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...wd......wd......wd...大学物理〔下〕期末复习题一、选择题[C]2.关于可逆过程和不可逆过程的判断:
(1)可逆热力学过程一定是准静态过程.
(2)准静态过程一定是可逆过程.
(3)不可逆过程就是不能向相反方向进展的过程.(4)凡有摩擦的过程,一定是不可逆过程.
以上四种判断,其中正确的选项是
(A)
(1)、(2)、(3).
(B)
(1)、(2)、(4).
(C)
(2)、(4).
(D)
(1)、(4)
[
D
]3.理想气体卡诺循环过程的两个绝热下的面积大小〔图中阴影局部〕分别为S1和S2,则两者的大小关系是〔A〕S1>S2;〔B〕S1=S2;〔C〕S1<S2;〔D〕无法确定.[B]4.一个绝热容器,用质量可忽略的绝热板分成体积相等的两局部。两边分别装入质量相等、温度一样的H2和O2。开场时绝热板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〕,在到达新的平衡位置后,假设对比两边温度的上下,则结果是:H2比O2温度高。O2比H2温度高。两边温度相等且等于原来的温度两边温度相等但比原来的温度降低了
[
B
]5.一定量的的理想气体,其状态改变在P-T图上沿着直线一条沿着一条直线从平衡态a改变到平衡态b〔如图)〔A〕这是一个绝热压缩过程.〔B〕这是一个等体吸热过程.〔C〕这是一个吸热压缩过程.〔D〕这是一个吸热膨胀热过程.[D]6.麦克斯韦速率分布曲线如以以以下图,图中A、B两局部面积相等,则该图表示〔A〕v0为最概然速率;〔B〕v0为平均速率;〔C〕v0为方均根速率;〔D〕速率大于和小于v0的分子数各占一半.[D]7.容器中储有定量理想气体,温度为T,分子质量为m,则分子速度在x方向的分量的平均值为:〔根据理想气体分子模型和统计假设讨论〕[A]8.设一局部偏振光由一自然光和一线偏振光混合构成。现通过偏振片观察到这局部偏振光在偏振片由对应最大透射光强位置转过时,透射光强减为一半,试求局部偏振光中自然光和线偏振光两光强之比为(A)
2:1.
(B)
4:3.
(C)
1:1.
(D)
1:2.
[
C
]9.如图,一束动量为p的电子,垂直通过缝宽为a的狭缝,问距缝为D处的荧光屏上显示出的衍射图样的中央亮纹的宽度为
(A)
2ha/(Dp).
(B)
2Dh/(ap).
(C)
2a2/D.
(D)
2ha/p.
[
B
]10.一氢原子的动能等于氢原子处于温度为T的热平衡时的平均动能,氢原子的质量为m,则此氢原子的德布罗意波长为.
(A)
(B)
(C)
(D)
.
[
C
]11.根据波尔的理论,氢原子在n=3轨道上的动量矩与在第一激发态的轨道动量矩之比为(A)3/1.
(B)3/2.
(C)3.
(D)不确定.
[
B
]12.一束自然光自空气射向一块平板玻璃(如图),设入射角等于布儒斯特角i0,则在界面2的反射光(A)是自然光.(B)是线偏振光且光矢量的振动方向垂直于入射面.
(C)是线偏振光且光矢量的振动方向平行于入射面.
(D)是局部偏振光.
[
B
]
13.氢原子中处于3d状态的电子,描述其量子态的四个量子数〔n,l,ml,ms〕可能取的值为(A)
〔3,3,2,-1/2〕
(B)
〔3,2,-2,1/2〕
(C)
〔3,0,0,1/2〕
(D)
〔3,0,1,-1/2〕
[
B
]14.根据玻尔理论,氢原子在n=5轨道上的角动量与在第一激发态的轨道角动量之比5/2〔B〕5/3〔C〕5/4〔D〕5[A]15.如以以以下图,一束动量为p的电子通过缝宽为a的狭缝.在距离狭缝为R处放置一荧光屏,屏上衍射图样中央最大的宽度d等于(A)2a2/R.(B)2ha/p.(C)2ha/(Rp).(D)2Rh/(ap)[D]16.将波函数在空间各点的振幅同时增大D倍,则粒子在空间的分布概率将〔A〕增大D2倍;〔B〕增大2D倍;〔C〕增大D倍;〔D〕不变.[D]17.如图,一定量的理想气体,由平衡态A变到平衡态B〔pA=pB〕,则无论经过的是什么过程,系统必然〔A〕对外作正功;〔B〕向外界放热;〔C〕从外界吸热;〔D〕内能增加[D]18.“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作功。〞对此说法,有如下几种评论,哪种时正确的〔A〕不违反热力学第一定律,但违反热力学第二定律;〔B〕不违反热力学第二定律,但违反热力学第一定律;〔C〕违反热力学第一定律,也不违反热力学第二定律;〔D〕违反热力学第一定律,也违反热力学第二定律.[C]二填空题1.一定量理想气体,从A状态(2p1,V1)经历如以以以下图的直线过程变到B状态(p1,2V1),则AB过程中系统作功W=3p1V1/2;内能改变△E=0。2.如以以以下图为一理想气体几种状态变化过程的p-V图,其中MT为等温线,MQ为绝热线,在AM、BM、CM三种准静态过程中,温度降低的是AM_过程;气体放热的是AM,BM过程。3.如以以以下图,一绝热密闭的容器,用隔板分成相等的两局部,左边盛有一定量的理想气体,压强为p0,右边为真空。今将隔板抽去,气体自由膨胀,当气体到达平衡时,气体的压强p=p0/2.4.在平衡状态下,理想气体分子的麦克斯韦速率分布函数为f(v),则速率分布在v1-v2区间内分子的平均速率为____________;
表示___分子的平均平动动能_____.5.用方解石晶体(no>ne)切成一个顶角A=30°的三棱镜,其光轴方向如图,假设单色自然光垂直AB面入射(见图).试定性地画出三棱镜内外折射光的光路,并画出光矢量的振动方向.6.一定量的理想气体,在体积不变的条件下,当温度升高时,分子的平均碰撞频率为〔增大、减小、不变〕,平均自由程〔增大、减小、不变〕。7.从统计的意义来解释,不可逆过程实质上是一个从几率较小的状态到几率较大的状态的转变过程,一切实际过程都向着状态的几率增大〔或熵值增大〕的方向进展。8.一波长为600nm的单色光,垂直入射到某种双折射材料制成的四分之一波片上,该材料对非寻常光的主折射率为1.74,对寻常光的折射率为1.71,则此波片的最小厚度为5000nm。9.光电管的阴极用红限波长230nm的钨制成,今用一单色光照射此光电管,阴极发射出光电子,测得遏止电压为1.5V,则该入射光的波长为180nm。10.氢原子由定态l跃迁到k可发射一个光子,可知定态l的电离能为0.85eV,又知从基态使氢原子激发到定态k所需能量为10.2eV,则在上述跃迁中氢原子所发射的光子的能量为10.2.55eV。11.在康普顿效应实验中,假设散射光波长是入射光波长的1.2倍,则散射光光子能量e与反冲电子动能Ek之比为5:1.12.根据量子力学理论,当主量子数n=3时,氢原子中电子角动量的可能取值为.13.粒子在一维矩形无限深势阱中运动,其波函数为:,(0≤x≤a)那么粒子处于第一激发态在x1=a/4至x2=3a/4出现的概率为1/2.14.设氢原子的动能等于氢原子处于温度为T的热平衡态时的平均动能,氢原子的质量为m,那么此氢原子的德布罗意波长为15.设描述微观粒子运动的波函数为,则表示粒子t时刻在(x,y,z)处出现的概率密度;必须满足的标准条件是:单值的,有限的和连续的三计算题2.设N个粒子的系统的速率分布函数为为dN=kdv〔V>v>0,k为常量〕dN=0〔v>V〕式中B为常数.画
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