發布時間:2012-07-25 共1頁
| 一、單選題 |
1.透鏡表面通常覆蓋著一層MgF (n =1.38,小于透鏡的折射率n )的透明薄膜,為的是利用干涉來降低玻璃表面的反射。為使氦氖激光器發出的波長為632.8nm的激光毫不反射地透過,此薄膜最薄厚度為?( )(設光線垂直入射)。 |
正確答案:A 解題思路:【解析】設空氣的折射率為n ,三種媒質的折射率n <n <n ,所以在光程差公式中沒有半波損失一項,根據薄膜干涉減弱的條件2n e=(2k+1)λ/2(k=0,1,2,……)所以膜厚必須滿足e=(2k+1)λ/4n (k=0,1,2,…..)其中最薄的膜厚取k=0,e =λ/4n =114.6nm【點評】本題的關鍵有兩點,第一,正確寫出光程差公式及其薄膜干涉減弱的條件:δ=2n e=(2k+1)λ/2第二,正確判斷有沒有半波損失,當三種媒質的折射率滿足n <n <n 條件時,沒有半波損失。 |
|
|
2.在體積為V=3.0×10 m 的容器中,儲存有質量m=2.0×10 kg的氣體,壓強為P=50.7×10 Pa,試求該氣體分子的最概然速率、平均速率和方均根速率為( )。 |
正確答案:C 解題思路:【解析】設理想氣體的壓強為P,體積為V,溫度為T,質量為m,摩爾質量為M,摩爾氣體常量為R,則:最概然速率公式 平均速率公式 方均根速率公式 將理想氣體狀態方程PV=m/M(RT)代入以上公式,得 = =389m/s = =439m/s = =477m/s。【點評】本題考查理想氣體的三種速率:最概然速率、平均速率和方均根速率。這三種速率的公式均可以用麥克斯韋速率分布函數f(v)推導出來。最概然速率是速率分布函數f(v)曲線峰值所對應的速率。其物理意義是,在v 附近單位速率區間內的分子數占系統總分子數的比率最大。或者說,對于一個分子而言,它的速率剛好處于v 附近單位速率區間內的概率最大。最概然速率由df(N)/dv=0求得, 。平均速率由 求得, 。方均根速率由 求得, 。 |
|
|
3.在圖示的雙縫干涉實驗中,在S 和P間插入折射辜為n、厚度為d的媒質。則光由S ,S 到P的相位差是、設在折射率為n 的環境中進行該實驗,該光在真空中的波長為λ)( )。![]() |
正確答案:B 解題思路:【解析】由題意可求出S 到S 的光程差是δ=n (r -d)+nd-n r 由相位差與光程差關系:△φ=2πδ/λ得相位差△φ=2π/λ[n (r -r )+(n-n )d]λ為光在真空中的波長。![]() 【點評】此題考查相位差與光程差關系△φ=2πδ/λ中,λ為該波在真空中的波長,其次是光程差δ的計算。 |
|
|
4.一定量的理想氣體氦氣,經歷如圖所示的循環,則其熱機效率為( )。![]() |
正確答案:B 解題思路:【解析】由圖知,一次循環過程的凈功為A=S =(V -V )(P -P )=8×2=16J從高溫熱源吸入的總熱量為Q =Q +Q =2/5(P V -P V )+3/2(P V -P V )=92J所以熱機效率為:η=A/Q =16/92=17.4%。![]() 【點評】題中的熱循環由兩個等壓過程和兩個等體過程組成。其中,AB等壓膨脹過程和DA等體增壓為吸熱過程,BC等體降壓和CD等壓壓縮為放熱過程。循環過程中系統對外所做的凈功,在本題中容易有P-V圖中循環曲線所包圍的矩形面積計算,故計算熱機效率時用η=A/Q 的定義式可求解得出答案。 |
|
|
5.三個容器A、B、C中裝有同種理想氣體,其分子數之比N :N :N =4:2:1,三個容器的容積之比V :V :V =4:2:1,氣體平均動能之比 =1:4:16,則三個容器中的壓強之比為( )。 |
正確答案:D 解題思路:【解析】由壓強公式p=2/3(n )=2/3(N/V) ,得n :n :n =N /V :N /V :N /V =1:1:1;p :p :p =n![]() :n![]() :n![]() =1:4:16【點評】本題主要考察壓強公式p=2/3(n )以及分子數密度n。氣體分子數密度為n=N/V,其中N為氣體分子數,V為氣體體積。 |