2021普通物理学考研程守洙《普通物理学》考研真题集

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程守洙《普通物理学》(第5版)(上册)章节题库-气体动理论(圣才出品)

程守洙《普通物理学》(第5版)(上册)章节题库-气体动理论(圣才出品)

第5章气体动理论一、选择题1.两种不同的理想气体,若它们的最概然速率相等,则它们的()。

A.平均速率相等,方均根速率相等B.平均速率相等,方均根速率不相等C.平均速率不相等,方均根速率相等D.平均速率不相等,方均根速率不相等【答案】A【解析】因为平均速率、方均根速率与最概然速率一样,都与成正比,成反比。

2.范德瓦耳斯方程中()。

A.实际测得的压强是,体积是VB.实际测得的压强是p,体积是VC.实际测得的压强是p,V是1mol范氏气体的体积D.实际测得的压强是;1mol范氏气体的体积是(V-b)【答案】C3.1mol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,则可以求出()。

A.气体所做的功B.气体内能的变化C.气体传给外界的热量D.气体的质量【答案】B【解析】单原子分子的自由度i=3,摩尔数ν=1,内能是状态量,只取决于状态(温度);内能的变化只与始末状态有关,与是什么气体,经历什么变化过程无关。

4.按照经典的能均分定理,由刚性双原子分子组成的理想气体的定体摩尔热容量是理想气体常数R的()。

A.1倍B.1.5倍C.2倍D.2.5倍【答案】D【解析】刚性双原子分子的自由度是i=5,其定体摩尔热容量。

5.质量为m,摩尔质量为M的理想气体,经历了一个等压过程,温度增量为ΔT,则内能增量为()。

A.B.C.D.【答案】B二、填空题1.在平衡态下,已知理想气体分子的麦克斯韦速率分布函数为f(υ)、分子质量为m、最概然速率为υp,试说明下列各式的物理意义:(1)表示______;(2)表示______。

【答案】(1)分布在0~∞速率区间的分子数占总分子数的百分比;(2)分子平动动能的平均值。

2.某种刚性双原子分子理想气体,处于温度为T的平衡态,则其分子的平均平动动能为______,平均转动动能为______,平均总能量为______,lmol气体的内能为______。

程守洙《普通物理学》(第6版)(上册)(名校考研真题详解 运动的守恒量和守恒定律)【圣才出品】

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【解析】由运动方程为
x=5t,y=0.5t2 得 vx
dx dt
5, vy
dy dt
t

当t
2s

v12 =v2x
v
2 y
52
22
29 ;
当t
4s
时 v22 =v2x
v
2 y
52
42
41;
由能量守恒W
Ek
=E2 -E1=
1 2
m(v22
碰撞过程中系统的总能量必定不会增大,即
E1
E2

1 2
mu 2
1 2
mv12
1 2
mv22
;综合比
较只有 B 可能.
4.今有一倔强系数为 k 的轻弹簧,垂直放置,下端挂一质量为 m 的小球,使弹簧为
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原长而小球恰好与地面接触.今将弹簧上端缓慢地提起,直到小球刚能脱离地面为止,在
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7.一质量为 m 的质点沿着一条曲线运动,位矢 a、b、ω 为常数,则此质点对原点的力矩和角动量分别为( 研]
A.0, 0
,其中 ).[电子科技大学 2010
B.
C. D.
【答案】B
【解析】由位矢
可知
r (a cost)2 (b sin t)2 ;
r 又有 v=
r dr
r a sin ti
r b cost j
,可知
dt
v = (-a sin t)2 (b cost)2 ur r ur r r 则角动量 L=r p mr v 知 L =rmv sin mab ,显然此质点对原点的力矩为 0,因

新版中南大学物理学考研经验考研参考书考研真题

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考研是一项小火慢炖的工程,切不可操之过急,得是一步一个脚印,像走长征那样走下来。

在过去的一年中,我几乎从来没有在12点之前睡去过。

也从来也没有过睡到自然醒的惬意生活,我总是想着可能就因为这一时的懒惰,一切都不同了。

所以,我非常谨小慎微,以至于有时会陷入自我纠结中,像是强迫症那样。

如今想来,这些都是不应该的,首先在心态上尽量保持一个轻松的状态,不要给自己过大的压力。

虽然考研是如此的重要,但它并不能给我们的人生下一个定论。

所以在看待这个问题上不可过于极端,把自己逼到一个退无可退的地步。

而在备考复习方面呢,好多学弟学妹们都在问我备考需要准备什么,在我看来考研大工程,里面的内容实在实在是太多了。

首先当你下定决心准备备考的时候,要根据自己的实际情况、知识准备、心理准备、学习习惯做好学习计划,学习计划要细致到每日、每周、每日都要规划好,这样就可以很好的掌握自己的学习进度,稳扎稳打步步为营。

另外,复试备考计划融合在初试复习中。

在进入复习之后,自己也可以根据自己学习情况灵活调整我们的计划。

总之,定好计划之后,一定要坚持下去。

最近我花费了一些时间,整理了我的一些考研经验供大家参考。

篇幅比较长,希望大家能够有耐心读完,文章结尾处会附上我的学习资料供大家下载。

中南大学物理学的初试科目为:(101)思想政治理论和(201)英语一(723)普通物理和(909)量子力学参考书目为:1.《普通物理学》(第五版),程守洙编,高教出版社;2.《大学物理学》杨兵初编,高教出版社3.《量子力学教程》周世勋编,高等教育出版社跟大家先说一下英语的复习吧。

学英语免不了背单词这个难关,词汇量上不去,影响的不仅是考试成绩,更是整体英语能力的提升;背单词也是学习者最感到头痛的过程,不是背完了转身就忘,就是背的单词不会用,重点单词主要是在做阅读的时候总结的,我把不认识不熟悉的单词全都挑出来写到旁边,记下来反复背直至考前,总之单词这一块贵在坚持,背单词的日程一定要坚持到考研前一天。

程守洙《普通物理学》(第5版)辅导系列-名校考研真题-第12章 光 学【圣才出品】

程守洙《普通物理学》(第5版)辅导系列-名校考研真题-第12章 光 学【圣才出品】

A.2,3,4,5......
B.2,5,8,11......
C.2,4,6,8......
D.3,6,9,12......
【答案】D
【解析】设 1 、 2 的衍射明条纹级次分别为 k1 、 k2 。光栅方程为: (a b) sin k ,要使两不同波长的光谱重合,就是要求衍射角 相同,即需要满足:
k11
k22 ,带入数值得: k1
k2
5 3
,所以当 k1 取
5
的倍数, k2 取
3
的倍数时两波长
的光谱重合。
2.一束光强为 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。己知 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 最少要转过的角度是( )。[华南理工大学 2011 研]
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第 12 章 光 学
一、选择题
1.某元素的特征光谱中含有波长分别为 λ1=450nm 和 λ2=750nm(1nm=10-9m)的光谱线。在光栅光谱中,这两种波长的谱线有重叠现象,
重叠处 λ2 的谱线的级数将是( )。[华南理工大学 2011 研]
射的暗纹条件,这些主明纹将消失。即 同时满足
( a b ) sin a sin k
k
k
a
a
b
k
k 1,2,3,...
由题意 k=3、6、9 等级次的主极大均不出现即缺级,即
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k 3k
a
b
3

程守洙《普通物理学》(第5版)笔记和课后习题(含考研真题)详解(光 学)【圣才出品】

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如果计算所得 m 是正值,表示像是正立的;m 是负值,表示像是倒立的。丨 m 丨 >1 表示像是放大的,丨 m 丨<1 表示像是缩小的。
(5)作图法 作图时可选择下列三条特殊光线。 ①平行于主光轴的光线它的反射线必通过焦点(凹球面)或其反射线的延长线通过焦 点(凸球面)。 ②通过曲率中心的光线它的反射线和入射线是同一条直线而方向相反。 ③通过焦点的光线或入射光的延长线通过焦点的光线它的反射线平行于主光轴。 (6)光在球面上的折射 ①物像公式
这就是在傍轴光线条件下球面折射的物像公式。 折射球面的横向放大率为
②像方焦距 如果平行于主光轴的入射光线,经球面折射后,与主光轴的交点称为像方焦点。从球 面顶点到像方焦点的距离称为像方焦距,以 f'表示,则有下式:
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①三棱镜偏向角
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三棱镜截面呈三角形的透明棱柱称为三棱镜(prism),与其棱边垂直的平面称为主截
面。出射光线与入射光线间的来角,称为偏向角(ang1e of deviation),用 δ 表示偏向
角,δ 与棱镜顶角 α 之间有如下的关系
图 12-1 光的反射和折射
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实验表明:
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(a)反射光线和折射光线都在入射光线和界面法线所组成的入射面内。
(b)反射角等于入射角。
i` i
(c)入射角 i 与折射角 r 的正弦之比与人射角无关,而与介质的相对折射率有关,即
③物方焦距 如果把物点放在主轴上某一点时,发出的光经球面折射后将产生平行于主轴的平行光 束,这一物点所在点称为物方焦点,从球面顶点到物方焦点的距离称为物方焦距以 f 表示, 则:

程守洙《普通物理学》(第5版)笔记和课后习题(含考研真题)详解(相对论基础)【圣才出品】

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第4章 相对论基础4.1 复习笔记一、狭义相对论原理及运动学1.基本原理电磁理论发展的过程中曾认为光传播介质是绝对静止的参考系“以太”。

爱因斯坦在前人实验的基础上提出了狭义相对论的两条基本原理。

(1)相对性原理物理定律在一切惯性参考系中都具有相同的数学表达形式,即所有惯性系对于描述物理现象都是等价的。

(2)光速不变原理在彼此相对作匀速直线运动的任一惯性参考系中,所测得的光在真空中的传播速度都是相等的。

相对性原理说明了所有物理定律(除引力外)在不同惯性系间的联系,包括力学定律和电磁定律在内;光速不变原理以光速测量实验为基础,直接否定了伽利略变换,建立了新的坐标变换公式,即洛伦兹变换。

2.洛伦兹变换狭义相对论有相对运动的惯性系间的坐标变换,称为洛伦兹变换。

下面用两个做相对运动的惯性系为例来说明。

图4-1 洛伦兹坐标变换如图4-1所示,坐标系K'(O'x'y'z')已速度v 相对于坐标系K(Oxyz )作匀速直线运动,三对坐标轴分别平行,v 沿Ox 轴正方向,并设Ox 轴与Ox’轴重合,且当t'=t=0时O'与O 点重合。

设P 为被观察的某一事件,在K 系中的观察者看来,它是在t 时刻发生在(x,y,z )处的,而在K'系中的观察者看来,它却是在t'时刻发生在(x',y',z')处的。

这样的同一事件在不同时空坐标之间所遵从的洛伦兹变换为其中v 是两个参考系相对运动速度的大小,且v≤c。

当v<<c 时,式中的分母近似为1,洛伦兹变换就转化为伽利略变换,这正说明洛伦兹变换是对高速运动与低速运动都成立的变换,它包括了伽利略变换。

因此,相对论并没有把经典力学推翻,而只是揭示了它的局限性。

3.狭义相对论的时空观在经典力学中,相对于一个惯性系来说,在不同地点、同时发生的两个事件,相对于另一个与之相对运动的惯性系来说,也是同时发生的。

程守洙《普通物理学》(第6版)(上册)笔记和课后习题(含考研真题)详解(1-2章)【圣才出品】

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第1章力和运动1.1复习笔记一、质点运动的描述机械运动是指一个物体相对于另一个物体的位置,或者一个物体的某些部分相对于其他部分的位置,随着时间而变化的过程.1.质点(1)质点是指具有一定质量且大小和形状可以忽略的理想物体;(2)质点的简化具有相对性.2.参考系和坐标系(1)参考系①参考系是指在描述物体运动时,被选作参考的物体或物体系;②参考系的选择具有任意性.(2)坐标系①选取在参考系上选定一点作为坐标系的原点O,取通过原点并标有长度的线作为坐标轴.②常用坐标系笛卡尔坐标系、平面极坐标系和球坐标系等.(3)参考系和坐标系的关系坐标系用来定量地描述一个物体在各时刻相对于参考系的位置.3.空间和时间(1)空间反映物质的广延性,与物体的体积和物体位置的变化相联系;(2)时间反映物理事件的顺序性和持续性.4.运动学方程在选定的参考系中,运动质点的位置P(x,y,z)是t 的函数,即x=x(t),y=y(t),z=z(t)5.位矢(1)位矢是用来确定某时刻质点位置的矢量,用r 表示.(2)特点①矢量性;②瞬时性;③相对性.6.位移位移表示质点在一段时间内位置改变的矢量,用r表示.7.速度(1)平均速度:(2)瞬时速度(速度):8.加速度(1)质点的平均加速度(2)瞬时加速度加速度是矢量:①a与v成锐角,速率增加;②a与v成钝角,速率减小;③a与v成直角,速率不变.二、圆周运动和一般曲线运动1.切向加速度和法向加速度自然坐标系下的加速度式中,切向加速度a t和法向加速度a n分别为:2.圆周运动的角量描述(1)圆周运动的瞬时角速度(角速度)式中,△θ为角位移,单位为rad;ω的单位为1/s或rad/s.(2)圆周运动的瞬时角加速度(角加速度)式中,α的单位为1/s2或rad/s2.(3)角量和线量的关系22 d d t n R a R t a R R υωυαυω⎧⎫⎪=⎪⎪⎪⎪⎪==⎨⎬⎪⎪⎪⎪==⎪⎪⎭⎩线量角量3.抛体运动的矢量描述(1)速度分量:(2)速度矢量:(3)加速度:(4)位矢:(5)轨迹方程:三、相对运动常见力和基本力1.相对运动(1)伽利略坐标变换(2)速度变换与加速度变换质点P 在K’系的速度/加速度与它在K 系的速度/加速度的关系质点在两个相对作匀速直线运动的参考系中的加速度是相同的.2.常见力(1)重力重力是指地球表面附近的物体受到地球的吸引作用而使物体受到的力.(2)弹力弹力是指形变物体恢复原状时与它接触的物体产生的力.弹力的三种表现形式:①两物体间的相互挤压两物体间相互挤压所产生的弹力又称正压力或支承力.该力大小取决于相互挤压的程度,方向总是垂直于接触面并指向对方.②绳线对物体的拉力该力大小取决于绳线收紧的程度,方向总是沿着绳线并指向绳线收紧的方向.③弹簧的弹力弹簧的弹力总是力图使弹簧恢复原状,又称恢复力.F=-kx(胡克定律)式中:k为弹簧的劲度系数或劲度,负号表示弹力和位移方向相反.(3)摩擦力摩擦力是指两个相互接触的物体在沿接触面相对运动或有相对运动的趋势时,在接触面间产生的一对阻止相对运动的力.(4)万有引力万有引力是存在于任何两个物体之间的吸引力.式中:G为引力常量,.3.基本力(1)电磁力电磁力是指存在于静止电荷之间的电性力以及存在于运动电荷之间的电性力和磁性力.(2)强力强力是指存在于核子、介子和超子之间的强相互作用.(3)弱力弱力是指在亚原子领域中存在的短程相互作用.四、牛顿运动定律1.牛顿第一定律任何物体都保持静止或匀速直线运动状态,直到作用在它上面的力迫使它改变这种状态为止,又称惯性定律.相关说明:(1)惯性是物体所具有的保持其原有运动状态不变的特性.(2)力是引起运动状态改变的原因.(3)牛顿定律只适用于惯性系.2.牛顿第二定律物体受到外力作用时,它所获得的加速度的大小与外力的大小成正比,并与物体的质量成反比,加速度方向与外力方向相同.dtv d m a m F ==力是物体产生加速度的原因,并非物体有速度的原因.3.牛顿第三定律两个物体之间的作用力和反作用力,在同一直线上,大小相等方向相反.BAAB F F -=。

程守洙《普通物理学》(第5版)笔记和课后习题(含考研真题)详解(刚体和流体的运动)【圣才出品】

程守洙《普通物理学》(第5版)笔记和课后习题(含考研真题)详解(刚体和流体的运动)【圣才出品】

飞轮转过的角度:
飞轮转过的转数: (2)由转动定律:
. ,可得拉力:
拉力矩的功为:
.
(3)当 t 10s 时,飞轮的角速度:
点的速度:
,则有:
t 10s 时,飞轮边缘的法向加速度:
t 10s 时,飞轮边缘的切向加速度:
总加速度大小:
uur 由于 an at ,因此总加速度方向几乎与 an 相同.
,飞轮边缘一
3-2 飞轮的质量为 60 kg,直径为 0.50 m,转速为 1 000 r/min,现要求在 5 s 内 使其制动,求制动力 F.假定闸瓦与飞轮之间的摩擦因数 μ=0.4,飞轮的质量全部分布在轮 的外周上,尺寸如图 3.1 所示.
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2.刚体的自由度 决定一个系统在空间的位置所需要的独立坐标的数目称为该系统的自由度。对于刚体 来说,最多有 6 个自由度,其中 3 个是平动自由度,3 个是转动自由度(其中 2 个是表示 转动轴的方向的坐标,剩余一个则表示绕转动轴转过的角度)。
二、力矩,转动惯量,定轴转动定律 在讨论质点的运动时,我们首先引入位移、速度、加速度等运动学量,然后引入力这
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个动力学量,最后通过运动定律将二者联系起来。同样在研究刚体的转动时,也需要相应
的运动学量、动力学量以及运动方程。
1.运动学量
定轴转动中,有三个运动学量,即转过的角位移 θ ,角速度矢量 ω ,角加速度 α 。
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第 3 章 刚体和流体的运动
3.1 复习笔记
一、刚体、刚体的运动 1.刚体模型及其运动 由牛顿运动定律和守恒定律可以方便地得到质点的运动,但对于质点系的研究,特别 是分布连续的质点系,分别对每个质点求解很不方便。可以利用一些物理模型将问题简化, 刚体和理想流体就属于此类模型。 刚体是一种特殊的质点系,无论它在多大外力的作用下,其大小和形状都保持不变, 亦即系统内两质点间的距离不变。刚体两种简单的运动形式是平动和转动,在平动中,各 个质点在同一段时间通过相同的位移,且具有相同的速度和加速度;在转动中,各个质点 都绕同一直线运动。如果转轴是固定不动的,就叫做定轴转动。
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2021普通物理学考研程守洙《普通物理学》考研真题集一、选择题1图1-1-1中A、B、C为三个不同的简谐振动系统。

组成各系统的各弹簧的原长、各弹簧的劲度系数及重物质量均相同。

A、B、C三个振动系统的ω2(ω为固有角频率)值之比为()。

[华南理工大学2009研]图1-1-1A.2:1:1/2B.1:2:4C.2:2:1D.1:1:2【答案】B ~@【解析】图1-1-1(a)为两弹簧串联,即1/k+1/k=1/k′⇒k′=k/2,ωa2=k′/m=k/(2m)图1-1-1(c)为两弹簧并联,即k+k=k′⇒k′=2k,ωc2=k′/m=2k/m故A、B、C三个振动系统的ω2(ω为固有角频率)值之比为:2把一根十分长的绳子拉成水平,用手握其一端,维持拉力恒定,使绳端在垂直于绳子的方向上作简谐振动,则()。

[华南理工大学2009研]A.振动频率越高,波长越长B.振动频率越低,波长越长C.振动频率越高,波速越大D.振动频率越低,波速越大【答案】B ~@【解析】此简谐波为横波,柔软绳索中横波的传播速度为(F为绳索中的张力,μ为绳索单位长度的质量),故当维持拉力F恒定时,波速u恒定。

又波速、波长和频率满足如下关系:u=νλ,故振动频率ν越低,波速u不变时波长λ越长。

3两相干波源S1和S2相距λ/4,(λ为波长),S1的相位比S2的相位超前π/2,在S1,S2的连线上,S1外侧各点(例如P点)两波引起的两谐振动的相位差是()。

[华南理工大学2010研]图1-1-2A.0B.π/2C.πD.3π/2【答案】C ~@【解析】假设两个波源相位相同,由于S1更靠近P,所以其在P引起的振动应当超前π/2;又由于S1本身比S2超前π/2,所以S1在P引起的振动应当超前π。

4一质点沿着x轴作简谐振动,周期为T、振幅为A,质点从x1=0运动到x2=A/2所需要的最短时间为()。

[电子科技大学2009研]A.T/12B.T/3C.T/6D.T/2【答案】A ~@【解析】设简谐振动的运动方程为:x=Asin(ωt+φ0),则ω=2π/T 假设x1=0时对应t=0,φ0=0,将x2=A/2代入运动方程得A/2=Asin(ωt)⇒sin(ωt)=1/2⇒ωt=π/6+kπ(k=0,1,…)当k=0时有最短时间tmin=(π/6)/ω=(π/6)/(2π/T)=T/12。

5两质点1和2均沿x轴作简谐振动,振幅分别为A1和A2,振动频率相同。

在t=0时,质点1在平衡位置向x轴负向运动,质点2在-A2/2处向x轴正向运动,则两质点振动的位相差为()。

[电子科技大学2010研]A.-5π/6B.-π/6C.π/6D.5π/6【答案】B ~@【解析】设质点1、2的振动方程分别为y1=A1cos(ωt+φ1),y2=A2cos(ωt+φ2),当t=0时y1=0且向x轴负向运动,y2=-A2/2,且向x轴正向运动,那么:cosφ1=0,即φ1=π/2,和cosφ2=-1/2,即φ2=2π/3,得Δφ=φ1-φ2=π/2-2π/3=-π/6。

6一质点作简谐振动,其振动方程为x=Acos(ωt+φ)。

在求质点的振动动能时,得出下面5个表达式:(1)(1/2)mω2A2sin2(ωt+φ)(2)(1/2)mω2A2cos2(ωt+φ)(3)(1/2)kA2sin(ωt+φ)(4)(1/2)kA2cos2(ωt+φ)(5)(2π2/T2)mA2sin2(ωt+φ)其中m是质点的质量,k是弹簧的劲度系数,T是振动的周期。

这些表达式中()。

[华南理工大学2010研]A.(1),(4)是对的B.(2),(4)是对的C.(1),(5)是对的D.(3),(5)是对的E.(2),(5)是对的【答案】C ~@【解析】在振动中,质点机械能守恒。

在质点速度为0时,其势能为E k =kA2/2,也就是系统的总机械能。

在任意时刻,动能与势能之和不变,所以动能可以表示为E k=kA2/2-k[Acos(ωt+φ)]2/2=(1/2)kA2sin2(ωt+φ)又ω2=k/m=4π2/T2,则E k=(1/2)mω2A2sin2(ωt+φ)=(2π2/T2)mA2sin2(ωt+φ)故(1)(5)正确。

7一简谐振动曲线如图1-1-3所示,则此简谐振动的振动方程为()。

[电子科技大学2008研]图1-1-3A.x=2cos(2πt/3+2π/3)cmB.x=2cos(2πt/3-2π/3)cmC.x=2cos(4πt/3+2π/3)cmD.x=2cos(4πt/3-2π/3)cm【答案】C ~@【解析】由图可知振幅为A=2cm,又当t=0,x=-1cm,以及t=1,x=2cm,所以由简谐振动的表达式:x=Acos(ωt+φ0),代入各数值得,则x=2cos(4πt/3+2π/3)cm。

8图1-1-4为沿x轴负方向传播的平面简谐波在t=0时刻的波形曲线。

若波动方程以余弦函数表示。

则坐标原点O处质点振动的初位相为()。

[电子科技大学2008研]图1-1-4A.0B.π/2C.πD.3π/2【答案】D ~@【解析】因为波沿x轴负向传播,所以当波传到坐标原点O处时质点将向y轴正向振动,且初始y=0,则用余弦函数表示知φ0=3π/2。

9一平面简谐波沿ox正方向传播,波动方程为y=0.10cos[2π(t/2-x/4)+π/2](SI)该波在t=0.5s时刻的波形图是()。

[电子科技大学2008研]A.B.C.D.【答案】B ~@【解析】当t=0.5s时,将原点坐标x=0代入波动方程得:y=0.10cos[2π×(0.5/2-0/4)+π/2]=-0.10m只有B中y(x=0)=-0.10m。

10已知一平面简谐波的表达式为y=Acos(Bt-Cx),式中A、B、C为正值恒量,则()。

[电子科技大学2009研]A.波速为CB.周期为1/BC.波长为2π/CD.角频率为2π/B【答案】C ~@【解析】由简谐波的波动方程y(x,t)=Acos[ω(t-x/u)+φ0]⇒y(x,t)=Acos(ωt-ωx/u+φ0)⇒y(x,t)=Acos(2πt/T-2πx/λ+φ0)对比y=Acos(Bt-Cx)可得ω=B,u=B/C,T=2π/B,λ=2π/C,ν=B/(2π)11一平面简谐波沿x轴正方向传播,波速为u。

已知x=1处质点的振动方程为y=Acos(ωt+φ),则此波的波动方程为()。

[电子科技大学2009研] A.y=Acos[ω(t+(x-1)/u)+φ]B.y=Acos[ω(t-(x-1)/u)+φ]C.y=Acos[ω(t-x/u)+φ]D.y=Acosω(t-x/u)【答案】B ~@【解析】由题意当t =0,x =1,波动方程应为y =Acos φ,故排除C 、D ;因为简谐波沿x 轴正方向传播,原点x =0处质点应该比x =l 处质点,故其波动方程为:y =Acos[ω(t -(x -1)/u )+φ]。

12真空中传播的平面电磁波,在直角坐标系中的电场分量为E x =E z =0,E y =60×10-2cos2π×108(t -x/c )(SI )(c 为真空中的光速),则磁场分量应为( )。

[电子科技大学2009研]A .B x =B z =0,B y =60×10-2cos2π×108(t -x/c )(SI )B .B x =B y =0,B z =20×10-10cos2π×108(t -x/c )(SI )C .B y =B z =0,B x =20×10-10cos2π×108(t -x/c )(SI )D .B x =B y =0,B z =60×10-2cos2π×108(t -x/c )(SI )【答案】B ~@【解析】由电磁波的相对论可得;B →=v →×E →/c 2对应各分量为:B x =0,B y =-νE z /c 2=0,B z =νE y /c 2对于平面电磁波,传播速度为光速c 。

所以有:B z =E y /c代入题中已知的E y ,即可得到答案选B 。

13某元素的特征光谱中含有波长分别为λ1=450nm 和λ2=750nm (1nm =10-9m )的光谱线。

在光栅光谱中,这两种波长的谱线有重叠现象,重叠处λ2的谱线的级数将是( )。

[华南理工大学2011研]A .2,3,4,5......B.2,5,8,11......C.2,4,6,8......D.3,6,9,12......【答案】D ~@【解析】设λ1、λ2的衍射明条纹级次分别为k1、k2。

光栅方程为:(a +b)sinθ=kλ,要使两不同波长的光谱重合,就是要求衍射角θ相同,即需要满足:k1λ1=k2λ2,带入数值得:k1/k2=5/3,所以当k1取5的倍数,k2取3的倍数时两波长的光谱重合。

14一束光强为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最少要转过的角度是()。

[华南理工大学2011研]A.30°B.45°C.60°D.90°【答案】B ~@【解析】由于P1和P3 垂直,设P1和P2垂直呈角度为x,则由马吕斯定律,出射光强为:I=(I0/2)(cosx·sinx)2。

可得x为45度。

要想出射光强为0,则需要P1和P2垂直或者P2和P3 垂直,所以至少需要旋转45°。

15一束平行单色光垂直入射在光栅上,当光栅常数(a+b)为下列哪种情况时(a代表每条缝的宽度),k=3、6、9等级次的主极大均不出现?()。

[华南理工大学2009研]A.a+b=2aB.a+b=3aC.a+b=4aD.a+b=6a【答案】B ~@【解析】此为缺级现象,即θ的某些值满足光栅方程的主明纹条件,而又满足单缝衍射的暗纹条件,这些主明纹将消失。

即θ同时满足则k=(a+b)k′/a,k′=±1,±2,±3,…由题意k=3、6、9等级次的主极大均不出现即缺级,即k=3k′,则(a+b)/a =3,因此a+b=3a。

16光强为I0的自然光依次通过两个偏振片P1和P2。

若P1和P2的偏振化方向的夹角α=30°,则透射偏振光的强度I是()。

[华南理工大学2010研] A.I0/4B.C.D.I0/8【答案】E ~@【解析】由马吕斯定律,出射光强为:I=(I0/2)·(cos30°)2=3I0/8。

17用单色光垂直照射在观察牛顿环的装置上,当平凸透镜垂直向上作缓慢、微小平移,可以观察到这些环状条纹将()。

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