相关试卷
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1、如图所示,一平面简谐波在t=0时刻与t=2s时刻的波形图,求:
(1)坐标原点处介质质点的振动方程;
(2)该波的波动表达式。

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2、如图所示,一质量为m1 , 长为l的均匀细杆,静止放置于滑动摩擦系数为μ的水平面上,它可绕过其端点O且与平面垂直的光滑轴转动,今有一质量为m2的滑块从侧面与细杆的另一端A相碰,碰撞时间极短。已知碰撞前后滑块速度的大小分别为v1和v2 , 方向均与杆垂直,指向如图所示,求:
(1)碰撞后的瞬间细杆以O点为参考点的角动量;
(2)细杆开始运动后所受到的摩擦力矩。

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3、单色平行光垂直入射于单缝上,观察夫琅禾费衍射,若屏上P点处为第二级暗纹,则单缝处光波面可分成个半波带;若将单缝宽度缩小为原来的一半,P处将是第级(填“明”或“暗”)纹。
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4、一质点作一般曲线运动,在某点处质点速率为v,该点处的轨道曲率半径为R,则质点在该点的切向加速度at= , 法向加速度an=。
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5、在真空中波长为λ的单色光,在折射率为n的透明介质中从A沿某路径传播到B,若A、B两点相位差为3π,则此路径AB的光程为。
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6、如图所示,S1 , S2为两平面简谐相干波源. S2的相位比S1的相位超前 , 波长λ =8m,r1=12m,r2=14m,S1在P点引起的振动振幅是0.3m,S2在P点引起的振动振幅是0.2m,则P点处的合振幅为。

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7、一条半径为3mm的小动脉内出现一硬斑块,此处血管的有效半径为2mm,平均血流速度为5cm/s,则未变窄处的平均血流速度为(血液视为理想流体)。
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8、自然光以60º的入射角照射到某一透明介质表面时,反射光为线偏振光,则( )A、折射光为线偏振光,折射角为30º B、折射光为线偏振光,折射角不能确定 C、折射光为部分偏振光,折射角为30º D、折射光为部分偏振光,折射角不能确定
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9、一束光强为I0的自然光垂直穿过两个偏振片,且两偏振片的偏振化方向成45º角,穿过两个偏振片后的光强为( )A、 B、 C、 D、
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10、设某种气体的分子总数为N,分子速率分布函数为f(v),则表达式的含义是( )A、速率在v1~v2之间的分子数占总分子数的比例 B、任一分子的速率出现在v1~v2之间的概率 C、速率在v1~v2之间的分子数为N的概率 D、速率在v1~v2之间的分子数目
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11、某元素的特征光谱中含有波长分别为λ1=500nm和λ2=750nm的光谱线,在光栅光谱中,这两种波长的光谱线有重叠现象,重叠处的谱线λ2主极大的级数是( )A、2,4,6,8… B、3,6,9,12… C、2,3,4,5… D、2,3,4,6…
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12、在一固定容器内,如果所有理想气体分子的速率提高为原来的两倍,那么( )A、温度与压强都升高为原来的两倍 B、温度与压强都升高为原来的四倍 C、温度升高为原来的两倍,压强升高为原来的四倍 D、温度升高为原来的四倍,压强升高为原来的两倍
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13、考虑光子在等离子体(电离的气体)内穿行,自由电子对光子有散射作用,即当光子遇到自由电子后,电子在电场作用下作受迫振动,并向四周辐射出光子,电子对光子的散射实际上起到了阻碍光子流定向输运能量的作用,已知典型的散射截面(即电子与光子发生相互作用的截面,可视为圆形截面)为σ0=6.7×10-28m2 , 等离子体中电子数密度为ne=1.0×1030m-3 , 真空中光速为c=3.0×108m·s-1 , 光子相对任何电子的速度都为c,则光子连续两次被电子散射之间所通过的自由路程,即平均自由程为( )
A、1.5mm B、1.5cm C、1.5dm D、1.5m -
14、刚体定轴转动的快慢由其所受合外力矩决定,刚体转动越快,说明合外力矩越大。
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15、质点运动的切向加速度为零,它不一定做匀速圆周运动。
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16、在定常流动中,流线的走向和分布是不随时间变化的。
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17、速度方向相同的理想气体分子组成的分子束,垂直撞击在容器壁上,设碰撞是弹性的.当分子数很大时,可用理想气体压强公式计算压强,而当分子数较少时不能用
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18、在驻波中,波腹处质元的机械能守恒。
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19、某同学注意到市场最近流行的主动降噪耳机,开启降噪模式,耳朵立刻就有种世界都安静的体验。主动降噪耳机为了主动地消除噪声,在耳机内设有麦克风,用来收集周围噪声信号,然后通过电子线路产生一个与原噪声相位相反的降噪声波,再与噪声声波叠加相互抵消,从而实现降噪效果。如图是理想情况下的降噪过程,实线对应环境噪声声波,虚线对应降噪系统产生的等幅反相降噪声波。则( )
A、降噪过程应用的是声波的干涉原理,P点振动加强 B、降噪过程应用了声波的衍射原理,使噪声无法从外面进入耳麦 C、降噪声波与环境噪声声波的传播速度大小相等 D、质点P经过一个周期向外迁移的距离为一个波长 -
20、如图所示,直线MN上方有垂直纸面向里的匀强磁场,电子1从磁场边界上的a点垂直MN和磁场方向射入磁场,经t1时间从b点离开磁场。之后电子2也由a点沿图示方向以相同速率垂直磁场方向射入磁场,经t2时间从a、b连线的中点c离开磁场,则为( )
A、3 B、2 C、 D、