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電磁學(xué)根底自測題〔一〕DBBADABCBC均勻電場中,各點的電勢一定相等F電勢為零處,場強一定為零F庫侖定律與高斯定理對于靜止的點電荷的電場是等價的,而高斯定理還適于運動電荷的電場T電場線總是與等位面垂直并指向電位降低處;等位面密集處電場線也一定密集T通過閉合曲面S的總電通量,僅僅由S面所包圍的電荷提供T在電勢不變的空間,電場強度一定為零T電荷在電場中某點受到的電場力很大,該點的場強一定很大F用高斯定理求解出的靜電場強大小是高斯面上的場強T.電場的存在,我們既看不見也摸不著,所以電場不是物質(zhì)F.電偶極矩的方向由正電荷指向負電荷。F熱學(xué)根底自測題〔一〕1同溫度、同物質(zhì)的量的H2和He兩種氣體,它們的〔
B
〕A、分子的平均動能相等;B、分子的平均平動動能相等;C、總動能相等;
D、內(nèi)能相等。2一瓶氦氣和一瓶氮氣密度相同,分子平均平動動能相同,而且它們都處于平衡狀態(tài),那么它們CA、溫度相同、壓強相同。B、溫度、壓強都不同。C、溫度相同,但氦氣的壓強大于氮氣的壓強.D、溫度相同,但氦氣的壓強小于氮氣的壓強.3麥克斯韋速率分布律適用于(
C
)。A.大量分子組成的理想氣體的任何狀態(tài);
B.大量分子組成的氣體;C.由大量分子組成的處于平衡態(tài)的氣體
D.單個氣體分子5兩瓶不同種類的氣體,一瓶是氮,一瓶是氦,它們的壓強相同,溫度相同,但體積不同,那么:〔
A
〕A.單位體積內(nèi)分子數(shù)相同
B.單位體積內(nèi)原子數(shù)相同C.單位體積內(nèi)氣體的質(zhì)量相同
D.單位體積內(nèi)氣體的內(nèi)能相同6一定量的理想氣體,開始時處于壓強,體積,溫度分別為p1,V1,T1的平衡態(tài),后來變到壓強,體積,溫度分別為p2,V2,T2的終態(tài).假設(shè)V2>V1,且T2=T1,那么以下各種說法中正確的選項是〔D〕:A、不管經(jīng)歷的是什么過程,氣體對外凈作的功—定為正值。B、不管經(jīng)歷的是什么過程。氣體從外界凈吸的熱一定為正值。C、假設(shè)氣體從始態(tài)變到終態(tài)經(jīng)歷的是等溫過程,那么氣體吸收的熱量最少。D、如果不給定氣體所經(jīng)歷的是什么過程,那么氣體在過程中對外凈作功和從外界凈吸熱的正負皆無法判斷7一定質(zhì)量的理想氣體當(dāng)溫度一定時,三種速率最大的是(C)A、最概然速率;B、平均速率;C、方均根速率;D、不一定。8麥克斯韋速率分布律適用于:〔C〕A.大量分子組成的理想氣體的任何狀態(tài);
B.大量分子組成的氣體;C.由大量分子組成的處于平衡態(tài)的氣體
D.單個氣體分子9理想氣體的內(nèi)能是狀態(tài)的單值函數(shù),對理想氣體的內(nèi)能的意義,以下說法正確的選項是:(A)A、氣體處在一定的狀態(tài),就具有一定的內(nèi)能B、對應(yīng)用于某一狀態(tài)的內(nèi)能是可以直接測定的C、對應(yīng)于某一狀態(tài),內(nèi)能的數(shù)值不唯一D、當(dāng)理想氣體的狀態(tài)改變時,內(nèi)能一定跟著改變10關(guān)于溫度的意義,有以下幾種說法:B(1)氣體的溫度是分子平均平動動能的量度。(2)氣體的溫度是大量氣體分子熱運動的集體表現(xiàn),具有統(tǒng)計意義。(3)溫度的上下反映物質(zhì)內(nèi)局部子運動劇烈程度的不同。(4)從微觀上看,氣體的溫度表示每個氣體分子的冷熱程度。上述說法中正確的選項是:〔〕(A)(1)、(2)、(4)。
(B).(1)、(2)、(3)。(C)(2)、(3)、(4)。
(D)(1)、(3)、(4)氣體分子間的作用力表現(xiàn)為引力,假設(shè)氣體等溫膨脹,那么氣體對外做功且內(nèi)能增加。T氣體分子間既有引力作用又有斥力作用T對于一定種類的大量氣體分子,在一定溫度時,處于一定速率范圍內(nèi)的分子數(shù)所占的百分比是確定的T在一個孤立系統(tǒng)內(nèi),一切實際過程都向著熱力學(xué)概率增大的方向進行TFT容器內(nèi)各局部壓強相等,那么狀態(tài)一定是平衡態(tài)FP-V圖上可以做出非平衡態(tài)或非平衡過程的圖。T平衡過程是一個理想模型,實際中找不到這樣的過程T系統(tǒng)經(jīng)歷絕熱過程時一定可以認為是孤立系統(tǒng)F電磁學(xué)根底自測題〔三〕1關(guān)于高斯定理,以下說法正確的選項是:〔A〕(A)高斯定理是普遍適用的,但用它計算電場強度時要求電荷分布具有某種對稱性;(B)高斯定理對非對稱性的電場是不正確的;(C)高斯定理一定可以用于計算電荷分布具有對稱性的電場的電場強度;(D)高斯定理一定不可以用于計算非對稱性電荷分布的電場的電場強度D3一導(dǎo)體做切割磁感應(yīng)線運動時A(A)一定產(chǎn)生感應(yīng)電動勢(B)一定產(chǎn)生感應(yīng)電流(C)一定不產(chǎn)生感應(yīng)電動勢(D)一定不產(chǎn)生感應(yīng)電流4法拉第電磁感應(yīng)定律說明A(A)感應(yīng)電動勢與磁通量的變化率成正比。(B)感應(yīng)電動勢與磁通量成正比。(C)感應(yīng)電動勢與磁通量的變化多少成正比。(D)感應(yīng)電動勢與磁通量的變化率成反比5尺寸相同的鐵環(huán)與銅環(huán)所包圍的面積中,通以相同變化率的磁通量,環(huán)中:D(A)感應(yīng)電動勢不同。(B)感應(yīng)電動勢相同,感應(yīng)電流相同。(C)感應(yīng)電動勢不同,感應(yīng)電流相同。(D)感應(yīng)電動勢相同,感應(yīng)電流不同。6一電荷電量為q的粒子在均勻磁場中運動,以下哪種說法是正確的?[B]A一電荷電量為q的粒子在均勻磁場中運動,只要速度大小相同,粒子所受的洛侖茲力就相同。B一電荷電量為q的粒子在均勻磁場中運動,在速度不變的前提下,假設(shè)電荷q變?yōu)?q,那么粒子受力反向,數(shù)值不變C一電荷電量為q的粒子在均勻磁場中運動,粒子進入磁場后,其動能和動量都不變D一電荷電量為q的粒子在均勻磁場中運動,洛侖茲力與速度方向垂直,所以帶電粒子運動的軌跡必定是圓7假設(shè)空間存在兩根無限長直載流導(dǎo)線,空間的磁場分布就不具有簡單的對稱性,那么該磁場分布[D]A、不能用安培環(huán)路定理來計算B、可以直接用安培環(huán)路定理求出C、只能用畢奧-薩伐爾定律求出D、可以用安培環(huán)路定理和磁感應(yīng)強度的疊加原理求出CDD電勢為零處,場強一定為零F庫侖定律與高斯定理對于靜止的點電荷的電場是等價的,而高斯定理還適用于運動電荷的電場T電場線總是與等位面垂直并指向電位降低處;等位面密集處電場線也一定密集T通過閉合曲面S的總電通量,僅僅由S面所包圍的電荷提供T.電荷在電場中某點受到的電場力很大,該點的場強一定很大.F用高斯定理求解出的靜電場強大小是高斯面上的場強T電場的存在,我們既看不見也摸不著,所以電場不是物質(zhì)F電偶極矩的方向由正電荷指向負電荷F位移電流是由電荷定向移動形成的F在電子感應(yīng)加速器中,軌道平面上的磁場的平均磁感強度必須是軌道上的磁感強度的兩倍T光學(xué)根底自測題〔二〕1在真空中波長為l的單色光,在折射率為n的透明介質(zhì)中從A沿某路徑傳播到B,假設(shè)A、B兩點相位差為3p,那么此路徑AB的光程為CA、0.5lB、lC、1.5lD、3l2在楊氏雙縫實驗中,如果用白光做實驗,那么在屏上:CA、不能產(chǎn)生干預(yù)B、能產(chǎn)生明暗交錯排列的條紋C、能產(chǎn)生比單色光所引起的條紋數(shù)目較少的彩色條紋D、能產(chǎn)生比單色光所引起的條紋數(shù)目較多的彩色條紋3在單縫夫瑯禾費衍射實驗中,假設(shè)減小縫寬,其他條件不變,那么中央明條紋BA、寬度變小B、寬度變大C、寬度不變,且中心強度也不變D、寬度不變,但中心強度變小4根據(jù)惠更斯-菲涅耳原理,假設(shè)光在某時刻的波陣面為S,那么S的前方某點P的光強度決定于波陣面S上所有面積元發(fā)出的子波各自傳到P點的DA、振動振幅之和B、光強之和C、振動振幅之和的平方D、振動的相干疊加5在單縫夫瑯禾費衍射實驗中,波長為l的單色光垂直入射在寬度為a=4l的單縫上,對應(yīng)于衍射角為30°的方向,單縫處波陣面可分成的半波帶數(shù)目為BA、2個B、4個C、6個D、8個6假設(shè)把牛頓環(huán)裝置〔都是用折射率為1.52的玻璃制成的〕由空氣搬入折射率為1.33的水中,那么干預(yù)條紋CA、中心暗斑變成亮斑B、變疏C、變密D、間距不變7在雙縫干預(yù)實驗中,為使屏上的干預(yù)條紋間距變大,可以采取的方法是BA、使屏靠近雙縫B、使兩縫的間距變小C、把兩個縫的寬度稍微調(diào)窄D、改用波長較小的單色光源8用單色光垂直照射在觀察牛頓環(huán)的裝置上。當(dāng)平凸透鏡垂直向上緩慢平移而遠離平面玻璃時,可以觀察到這些環(huán)狀干預(yù)條紋BA、向右平移B、向中心收縮C、向外擴張D、靜止不動9在雙縫干預(yù)實驗中,兩條縫的寬度原來是相等的,假設(shè)將兩縫分別用不同顏色的濾光片蓋住那么DA、干預(yù)條紋的間距變寬。B、干預(yù)條紋的間距變窄。C、干預(yù)條紋的間距不變,但原極小處的強度不再為零。D、不再發(fā)生干預(yù)現(xiàn)象。10對某一定波長的垂直入射光,衍射光柵的屏幕上只能出現(xiàn)零級和一級主極大,欲使屏幕上出現(xiàn)更高級次的主極大,應(yīng)該BA、換一個光柵常數(shù)較小的光柵B、換一個光柵常數(shù)較大的光柵C、將光柵向靠近屏幕的方向移動D、將光柵向遠離屏幕的方向移動轉(zhuǎn)動偏振片去看電燈光,看到透射光亮度無變化,說明透射光不是偏振光F自然光就是由振動方向相互垂直,振幅相同的線偏振光合成的F假設(shè)把牛頓環(huán)裝置〔都是用折射率為1.52的玻璃制成的〕由空氣搬入折射率為1.33的水中,那么干預(yù)條紋的條紋間距變密T在相同的時間內(nèi),同一束單色光在空氣中和在玻璃中傳播的路程相等,走過的光程不相等F入射單色光波的波長是600nm,那么用數(shù)值孔徑數(shù)為1.22的顯微鏡恰好可以觀察0.3μm的細節(jié)T波長為700nm的單色光,垂直入射在平面透射光柵上,光柵常數(shù)為3×10-4cm,縫寬為10-4cm,那么最多能看到第4級光譜T橢圓偏振光可看成是兩個振動方向垂直,頻率相同,位相差恒定的線偏振光的疊加T一束白光垂直照射在一光柵上,在形成的同一級光柵光譜中,偏離中央明紋最遠的是紫光F等傾干預(yù)的干預(yù)圖樣和牛頓環(huán)干預(yù)圖樣一樣,都是由內(nèi)向外級次逐漸增大的同心圓環(huán)F如果一物點所成衍射圖樣的艾里斑中心恰在另一物點衍射圖樣的艾里斑的邊緣,那么兩物點恰能分辨T光學(xué)根底自測題〔一〕DBBCBDBABC獲得相干光源只能用波陣面分割和振幅分割這兩種方法來實現(xiàn)F在雙縫干預(yù)實驗中,兩條縫的寬度原來是相等的,假設(shè)其中一縫的寬度略變窄,那么干預(yù)條紋間距不變T頻率、波長相同的兩列光波相遇時會發(fā)生干預(yù)現(xiàn)象F在楊氏雙縫實驗中,為使屏上的干預(yù)條紋間距變大,可以采取的方法是使觀察屏靠近雙縫或把兩個縫的寬度稍微調(diào)窄F在單縫夫瑯禾費衍射實驗中,當(dāng)把單縫S垂直于透鏡光軸稍微向上平移時,屏幕上的衍射圖樣也將向上平移F在夫瑯禾費圓孔衍射中,孔徑減小或入射單色光波長增大,可使艾里斑半徑增大T如果一物點所成衍射圖樣的愛里斑中心恰在另一物點衍射圖樣的愛里斑的邊緣,那么兩物點恰能分辨T光程就是光在介質(zhì)中走的距離F光的干預(yù)和衍射現(xiàn)象反映了光的波動性質(zhì),光的偏振現(xiàn)象說明光波是橫波TT振動與波動根底自測題〔二〕AAADCDBACBFTFFTFFFFT振動與波動根底自測題〔一〕BCBCDCDBCBFTTTFFTFTF電磁學(xué)根底自測題〔二〕1邊長為l的導(dǎo)體方框通有電流I,那么此框中心的磁感應(yīng)強度D〔A〕與l無關(guān);〔B〕正比于l2〔C〕與l成正比;〔D〕與l成反比2用細導(dǎo)線均勻密繞成長為l、半徑為a〔l?a〕、總匝數(shù)為N的螺線管,管內(nèi)充滿相對磁導(dǎo)率為μr的均勻磁介質(zhì)。假設(shè)線圈中載有穩(wěn)恒電流I,那么管中任意一點的[D](A)磁感應(yīng)強度大小為B=μ0μrNI(B)磁感應(yīng)強度大小為B=μrNI/l(C)磁場強度大小為H=μ0NI/l(D)磁場強度大小為H=NI/l3一電荷電量為q的粒子在均勻磁場中運動,以下哪種說法是正確的?BA.一電荷電量為q的粒子在均勻磁場中運動,只要速度大小相同,粒子所受的洛侖茲力就相同。B.一電荷電量為q的粒子在均勻磁場中運動,在速度不變的前提下,假設(shè)電荷q變?yōu)?q,那么粒子受力反向,數(shù)值不變C.一電荷電量為q的粒子在均勻磁場中運動,粒子進入磁場后,其動能和動量都不變D.一電荷電量為q的粒子在均勻磁場中運動,洛侖茲力與速度方向垂直,所以帶電粒子運動的軌跡必定是圓4假設(shè)空間存在兩根無限長直載流導(dǎo)線,空間的磁場分布就不具有簡單的對稱性,那么該磁場分布DA、不能用安培環(huán)路定理來計算B、可以直接用安培環(huán)路定理求出C、只能用畢奧-薩伐爾-拉普拉斯定律求出D、可以用安培環(huán)路定理和磁感應(yīng)強度的疊加原理求出5計算動生電動勢的公式是A:(A)Blv(B)BIl(C)BIE(D)BIE6法拉第電磁感應(yīng)定律說明A〔A〕感應(yīng)電動勢與磁通量的變化率成正比;〔B〕感應(yīng)電動勢與磁通量成正比;〔C〕感應(yīng)電動勢與磁通量的變化多少成正比;〔D〕感應(yīng)電動勢與磁通量的變化率成反比7以下說法錯誤的選項是:B(A)在任何情況下當(dāng)通過回路面積的磁通量發(fā)生變化時,回路中就有感應(yīng)電動勢?!睟〕在任何情況下當(dāng)導(dǎo)體做切割磁力線的運動時,都有感應(yīng)電流產(chǎn)生。(C)由于回路中電流產(chǎn)生的磁通量發(fā)生變化而在回路自身中引起感應(yīng)電動勢的現(xiàn)象,叫做自感現(xiàn)象。(D)在任何情況下當(dāng)導(dǎo)體做切割磁力線的運動時,都有感應(yīng)電動勢產(chǎn)生。8當(dāng)導(dǎo)體不動,由于磁場的變化而產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢叫:B(A)動生電動勢(B)感生電動勢.(C)內(nèi)生電勢(D)外生電勢9在電磁感應(yīng)現(xiàn)象中,一段時間內(nèi)通過導(dǎo)體截面的電量A:(A)與這段時間內(nèi)導(dǎo)線所包圍的磁通量的變化值成正比(B)與這段時間內(nèi)導(dǎo)線所包圍的磁通量的變化率成正比(C)與這段時間內(nèi)導(dǎo)線所包圍的磁通量的變化快慢成正比(D)與這段時間內(nèi)導(dǎo)線所包圍的磁通量成正比.10一導(dǎo)體做切割磁感應(yīng)線運動時A(A)一定產(chǎn)生感應(yīng)電動勢(B)一定產(chǎn)生感應(yīng)電流(C)一定不產(chǎn)生感應(yīng)電動勢(D)一定不產(chǎn)生感應(yīng)電流弱磁質(zhì)對磁場的影響很大F磁感線是真實存在的F無限長載流直導(dǎo)線周圍的磁感應(yīng)強度的大小與導(dǎo)線中電流強度成正比,與該點和導(dǎo)線的距離成反比T磁鐵與磁鐵之間、運動電荷與運動電荷之間的相互作用本質(zhì)上是同一類相互作用T把某電荷q放置在磁感應(yīng)強度為B的磁場中,當(dāng)電荷q沿某方向移動時,q不受磁場力的作用,那么這個方向就是磁感應(yīng)強度B的方向T磁感線是真實存在的F無限長載流直導(dǎo)線周圍的磁感應(yīng)強度的大小與導(dǎo)線中電流強度成正比,與該點和導(dǎo)線的距離成反比T磁鐵與磁鐵之間、運動電荷與運動電荷之間的相互作用本質(zhì)上是同一類相互作用T孤立導(dǎo)體上的電荷一定均勻分布.F在電子感應(yīng)加速器中,軌道平面上的磁場的平均磁感強度必須是軌道上的磁感強度的兩倍T流體力學(xué)根底自測題〔一〕CDBCAABCBD如果流體流過幾個“并聯(lián)〞的流管,那么總流阻等于幾個分流管的流阻之和F伯努利方程是流體力學(xué)的根本規(guī)律,使用這個方程有三個條件液體不可壓縮,無粘滯性,作穩(wěn)定流動T所謂理想流體,就是絕對不可壓縮、完全沒有粘滯性的流體T流體力學(xué)中連續(xù)性方程是能量守恒定律的表達,而伯努利方程是質(zhì)量守恒的反映F如果流體在水平均勻細管中流動,那么在水平均勻細管的兩端必須維持一定的壓強差,才能使粘性流體穩(wěn)定流動T一般來說,液體的粘滯系數(shù)值隨溫度的升高而減小,氣體的粘滯系數(shù)值隨溫度的升高而增大T液體在管子中流動時,由連續(xù)性原理看,管子越粗,流速越小,而從泊肅葉定理來看,管子越粗,流速越大,這兩者是矛盾的F流體在作湍流時消耗的能量要比層流多T毛細管的橫截面積小,所以由連續(xù)性原理可知,動物體內(nèi)毛細管中的血液流速很快F流體中任意一條流線上各點的速度都相同,這樣的流動就叫做穩(wěn)定流動F剛體定軸轉(zhuǎn)動自測題〔一〕DCABDCABDC剛體所受合外力矩為零時,其合外力一定為零F用手握住一條長鐵棒的端點時只需克服鐵棒的重力作用,因此比握住它的中點容易使鐵棒保持平衡F轉(zhuǎn)動慣量是剛體轉(zhuǎn)動時慣性大小的量度T有兩個力作用在一個有固定軸的剛體
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