,AB=2l,OCD 是以 B 为中心、 l 为半径的半圆。
强 dE1
dE1i
且 dE1
dx 40 x2
,
La dx
L
EP1 Q dE1 i a
40 x2
i 40a(a L)
即
P1
点场强大小为
L 4 0 a(a
L)
,方向沿
AP1
方向。
6.5 一根玻璃棒被弯成半径为 R 的半圆形,其上电荷均匀分布,总电荷为 q,求半圆中心 O 点
的场强。
解:如图,以半圆圆心为原点、对称轴为 x 轴建立坐标系,在棒上取电荷元 dq。
q 4 0
3l
q 4 0l
q 6 0l
单位正电荷从 O 点移到 D 点,电场力做功为:
WOD
《大学物理》2017(I1)期末复习题(1)

2017级大物期末复习题(I1)一、单项选择题1、质量为0.5m kg =的质点,在oxy 坐标平面内运动,其运动方程为25,0.5x t y t ==,从t=2s 到t=4s 这段时间内,外力对质点做的功为(B )A 、 1.5JB 、 3JC 、 4.5JD 、 -1.5J2、对功的概念有以下几种说法:①作用力与反作用力大小相等、方向相反,所以两者所作功的代数和必为零。
②保守力作正功时,系统内相应的势能增加。
③质点运动经一闭合路径,保守力对质点作的功为零。
在上述说法中:(D )(A)①、②是正确的。
(B)②、③是正确的。
(C)只有②是正确的。
(D)只有③是正确的。
3、如图3所示1/4圆弧轨道(质量为M )与水平面光滑接触,一物体(质量为m )自轨道顶端滑下,M 与m 间有摩擦,则 (D)A 、M 与m 组成系统的总动量及水平方向动量都守恒,M 、m 与地组成的系统机械能守恒。
B 、M 与m 组成系统的总动量及水平方向动量都守恒,M 、m 与地组成的系统机械能不守恒。
C 、M 与m 组成的系统动量不守恒,水平方向动量不守恒,M 、m 与地组成的系统机械能守恒。
D 、M 与m 组成的系统动量不守恒,水平方向动量守恒,M 、m 与地组成的系统机械能不守恒。
4、一个圆形线环,它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,如图所示。
磁场的方向垂直指向纸内。
预使圆环中产生逆时针方向的感应电流,应使(C )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5、若尺寸相同的铁环与铜环所包围的面积中穿过相同变化率的磁通量,则在两环中( A )(A) 感应电动势相同,感应电流不同.(B) 感应电动势不同,感应电流也不同.(C) 感应电动势不同,感应电流相同.(D) 感应电动势相同,感应电流也相同.6、线圈与一通有恒定电流的直导线在同一平面内,下列说法正确的是(A)A 、当线圈远离导线运动时,线圈中有感应电动势B 、当线圈上下平行运动时,线圈中有感应电流C 、直导线中电流强度越大,线圈中的感应电流也越大D 、以上说法都不对7. 真空带电导体球面与一均匀带电介质球体,它们的半径和所带的电量都相等,设带电球面的静电能为W1,球体的静电能为W2,则( B )A 、W1>W 2;B 、W 1<W 2;C 、 W 1=W2D 、无法比较8. 关于高斯定理的理解有下面几种说法,其中正确的是:(D )(A)如果高斯面上E 处处为零,则该面内必无电荷(B)如果高斯面内无电荷,则高斯面上E 处处为零(C)如果高斯面上E 处处不为零,则高斯面内必有电荷(D)如果高斯面内有净电荷,则通过高斯面的电场强度通量必不为零9.两个同心的均匀带电球面,内球面半径为R 1、带有电荷Q 1,外球面半径为R 2、带有电荷Q 2,则在内球面里面、距离球心为r (r<R 1<R 2)处的P 点的场强大小E为:(D ) (A)20214r Q Q πε+ (B)2202210144R Q R Q πεπε+ (C)2014r Q πε (D)0 10.如图所示,螺绕环截面为矩形,通有电流I ,导线总匝数为N ,内外半径分别为R1和R2,则当 R2 >r >R1时,磁场的分布规律为(B )(A)0 (B) 02πNI r N S μ∙ (C) 0πNIr μ (D) 111. 4、一根很长的电缆线由两个同轴的圆柱面导体组成,若这两个圆柱面的半径分别为R 1和R 2(R 1<R 2),通有等值反向电流,那么下列哪幅图正确反映了电流产生的磁感应强度随径向距离的变化关系?( C )A12、一个半径为r 的半球面如图放在均匀磁场中,通过半球面的磁通量为( D )(A )B r 2π2 (B ) B r 2π(C )αB r cos π22 (D ) αB r cos π213. 带电导体达到静电平衡时,其正确结论是(D )A 、导体表面上曲率半径小处电荷密度小B 、表面曲率较小处电势较高C 、导体内部任一点电势都为零D 、导体内任一点与其表面上任一点的电势差等于零14. 在电场中的导体内部的 ( C )12R 112R 12R(A )电场和电势均为零; (B )电场不为零,电势均为零;(C )电势和表面电势相等; (D )电势低于表面电势。
大学物理c 复习题

大 学 物 理 C 复 习 题一、选择题:1、以下四种运动形式中,a 保持不变的运动为[ D ] (A) 单摆的运动 (B) 匀速圆周运动 (C) 变加直线运动 (D) 抛体运动2、在经典力学中,下列哪个说法是错误的[ D ](A) 质点的位置、速度、加速度都是矢量 (B) 刚体定轴转动的转动惯量是标量 (C) 质点运动的总机械能是标量 (D) 刚体转动的角速度是标量3、一均匀的细圆环质量为m ,半径为R ,对过环中心且与环面垂直的轴转动的惯量为[ A ] (A) 2/2mR (B) 4/2mR (C) 2mR (D) 必须用实验才能测定 4、当质点以频率ν,作简谐振动时,它的动能变化频率为 [ B ] (A) ν (B) 2ν (C) 4ν (D)ν215、如图一所示,一简谐振动曲线如图所示,则振动周期试[B ] (A) 2.62s (B) 2.40s (C) 2.20s (D) 2.00s6、弹簧振子做简谐振动时如果振幅增为原来的两倍,而频率减少为原来的一半,他的总能量[ B ](A) 减少为原来的一半; (B) 不变;(C) 增为原来的两倍; (D) 增为原来的四倍; 7、根据电场强度的定义式 E =F /q 可知:[ C ] (A) E 正比于F ,反比于q 。
(B) 如果电场中某一点处没有试验电荷,则该点的电场强度就等于零。
(C) 和试验电荷的有无没有任何关系。
8、静电场的环路定理0=⋅⎰Ll d E 说明静电场的性质 [ B ](A) 电场线不是闭合曲线 (B) 电场力是保守力 (C) 静电场是有源场9、当机械振动在弹性介质中传播时,组成弹性介质的每一个质点:[ B ] (A) 和振动状态的传播一起流动。
(B) 只在各自的平衡位置附近作振动。
(C) 边流动边振动10、利用惠更斯原理可以确定: [ A ](A) 任意时刻波的传播方向。
(B) 沿任意方向传播的光的强度。
(C) 沿任意方向传播的光的能量。
大学物理复习题

第八章 振 动一.单项选择题1、一个轻质弹簧竖直悬挂。
当一物体系于弹簧的下端时,弹簧伸长了l 而平衡。
则此系统作简谐振动时振动的固有角频率为(B )A .lg=ωB .lg =ω C .gl =ω D .gl =ω2、一质点作简谐振动,其振动表达式为x=0.02cos(4)2tπ+π(SI),则其周期和t=0.5s 时的相位分别为( D )A .2s 2πB .2sπ25 C .0.5s 2π D .0.5s π25 3、一弹簧振子作简谐振动,初始时具有动能0.6J ,势能0.2J 。
1.5个周期后,弹簧振子振动的总能量E=(D ) A .0.2J B .0.4J C .0.6J D .0.8J4、简谐振动的运动方程为x=Acos (ωt+ϕ),相应的x 一t 曲线如图所示,则其初相ϕ为( A ) A.2π-B.0C.2πD.π5、质点作简谐振动,振动方程x=0.06cos(3πt-2π)(SI)。
质点在t=2s 时的相位为(A)A.61π B .31π C .21π D .65π6、简谐振动的位移曲线x —t ,速度曲线V 一t ,加速度曲线a-t 在图中依次表示为( A )A .曲线I 、II 、IIIB .曲线II 、I 、IIIC .曲线III 、II 、ID .曲线I 、III 、II 7、两个同方向简谐振动的运动学方程分别为 x 1=2×10-2cos ⎪⎭⎫⎝⎛π+3t10(SI) x 2=2×10-2cos ⎪⎭⎫⎝⎛π-3t10(SI) 则合振动的运动学方程为( D ) A .x=4×10-2cos ⎪⎭⎫⎝⎛+π3210t (SI) B .x=4×10-2cos10t(SI)C .x=2×10-2cos ⎪⎭⎫⎝⎛+π3210t (SI) D .x=2×10-2cos10t(SI)8、当质点以频率ν作简谐运动时,它的动能的变化频率为( C )A ./2ν B .v C .2ν D .4ν9、一个轻质弹簧竖直悬挂。
大学物理下复习题(附答案)

大学物理下复习题(附答案)第一章填空题自然界中只存在正负两种电荷,同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。
()对自然界中只存在正负两种电荷,同种电荷相互吸引,异种电荷相互排斥。
()错电荷电量是量子化的。
()对物体所带电量可以连续地取任意值。
()错物体所带电量只能是电子电量的整数倍。
()对库仑定律只适用于真空中的点电荷。
()对电场线稀疏处的电场强度小。
()对电场线稀疏处的电场强度大。
()错静电场是有源场。
()对静电场是无源场。
()错静电场力是保守力。
()对静电场力是非保守力。
()错静电场是保守力场。
()对静电场是非保守力场。
()错电势是矢量。
()错电势是标量。
()对等势面上的电势一定相等。
()对沿着电场线的方向电势降落。
()对沿着电场线的方向电势升高。
()错电场中某点场强方向就是将点电荷放在该点处所受电场力的方向。
()错电场中某点场强方向就是将正点电荷放在该点处所受电场力的方向。
()对电场中某点场强方向就是将负点电荷放在该点处所受电场力的方向。
()错电荷在电场中某点受到电场力很大,该点场强E一定很大。
()错电荷在电场中某点受到电场力很大,该点场强E不一定很大。
()对在以点电荷为中心,r为半径的球面上,场强E处处相等。
()错在以点电荷为中心,r为半径的球面上,场强E大小处处相等。
()对如果在高斯面上的E处处为零,肯定此高斯面内一定没有净电荷。
()对根据场强与电势梯度的关系可知,在电势不变的空间电场强度为零。
()对如果高斯面内没有净电荷,肯定高斯面上的E处处为零。
()错正电荷由A移到B时,外力克服电场力做正功,则B点电势高。
对导体达到静电平衡时,导体内部的场强处处为零。
()对第一章填空题已一个电子所带的电量的绝对值e= C。
1.602*10-19或1.6*10-19真空中介电常数值为=0ε C 2.N -1.m -2。
8.85*10-12 真空中有一无限长带电直棒,电荷线密度为λ,其附近一点P 与棒的距离为a ,则P 点电场强度E 的大小为 。
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2015-16-2课堂练习50题1. 一宇航员要到离地球为 5光年的星球去旅行•如果宇航员希望把这路程缩短为 3光年,则他所乘的火箭相对于地球的速度应是多少? (c 表示真空中光速) 参考答案:v = (4/5) c .2. 已知电子的静能为0.51 MeV ,若电子的动能为0.25 MeV ,则它所增加的质量 m 与静止质量m o 的比值近似为多少?参考答案:0.53. 静止时边长为 50 cm 的立方体,当它沿着与它的一个棱边平行的方向相对 于地面以匀速度 2.4X 108 m • s 1运动时,在地面上测得它的体积是多少? 参考答案:0.075 m 34. 一列高速火车以速度u 驶过车站时,固定在站台上的两只机械手在车厢上同时划岀两个痕迹,静止在站 台上的观察者同时测岀两痕迹之间的距离为1 m ,则车厢上的观察者应测岀这两个痕迹之间的距离为多5. 一电子以0.99 c 的速率运动(电子静止质量为9.11 X 10-31 kg ,则电子的总能 量是多少焦耳?,电子的经典力学的动能与相对论动能之比是多少? 参考答案:5.8X 10-13j ; 8.04X 10'26. 牛郎星距离地球约16光年,宇宙飞船若以多少速度的匀速度飞行, 将用4年的时间(宇宙飞船上的钟指示的时间)抵达牛郎星. 参考答案:2.91 X 108 m • s 1;一个余弦横波以速度u 沿x 轴正向传播,t 时刻波形曲线如图所示•试分别指出图中 A ,B ,C 各质点在少?参考答案:该时刻的运动方向. A ______________ ; B ____________ ; C ______________ .参考答案:向下;向上;向上8. 一声波在空气中的波长是0.25 m,传播速度是340 m/s,当它进入另一介质时,波长变成了0.37 m,它在该介质中传播速度为多少?参考答案:503 m/s9. 波长为的平行单色光垂直地照射到劈形膜上,劈形膜的折射率为n,第二条明纹与第五条明纹所对应的薄膜厚度之差是多少?参考答案: 3 / (2n)10. He—Ne激光器发出=632.8 nm (1nm=10 -9m)的平行光束,垂直照射到一单缝上,在距单缝3 m远的屏上观察夫琅禾费衍射图样,测得两个第二级暗纹间的距离是10 cm,则单缝的宽度a=?参考答案:7.6X 10-2mm11. 假设某一介质对于空气的临界角是45°,则光从空气射向此介质时的布儒斯特角是多少?参考答案:54.7 °12. 一束平行的自然光,以60°角入射到平玻璃表面上.若反射光束是完全偏振的,则透射光束的折射角是多少?玻璃的折射率为多少!参考答案:30 ;附图表示一束自然光入射到两种媒质交界平面上产生反射光和折射光•按图中所示的各光的偏振状态,反射光是什么偏振光;折射光是什么偏振光;这时的入射角i o称为什么角•参考答案:线偏振光;部分偏振光;儒斯特角14. 如果单缝夫琅禾费衍射的第一级暗纹发生在衍射角为30°的方位上,所用单色光波长500 nm (1 nm = 10 9m),则单缝宽度为多少米?参考答案: 1 x i0-6m15. 某光电管阴极,对于=4910 ?的入射光,其发射光电子的遏止电压为0.71 V .当入射光的波长为纳米时,其遏止电压变为1.43 V .参考答案:3.82X 102nm(e =1.60 X 10-19C,h =6.63 X 10-34J • s )16. 已知钾的逸出功为 2.0 eV,如果用波长为3.60 X 10-7m的光照射在钾上,则光电效应的遏止电压的绝对值|U a|多少伏?.从钾表面发射出电子的最大速度V max为多少?参考答案: 1.45 V; 7.14 X 105m • s 1 (h =6.63 X 10-34J • s,1eV =1.60 X 10-19J,m e=9.11 X 10-31kg)17. 根据氢原子理论,若大量氢原子处于主量子数n = 5的激发态,则跃迁辐射的谱线可以有几条?其中属于巴耳末系的谱线有几条?参考答案:10; 318. 根据量子力学理论,原子内电子的量子态由(n,l,m l,m s)四个量子数表征.那么,处于基态的氦原子内两个电子的量子态可由________________________________ 和” 1______________________________ 两组量子数表征.参考答案:(1,0,0,—)19. 假定在实验室中测得静止在实验室中的+子(不稳定的粒子)的寿命为2.2X 10-6m,而当它相对于实验室运动时实验室中测得它的寿命为 1.63 X 10-6s.试问:这两个测量结果符合相对论的什么结论?+子相对于实验室的速度是真空中光速c的多少倍?解:它符合相对论的时间膨胀(或运动时钟变慢)的结论设+子相对于实验室的速度为v+子的固有寿命0 =2.2 X 10-6s+子相对实验室作匀速运动时的寿命o =1.63 X 10-5s按时间膨胀公式:(0/ )2移项整理得:T 2 / 0.63=0.99c20.要使电子的速度从v i =1.2x 108 m/s 增加到v 2 =2.4x 108 m/s 必须对它作多少功? (电子静止质量m e9.11X 10-31 kg)解:根据功能原理,要作的功 根据相对论能量公式W = EE = m 2c 2- m 1c 22 1/2m 1 m 0 /[1 (V 1 /c)]21. 一质量m = 0.25 kg 的物体,在弹簧的力作用下沿 x 轴运动,平衡位置在原点.弹簧的劲度系数k = 25 N • m 1-(1) 求振动的周期T 和角频率-(2) 如果振幅A =15 cm , t = 0时物体位于x = 7.5 cm 处,且物体沿x 轴反向运动,求初速V O 及初相. (3) 写出振动的数值表达式.k/ m 10 s 1解: (1)根据相对论质量公式 m 2 m 0 /[1 (V 2/C )2]1/2W2.95X 105 eV2 ,m °c (\112 V 2 2c一平面简谐波沿x 轴正向传播,其振幅为A ,频率为 ,波速为u •设t = t (1) x = 0处质点振动方程; (2) 该波的表达式.解:(1)设x = 0处质点的振动方程为 由 图 可 知y Acos(2 t )(2) A = 15 cm ,在 t = 0时,x o = 7.5 cm , v o < 0X o > 0 ,A \ix(V 0 / )2V A 2X : tg 1( V 0 / x °)1 331.3m/s或4/3x 15 10 2cos(10t - 3)(SI)时刻的波形曲线如图所示. 求Acos(2t=dy/dt 2 Asi n(2/2y Acos[2 (t t) 1 ]x = 0处的振动方程为⑵该波y Acos[2 (t t x/u) 1]2一列平面简谐波在媒质中以波速 u = 5 m/s 沿x 轴正向传播,原点 0处质元的振动曲线如图所示. (1)求解并画出x = 25 m 处质元的振动曲线.⑵ 求解并画出t = 3 s 时的波形曲线.解:(1)原点O 处质元的振动方程为所以y (cm)x = 25 m 处质元的振动方程为2 1 y 2 102cos(- t3 ) 2, (SI)振动曲线见图(a)(2) t = 3 s 时的波形曲线方程y 2 10 2cos( x/10)(SI)y (m)(a)y (m)24.两个偏振片叠在一起,一束单色自然光垂直入射.波的表达式为y 2 10 2 cos(1 t2),(SI)2 10 2cosC 1(t2x/5)(SI)(1) 若认为偏振片是理想的(对透射部分没有反射和吸收),当连续穿过两个偏振片后的透射光强为最1大透射光强的时,两偏振片偏振化方向间的夹角为多大?3(2) 若考虑到每个偏振片因吸收和反射而使透射光部分的光强减弱5%,要使透射光强仍如(1)中得到的透射光强,则此时应为多大?解:设I o为入射光强度;I为连续穿过两偏振片的光强.0.2 mm .在距双缝1 m 远的屏上观察干涉条纹,若入射光是波长为400 nm 至760 nm 的白光,问屏上离零级明纹 20 mm 处,哪些波长的光最大限度地加强? (1 nm = 10-9m)解:已知:d = 0.2 mm , D = 1 m , l = 20 mm依公式:SDl kdlkD=4X103 mm = 4000 nm故当 k = 10=400 nmk = 92:=444.4 nmk = 83=500 nmk = 74 = 571.4 nm显然,当 =0时,即两偏振化方向平行时,I max2i 02,054.8°(2)考虑对透射光的吸收和反射,则21052.6°10 cos 2i 最大.10 cos 22 21 5% cos 225.在杨氏双缝实验中,设两缝之间的距离为这五种波长的光在所给观察点最大限度地加强.26.光电管的阴极用逸出功为 A = 2.2 eV 的金属制成,今用一单色光照射此光电管, 阴极发射出光电子, 测得遏止电势差为|U a | = 5.0 V ,试求:(1)光电管阴极金属的光电效应红限波长; ⑵入射光波长.(普朗克常量 h = 6.63 X 10-34 J • s ,基本电荷 e = 1.6 X 10-19 C )heA5.65X 10 7 m = 565 nm27. 用某频率的单色光照射基态氢原子气体,使气体发射岀三种频率的谱线,试求原照射单色光的频率.(普朗克常量 h =6.63 X 10-34 J • s , 1 eV =1.60 X 10-19 J)解:按题意可知单色光照射的结果,氢原子被激发至 n=3的状态(因为它发射三种频率的谱线),故知原照射光子的能量为13.6 E 3 E 1―—(13.6)3= 12.09 eV=1.93 X解:⑴由A h 0 he/ 0⑵由h 匹 eUal A2mv2 eUahc eU a A1.73X 10-7 m = 173 nm10-18J该单色光的频率为28. 在某地发生两件事,静止位于该地的甲测得时间间隔为4 S,若相对于甲作匀速直线运动的乙测得时间间隔为5 s,则乙相对于甲的运动速度是多少?(c表示真空中光速)参考答案:(3/5) c位移的单位为厘米,时间单位为秒.求此简谐振动的振动方程。
x 2cos(4 t 2 )参考答案: 3 330. 一弹簧振子作简谐振动,当其偏离平衡位置的位移的大小为振幅的少倍?参考答案:15/16.横波以波速u沿x轴负方向传播.t时刻波形曲线如图•则该时刻情况是如何变化?参考答案:D点振动速度小于零32. 在夫琅禾费单缝衍射实验中,对于给定的入射单色光,当缝宽度变小时,除中央亮纹的中心位置不变外,各级衍射条纹对应的衍射角的如何变化?参考答案:对应的衍射角变大2.92 X 1015Hz已知某简谐振动的振动曲线如图所示,1/4时,其动能为振动总能量的多33. —束光强为I o的自然光,相继通过三个偏振片P l、P2、P3后,出射光的光强为1= I o / 8.已知P l和P3的偏振化方向相互垂直,若以入射光线为轴,旋转P2 ,要使岀射光的光强为零,P2最少要转过的角度是多少?参考答案:45 °34.在双缝干涉实验中,屏幕E上的P点处是明条纹•若将缝S2盖住,并在S i S2连线的垂直平分面处放一高折射率介质反射面M,如图所示,则此时P点为什么条纹?参考答案:P点处为暗条纹.35. 用频率为i的单色光照射某一种金属时,测得光电子的最大动能为E K I;用频率为2的单色光照射另一种金属时,测得光电子的最大动能为E K2.如果E K^E R,那么频率应该满足什么条件?参考答案:1可能大于也可能小于2.36. 假定氢原子原是静止的,则氢原子从n 3的激发状态直接通过辐射跃迁到基态时的反冲速度大约是多少?参考答案:4 m/s(氢原子的质量m =1.67 x 10-27kg)37. (1)在速度V等于多少c时,粒子的动量等于非相对论动量的两倍.(2)在速度V等于多少c时,粒子的动能等于它的静止能量.38. 狭义相对论的两条基本原理中,相对性原理是如何描述的?光速不变原理是如何描述的?参考答案:一平面简谐波沿x 轴正方向传播,波速u = 100 m/s,t = 0时刻的波形曲线如图所示. 振幅A 为多少?频率为多少? 参考答案:0.8 m ; 0.2 m ; 125Hz41. 用波长为 的单色光垂直照射折射率为 n 的劈形膜形成等厚干涉条纹,若测 得相邻明条纹的间距为I ,则劈尖角为多少? 参考答案:—2nl42. 要使一束线偏振光通过偏振片之后振动方向转过 90 °,至少需要让这束光通过 __________ 块理想偏振片•在此情况下,透射光强最大是原来光强的多少倍? 参考答案:2; 1/443. 若对应于衍射角 =30 °,单缝处的波面可划分为 4个半波带,则单缝的宽度a = _________________________ (为入射光波长)•参考答案:4一简谐振动用余弦函数表示,其振动曲线如图所示,则此简谐振动的三个特征量振幅 率为多少?初相位是多少?参考答案:10 cm ; ( /6) rad/s ; /3A 为多少?角频40.可知波长为多少?44. 钨的红限波长是230 nm (1 nm = 10 -9 m ),用波长为180 nm 的紫外光照射时, 从表面逸岀的电子的最大动能为 _______________________ eV .参考答案:1.5(普朗克常量 h =6.63 X 10-34 J • s ,基本电荷 e =1.60 X 10-19 C )45. 当氢原子从某初始状态跃迁到激发能(从基态到激发态所需的能量)为10.19 eV 的激发态上时,发出一个波长为4860 ?的光子,则初始状态氢原子的能量是多少eV ?参考答案:-0.8546. 一艘宇宙飞船的船身固有长度为 L o =90 m ,相对于地面以V o$ c (c 为真空中光速)的匀速度在地面观 测站的上空飞过.试求:(1)观测站测得飞船的船身通过观测站的时间间隔是多少? (2)宇航员测得船身通过观测站的时间间隔是多少?解:(1)观测站测得飞船船身的长度为则t 1 = L/v =2.25X 10-7 s(2)宇航员测得飞船船身的长度为L 0,则t 2 = L c /v =3.75 X 10 7 s47. 一质点沿x 轴作简谐振动,其角频率 =10 rad/s •试分别写出以下两种初始状态下的振动方程:(1)其初始位移 x 0 = 7.5 cm ,初始速度 v 0 = 75.0 cm/s ; (2)其初始位移x 0 =7.5 cm ,初始速度 v 0 =- 75.0 cm/s .解:振动方程x = Acos( t+ )(1) t = 0时x 0 =7.5 cm = Acos v 0 =75 cm/s=-Asin解上两个方程得A =10.6 cm =-/4x =10.6 X 10-2cos[10t-( /4)] (SI)(2) t = 0时x 0 =7.5 cm = Acos v 0 =- 75 cm/s= - Asin解上两个方程得A =10.6 cm , = /4x =10.6X 10-2cos[10t+( /4)] (SI) L^J (v/c)254 m48. —平面简谐波沿Ox 轴正方向传播,波的表达式为 Acos2 而另一平面简谐波沿Ox 轴负方向传播,波的表达式为 y 2Acos2(t x/ )(t x/ )求:(1) x = /4处介质质点的合振动方程; (2) x = /4处介质质点的速度表达式. 解:⑴ x = /4处 1 y 1 Acos(2 t )21y 2 2Acos(2 t )A 2AA AV y 1,y 2反相 ••• 合振动振幅初相一样为2.y Acos(2tf)合振动方程(2) x = /4处质点的速度v d y/dt 2 Asi n(2 t 2)2 Acos(2 t且合振动的初相 和y 2的49.在双缝干涉实验中,双缝与屏间的距离 D = 1.2 m ,双缝间距 d = 0.45 mm , )若测得屏上干涉条纹相邻明条纹间距为1.5 mm ,求光源发出的单色光的波长l . 解:根据公式 相邻条纹间距=562.5 nm .50.以波长为 0.200 m 的单色光照射一铜球,铜球能放出电子.现将此铜球充电,试求铜球的电势达到多高时不再放出电子?(铜的逸出功为A = 4.10 eV ,普朗克常量h =6.63X 10-34 J • s , 1 eV =1.60 X 10-19 J )解:当铜球充电达到正电势 U 时,有1mv时,铜球不再放出电子,heeU > h -A =故 U > 2.12 V 时,铜球不再放出电子.015-10-13eU 2.12 eV。