大学物理基础
大学物理基础教程 全一册 第3版 绪论及矢量知识

A3 矢 量
两种不同性质的量:标量和矢量。
一.矢量
标量:只用数(包括大小与正负)即可描述的量。 矢量:具有大小和方向,并满足平行四边形法则的量。
线段长度(大小);箭头(方向)。矢尾,矢端
A
手书
A
(附有箭头)
印刷
(用黑体字,不附箭头)
二.矢量及其运算法则
1.矢量的加法和减法
服从平行四边形法则 为邻边 为对角线
反向为
减法相当于将一矢量反向后再相加。
2. 矢量的数乘
矢量与实数的乘积仍是一矢量 kA C
k( A B ) kA kB
( k )A kA A
A( kB C ) kA B A C
单 单位位矢矢量量:记模为为e1的矢量。如: 与矢量 A 方向相同的
A A e
3.矢量的标积(点乘)
两矢量为邻边的平行 四边形的面积。 C AB
的方向
两矢量所在平面
Байду номын сангаас
C ABsin
A A 0
◎ 物理学为其他学科创立技术和原理 ◎ 重大新技术领域的创立总是经历长期的物理酝酿
卢瑟福α粒子散射实验(1909)-核能利用(40年后) 爱因斯坦受激辐射理论(1917)-第一台激光器(1960)
量子力学,费米狄拉克统计,固体能带理论(20年代) 晶体管诞生(1947), 集成电路(1962),大规模集成电路(70年代后期)
物理学是一切自然科学的基础 物理学派生出来的分支及交叉学科
等 离 子 体 物 理 学
粒 子 物 理 学
原 子 核 物 理 学
原 子 分 子 物 理 学
固 体 物 理 学
凝 聚 态 物 理 学
激 光 物 理 学
大学物理知识点总结

大学物理知识点总结大学物理涵盖了广泛的知识领域,包括经典力学、电磁学、热力学、光学、量子力学等。
以下是一些常见的大学物理知识点总结:1.经典力学:经典力学是物理学的基础,研究物体的运动规律。
主要包括牛顿三定律、动量定理、动能定理、万有引力定律等。
其中牛顿三定律指出物体在无外力作用下保持静止或匀速直线运动;动量定理描述了力对物体运动状态的改变;动能定理解释了物体的动能和力的关系;万有引力定律用于解释天体运动等。
2.电磁学:电磁学研究电荷和电磁场的相互作用,涉及电场、磁场、电磁感应等内容。
其中库仑定律描述了电荷之间的相互作用力;高斯定律解释了电场的分布规律;安培定律和法拉第电磁感应定律描述了电流和磁场之间的相互作用;麦克斯韦方程组总结了电磁场的基本规律。
3.热力学:热力学是研究热量转化和能量守恒的学科。
主要包括温度、热量、功、熵等概念。
热力学第一定律描述了能量守恒的原理;热力学第二定律描述了熵增原理和热传导的不可逆性;卡诺循环是理想热机的最高效率循环。
4.光学:光学研究光的传播和相互作用现象。
主要包括光的波动理论和光的几何理论。
干涉和衍射是光的波动性质的重要现象;折射和反射是光的几何性质的基本原理。
5.量子力学:量子力学是描述微观粒子行为的物理学理论。
主要包括波粒二象性、不确定性原理、波函数和薛定谔方程等。
波粒二象性描述了微观粒子既具有波动性又具有粒子性;不确定性原理阐述了无法同时准确测量粒子的位置和动量;波函数和薛定谔方程描述了粒子在量子力学中的运动和演化。
6.相对论:相对论是描述高速物体运动的理论。
狭义相对论主要包括以光速为上界的物体运动规律,如时间膨胀、长度收缩、质能等效等;广义相对论涉及引力和时空弯曲等现象。
7.统计物理学:统计物理学基于统计学原理,研究了宏观系统的微观基础。
热力学统计学描述了大量微观粒子构成的系统的性质和行为,如分子速度分布、热平衡等;量子统计学描述了费米子和玻色子的统计行为。
大学物理基础知识

大学物理基础知识引言大学物理是一门研究自然界中物质和能量相互作用的科学,涉及广泛的知识领域。
本文将介绍大学物理基础知识的核心内容,包括力学、热学、电磁学和光学。
力学力学是研究物体运动和受力情况的分支学科。
在这一领域中,我们需要了解牛顿三大运动定律、坐标系与参考系、速度和加速度、力的概念等内容。
同时,还需要掌握物体平衡与不平衡状态下的受力分析以及静力学和动力学。
热学热学是研究能量转化和传递方式以及温度变化规律的科学。
其中,我们将涉及温度与摄氏度、热功和内能、热容量与比热容等基本概念。
此外,还需要了解传热过程中的导热、对流和辐射等机制,并且掌握理想气体状态方程、焦耳-汤姆逊效应等相关内容。
电磁学电磁学是研究电荷与电场、电流与磁场、电磁波等相互作用的学科。
在大学物理基础中,我们将介绍库仑定律、电势差和电势能以及电场强度和电位移。
此外,还需要了解磁场的性质、安培环路定理和法拉第定律,并且掌握交流电路中的欧姆定律和皮肤效应等内容。
光学光学是研究光的传播以及光与物质相互作用的学科。
在这一领域中,我们将涵盖几何光学和波动光学两个方面。
几何光学主要讲述光线在直线运动过程中的折射、反射以及成像等原理。
而波动光学则探讨干涉、衍射以及光的色散现象等内容。
结论大学物理基础知识包括力学、热学、电磁学和光学四个重要领域,在科技发展日新月异的时代,其应用价值不言而喻。
通过对这些知识的深入了解与应用,我们可以更好地认识和解释自然界中发生的现象,并为未来的科学研究和技术创新做出贡献。
以上是大学物理基础知识的简要介绍,希望对您有所帮助。
如果您还有其他问题或需要进一步了解,请随时告诉我。
大学物理的基础概念和原理

大学物理的基础概念和原理大学物理是自然科学的一门重要学科,它研究物质的运动、相互作用以及能量转化等现象。
在学习大学物理之前,我们先来了解一些基础概念和原理。
一、力的概念和原理在物理学中,力是指物体之间相互作用的原因。
它具有大小和方向,通常用矢量表示。
常见的力包括重力、摩擦力、弹力等。
力的大小可以通过牛顿第二定律来计算,即F=ma(F为力,m为物体的质量,a为物体的加速度)。
二、能量的概念和原理能量是物质具有的使其能够做功的性质。
它可以存在于不同的形式,如动能、势能、热能等。
能量守恒定律是能量守恒的基本原理,即能量在一个封闭系统内总是不变的。
三、运动的概念和原理运动是物体在空间中位置发生改变的过程。
我们常用速度和加速度来描述物体的运动状态。
速度是物体单位时间内位移的变化量,加速度是物体单位时间内速度的变化量。
牛顿定律是描述物体运动的基本原理,其中包括牛顿的第一、第二、第三定律。
四、电磁学的概念和原理电磁学是研究电荷和电场、磁场之间相互作用的学科。
库仑定律是电磁学的基本原理,它描述了两个电荷之间的相互作用力与它们之间距离的关系。
电磁感应和法拉第定律进一步揭示了磁场和电场之间的关系。
五、波动光学的概念和原理波动光学研究光的传播和干涉、衍射、偏振等现象。
光的传播是通过电磁波的传播实现的,它遵循波动光学的基本原理,如菲涅耳衍射定律、杨氏实验等。
六、热力学的概念和原理热力学研究热与功的相互转化以及热能的传递等现象。
它基于热力学第一定律(能量守恒定律)和第二定律(熵的增加原理),揭示了热能转化的规律和不可逆过程。
七、量子力学的概念和原理量子力学是研究微观粒子的行为和性质的学科。
它具有波粒二象性和不确定性原理等基本原理,揭示了微观世界的奇妙规律。
总结起来,大学物理的基础概念和原理涵盖了力学、热学、电磁学、波动光学和量子力学等多个学科领域。
通过深入学习这些基础概念和原理,我们能够更好地理解和解释物质的行为以及自然界中的各种现象。
大学物理基本知识-大学物理入门

第一章力学第1章质点运动学1.1 本章主要内容1.1.1 描写质点运动的基本物理量(1) 位置矢量(矢径):是描写质点任意时刻在空间位置的物理量。
如图所示,质点在A点的位置矢量。
(2) 位移:是描述质点在Δt=t2-t1时间内质点位置变化和方向的物理量。
(3) 速度:是描述质点位置变化的快慢和运动方向的物理量。
瞬时速度直角坐标系中(4) 加速度:是描述质点运动速度变化的快慢和方向的物理量。
瞬时加速度直角坐标系中1.1.2 种典型运动的运动公式(1) 匀速直线运动:(2) 匀变速直线运动:(3) 匀速率圆周运动:(4) 抛体运动:当时:(5) 圆周运动:,, ,(6) 角量与线量间的关系:,1.1.3 描述质点运动的三种方法(1) 矢量描述法:质点作空间曲线运动位置矢量随时间变化,是质点的矢量运动方程。
是质点运动的矢量表示法。
(2) 坐标描述法:支点的运动方程可以在直角坐标系中写成分量式(3) 图线描述法:质点在某一坐标方向上的运动可以用坐标随时间的曲线(x-t 曲线)、速度随时间变化的曲线(v x-t曲线)和加速度随时间变化的曲线(a x-t)来表示。
1.1.4 学习指导(1) 矢径、速度、加速度反映的是在某一时刻或某一位置上运动状态及其变化情况,具有瞬时性。
因此,质点的矢径或速度、加速度,都应指明是哪一时刻或哪一位置的矢径、速度、加速度。
(2) 矢径、速度、加速度都是对某一确定的参照系而言的,在不同的参照系中对同一质点的运动描述是不同的,上述各量的大小和方向都可能不同,这就是它们具有相对性。
(3) 矢径、位移、速度、加速度都是矢量在描述质点运动时不仅要指明这些量的大小,还要说明它们的方向。
(4) 在曲线运动中质点在曲线上任一点的加速度是该点法向加速度和切向加速度的矢量和。
其中,,总加速度大小,第2章牛顿运动定律2.1 本章主要内容2.1.1 牛顿运动定律的内容(1) 牛顿第一定律:当物体不受外力作用或所受的和合外力为零时,物体将保持静止或匀速直线运动状态。
大学物理有哪些内容

引言概述:大学物理作为一门重要的基础学科,涵盖了丰富而广泛的知识体系。
本文将继续讨论大学物理的内容,并详细阐述其五个主要领域,包括经典力学、电磁学、热学、光学和量子力学。
通过深入探讨每个领域的五至九个小点,我们将进一步了解大学物理的核心知识和重要概念,为我们构建牢固的物理学基础提供帮助。
正文内容:一、经典力学1.牛顿力学:牛顿定律、运动方程等基本理论。
2.质点运动:质点的直线运动、曲线运动和圆周运动等。
3.常见力学问题:例如摩擦力、弹性力和重力等。
4.动量和能量:动量和能量守恒定律等。
5.刚体力学:刚体运动、静力学和动力学等。
二、电磁学1.静电学:电场、电势和电荷等基本概念。
2.电场和电势:电场线、库仑定律和电势能等。
3.电磁感应:法拉第定律、电磁感应现象和感应电动势等。
4.交流电路:交流电路中的电阻、电感和电容等。
5.电磁波:电磁波的概念、性质和传播等。
三、热学1.温度和热量:温度的测量、热传递和热量计算等。
2.热力学定律:热力学第一定律和第二定律等。
3.状态方程:理想气体状态方程和非理想气体状态方程等。
4.热力学过程:等温过程、绝热过程和等压过程等。
5.热机和制冷:卡诺循环、制冷系统和热机效率等。
四、光学1.几何光学:反射、折射和光的成像等。
2.光的衍射和干涉:衍射和干涉现象的基本原理和应用。
3.光的波动性:光的波粒二象性和光的偏振等。
4.光的色散:光的色散现象和光的波长测量等。
5.现代光学:激光、光纤和光学器件等。
五、量子力学1.波粒二象性:波动方程和波粒二象性的基本理论。
2.波函数和薛定谔方程:波函数的性质和薛定谔方程的解析等。
3.粒子在势场中的运动:一维势场和三维势场中的粒子运动等。
4.量子力学中的算符:算符的定义、本征值和本征函数等。
5.微扰理论和矩阵力学:微扰理论的应用和矩阵力学的基本原理等。
总结:大学物理作为一门重要的学科,囊括了经典力学、电磁学、热学、光学和量子力学等多个领域。
大一大学物理的知识点

大一大学物理的知识点大一大学物理作为理工科学生的必修课程,是一门基础而重要的学科。
学习物理不仅能够培养学生的逻辑思维和解决问题的能力,还能为学生提供一个更深入理解自然界运行规律的视角。
在这篇文章中,我们将介绍大一大学物理的几个核心知识点。
第一个知识点是力学。
力学作为物理学的基础分支,研究物体的运动规律和力的作用。
在大一大学物理中,我们需要掌握牛顿三大定律。
第一定律,即牛顿惯性定律,指出一个物体如果没有外力作用,将保持其静止或匀速直线运动的状态;第二定律,即力的作用导致物体加速度的改变,而加速度的大小与力成正比,与物体质量成反比;第三定律,即作用力与反作用力大小相等、方向相反,作用在不同物体上。
通过掌握这些定律,我们能够解释物体的运动,计算物体的加速度、速度和位移等。
第二个知识点是热学。
热学研究物体的温度和能量转化。
在大一大学物理中,我们需要了解热力学定律和热传导。
热力学定律包括热平衡定律和热传递定律。
热平衡定律指出,在两个物体之间达到热平衡时,它们的温度相等;热传递定律则研究热传递的方式,包括传导、传热和辐射。
了解热学的知识能够帮助我们理解物体的热现象,如温度变化、热力学循环等。
第三个知识点是光学。
光学研究光的传播和光与物质相互的作用。
在大一大学物理中,我们需要了解光的传播方式、光的反射、折射和干涉等基本原理。
了解光学的知识能够帮助我们理解光传播的规律,解释光的现象,如彩虹、光的折射现象等。
第四个知识点是电磁学。
电磁学研究电荷和电磁场的相互作用。
在大一大学物理中,我们需要了解电荷的性质以及电场、电场力的概念。
此外,我们还需要了解电容器、电流、电阻和电路等相关概念。
通过学习电磁学,我们能够解释电荷之间的相互作用,理解电路的工作原理。
第五个知识点是量子力学。
量子力学研究微观世界中微粒的行为规律。
在大学物理中,我们需要了解波粒二象性、不确定性原理和薛定谔方程等基本概念。
量子力学作为一个相对较新的物理学分支,为我们提供了理解微观世界的关键工具。
大学物理的知识点

大学物理的知识点大学物理是一门研究物质基本结构、相互作用和运动规律的基础学科,涵盖了众多重要的知识点。
以下就为大家梳理一些关键的部分。
首先,力学部分是基础中的基础。
牛顿运动定律,包括惯性定律、加速度与作用力的关系以及作用力与反作用力定律,是理解物体运动的基石。
通过这些定律,我们可以分析物体在各种力的作用下的运动状态,比如自由落体、平抛运动、斜抛运动等。
机械能守恒定律和动量守恒定律也是力学中的重要内容。
机械能守恒定律指出,在只有重力或弹力做功的物体系统内,动能与势能可以相互转化,而总的机械能保持不变。
动量守恒定律则表明,在一个不受外力或所受合外力为零的系统中,系统的总动量保持不变。
这些定律在解决碰撞、爆炸等问题时非常有用。
热学部分,热力学第一定律和热力学第二定律是核心。
热力学第一定律其实就是能量守恒定律在热现象中的应用,它表明系统从外界吸收的热量等于系统内能的增加与系统对外界所做的功之和。
热力学第二定律则有多种表述方式,常见的如克劳修斯表述和开尔文表述。
克劳修斯表述指出,热量不能自发地从低温物体传向高温物体;开尔文表述则说,不可能从单一热源吸取热量使之完全变为有用功而不产生其他影响。
这两个定律帮助我们理解热机的效率、热传递的方向性等问题。
电磁学部分内容丰富且应用广泛。
库仑定律描述了真空中两个静止点电荷之间的相互作用力,其大小与两个电荷的电荷量成正比,与它们之间距离的平方成反比。
电场强度和电势是描述电场性质的重要物理量。
电场强度是用来表示电场力的性质,而电势则反映电场能的性质。
高斯定理和安培环路定理在计算电场和磁场时提供了重要的方法。
电磁感应定律揭示了磁通量的变化会产生感应电动势,这是发电机的工作原理基础。
光学部分,几何光学和物理光学都有重要的知识点。
几何光学中,光的直线传播、反射定律和折射定律是基础。
通过这些定律,我们可以解释平面镜成像、凸透镜和凹透镜的成像规律等。
物理光学中,光的干涉和衍射现象是重点。
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1、波长λ=5000Ǻ的单色光垂直照射到宽度a=0.25mm的单缝上,单缝后面放置一凸透镜,在凸透镜的焦平面上放置一屏幕,用以观测衍射条纹。
今测的屏幕上中央条纹一侧第三个暗条纹和另一侧第三个暗条纹之间的距离为d=12mm,则凸透镜的焦距f为1.2m2.1m3.0.5m4.0.2m2、根据惠更斯—菲涅耳原理,若已知光在某时刻的阵面为S,则S的前方某点P的光强度决定于波阵面S上所有面积元发出的子波各自传到P点的1.振动振幅之和2.光强之和3.振动振幅之和的平方4.振动的相干叠加3、在玻璃(折射率n3 =1.60)表面镀一层MgF2 (折射率n2=1.38)薄膜作为增透膜,为了使波长为5000Ǻ的光从空气(n1=1.00)正入射时尽可能少反射,MgF2薄膜的最少厚度应是()1.1250Ǻ2.1810Ǻ3.2500Ǻ4.906Ǻ4、在双缝干涉实验中,入涉光的波长为λ,用玻璃纸遮住双缝中的一个缝,若玻璃纸中光程比相同厚度的空气的光程大2.5λ,则屏上原来的明纹处()1.仍为明条纹2.变为暗条纹3.既非明纹也非暗纹4.无法确定是明纹,还是暗纹5、以下不是几何光学的基本实验定律的是()1.光在均匀介质中的直线传播定律2.光通过两种介质分界面的反射定律和折射定律3.发射的光的强弱满足基尔霍夫定律4.光的独立传播定律6、对于温度,有以下几种说法①温度的高低反映了物质内部分子运动剧烈程度的不同②气体的温度是分子平均平动动能的量度③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正确的是1.①、②、④2.①、②、③3.②、③、④4.①、③、④7、有两个容器,一个盛氢气,另一个盛氧气。
如果这两种气体分子的方均根速率相等,则表明()1.氧气的温度比氢气高2.氢气的温度比氧气高3.两种气体的温度相同4.两种气体的压强相同8、“理想气体和单一热源接触作等温膨胀时,吸收的热量全部用来对外做功,因此热能能够全部转化为机械能”。
这一说法是()1.服从热力学第一定律;这与热力学第二定律不矛盾2.服从热力学第一定律;这与热力学第二定律矛盾3.违背热力学第一定律;这与热力学第二定律不矛盾4.违背热力学第一定律;这与热力学第二定律矛盾9、氢原子赖曼系的线系限波数为R,则氢原子的电离电势为()1.3Rhc/42.Rhc3.3Rhc/4e4.Rhc/e10、热力学第二定律表明()1.不可能从单一热源吸收热量使之全部变为有用的动2.在一个可逆过程中,工作物质净吸热等于对外作的功3.热不能全部转变为功4.热量不可能从温度低的物体传到温度高的物体11、活塞把一定质量的理想气体封闭在气缸里,当气体温度降低,体积缩小时,其压强将()1.不变2.增大3.减小4.不能确定12、关于物体内能的改变,下列说法中正确的是()1.只有做功才能改变物体的内能2.只有热传递才能改变物体的内能3.做功和热传递都能改变物体的内能4.做功和热传递在改变物体内能上是不等效的13、X射线的本质是1.阿尔法粒子束2.贝塔粒子束3.电子束4.光波14、各种原子的里德伯常数的精确值随下面哪个量的变化而变化1.原子序数2.原子量3.原子核的质量4.电子的质量15、下列对于康普顿效应的说法,不正确的是1.入射光和散射光的波长差与入射波长无关2.入射光和散射光的波长差与散射物无关3.入射光和散射光的波长差与散射角无关4.原谱线的强度随散射物原子序数的增加而增加16、海森伯测不准原理的根源在于1.泡利不相容原理2.波粒二象性3.宇称守恒4.能量守恒原理17、如果两个偏振片堆叠在一起,且偏振化方向之间夹角为600,假设二者对光无吸收,光强为I0的自然光垂直入在偏振片上,则出射光强为1.I0/82.3I0/83.I0/44.3I0/418、对于温度,有以下几种说法① 温度的高低反映了物质内部分子运动剧烈程度的不同;② 气体的温度是分子平均平动动能的量度;③ 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;④ 从微观上看,气体的温度表示每个气体分子的冷热程度.上述说法正确的是1.①、②、④2.①、②、③3.②、③、④4.①、③、④19、对于一定质量的理解气体(气体分子间无相互作用),下列过程不可能的是1.对外做功,同时放热2.吸收热量,同时体积变小3.温度升高,与外界没有热交换,体积不变4.温度不变,体积增大,从外界吸热20、真空中波长为λ的单色光,在折射率为n的均匀透明媒质中,从A点沿某一路经传播到B点,路径的长度为l。
A、B两点光振动位相差记为Δφ,则1.I=3λ/2,Δφ=3π2.I=3λ/(2n),Δφ=3nπ3.I=3λ/(2n),Δφ=3π4.I=3nλ/2,Δφ=3nπ21、对于同体积、同温度、同质量的几种理想气体,以下几个物理量中相等的是1.分子的平均速率2.内能3.单位体积内的分子数4.分子的平均动能22、对于内能是体系状态的单值函数概念,错误理解是1.体系处于一定的状态,具有一定的内能2.对应于某一状态,内能只能有一个数值不能有多个3.状态发生变化,内能也一定跟着变化4.对应于一个内能值,可以有多个状态23、缝夫琅和费衍射实验中,当把单缝S稍微上移时,衍射的图样将1.向上平移2.向下平移3.不动4.消失24、用白光源进行双缝实验,若用一个纯红色的滤光片遮盖一条缝,用一个纯蓝色滤光片遮盖另一条缝,则1.纹的宽度将发生变化2.产生红色和蓝色的两套彩色干涉条纹3.干涉条纹的亮度将发生变化4.不产生干涉条纹25、两块平玻璃构成空气劈尖,左边为棱边,用单色平行光垂直入射,若上面的平玻璃以棱边为轴,沿逆时针方向做微小转动,则干涉条纹的1.间隔变小,并向棱边方向平移2.间隔变大,并向远离棱边方向平移3.间隔不变,向棱边方向平移4.间隔变小,并向远离棱边方向平移26、一定量某理想气体按PV r=C的规律膨胀,其中C为常数,r为绝热常数,则膨胀后理想气体的温度1.将升高2.将降低3.不变4.升高或降低,不能确定27、由于电子自旋-轨道相互作用将导致能级分裂,在多重能级的结构中,两个相邻能级的间隔1.与两个J值中较大的值成正比2.与两个J值中较小的值成正比3.与较大的J的J(J+1)成正比4.与较小的J的J(J+1)成正比28、不可逆过程是1. E. 不能反向进行的过程2. F. 系统不能回复到初始状态的过程3.有摩擦存在的过程或非准静态过程4.外界有变化的过程29、在双缝干涉实验中,两缝间距离为d,双缝与屏幕之间的距离为D,波长为λ的平行单色光垂直照射到双缝上,屏幕上干涉条纹中相邻之间的距离是1. A. 2λD/d2. B. λd/D3. C. dD/λ4. D. λD/d判断题30、进行卢瑟福理论实验验证时发现小角散射与实验不符这说明.原子不一定存在核式结构1. A.√2. B.×31、理想气体分子在连续两次碰撞之间作匀速直线运动。
1. A.√2. B.×32、根据玻尔理论,若将氢原子激发到n=5的状态,则可能出现10条谱线,分别属四个线系1. A.√2. B.×33、两种理想气体的温度相等,则分子平均动能必相等。
1. A.√2. B.×34、衍射现象与散射现象的根本不同在于衍射是由于个别的不均匀区域所形成的,而散射则是由于大量排列不规则的非均匀的小“区域”的集合所形成的。
1. A.√2. B.×35、在光电效应实验装置中,如果入射光的频率越高,则发射出的光电子的能量就一定越大。
1. A.√2. B.×36、反射光是平面偏振光中的偏振度最大的光。
1. A.√2. B.×37、进行卢瑟福理论实验验证时发现小角散射与实验不符这说明.原子不一定存在核式结构1. A.√2. B.×38、任何一个光具组有且只有一个有效光阑。
1. A.√2. B.×39、系统内部各处性质不随时间变化便处于平衡态。
1. A.√2. B.×40、系统处于热力学平衡态时,可简称为处于热平衡态。
1. A.√2. B.×41、光在指定的两点间传播时,肯定是沿光程为极值路径传播的。
1. A.√2. B.×主观题42、波长λ=600nm的单色光垂直照射到牛顿环装置上,第二级明纹与第五级明纹所对应的空气膜厚度之差为———————nm。
参考答案:90043、一束光垂直入射在偏振片上,以入射光线为轴转动,观察通过的光强的变化过程,若入射光是_________光,则将看到光强不变;若入射光是__________,则将看到明暗交替变化,有时出现消光;若入射光是________,则将看到明暗交替变化,但不出现消光。
参考答案:自然光或或圆偏振光、线偏振光(完全偏振光),部分偏振光或椭圆偏振光44、若在某单色光的光栅光谱中第三级谱线是缺级,则光栅常数与缝宽之比(a+b)/a的各种可能的数值为________ 。
参考答案:3,3/245、单色平行光垂直照射一侧狭缝,在缝后远处的屏上观察到夫琅和费衍射图样,现在把缝宽加倍,则透过狭缝的光的能量变为_____倍,屏上图样的中央光强变为_____倍。
参考答案:2,446、若氧分子[O2]气体离解为氧原子[O]气体后,其热力学温度提高一倍,则氧原子的平均速率是氧分子的平均速率的倍参考答案:2倍47、随着温度的升高,容器中一定量的理想气体分子碰撞频率,平均自由程。
参考答案:增大,减小48、热力学第二定律的微观意义。
参考答案:一切自然过程总是沿着无序性增大的方向进行49、一双缝干涉装置,在空气中观察时干涉条纹间距为1.0mm若整个装置方在水中,干涉条纹的间距将为___mm. (设水的折射率为4/3)。
参考答案:0.7550、热力学第一定律的微分表达式为___________。
参考答案:dQ= dA+dE51、某气体在温度为T=273K时,压强为p =1.01×l03Pa,密度ρ=l.24×l0-2kg•m-3,则该气体分子的方均根速率为___________。
参考答案:495m•s-152、在带活塞的气缸中,封闭一定质量的气体,假设气缸不漏气且气缸和活塞不吸收热量.当气体吸收100J热量,同时对活塞做了40J功,则气体的内能_____J。
当气体放出100J热量,同时活塞对它做了40J的功,则气体的内能______J。
参考答案:增加60,减小6053、对物体做功,使其内能增加是能量的______过程,对物体传递热量,使其内能增加是能量______过程。
参考答案:转化,转移54、在空气中用波长为λ单色光进行双缝干涉实验时,观察到干涉条纹相邻条纹的间距为1.33mm,当把实验装置放在水中时(水的折射率n=1.33),则相邻条纹的间距变为___________。