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中国大学MOOC大学物理C2作业答案
大学物理C2
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题目如下:
1. 1. 库仑定律的适用范围是
A. 真空中两个带电球体间的相互作用
B. 真空中任意带电体间的相互作用
C. 真空中两个正点电荷间的相互作用
D. 真空中两个带电体的大小远小于它们之间的距离,则可应用库仑定律
答案: 真空中两个带电体的大小远小于它们之间的距离,则可应用库仑定律
2. 2. 1785年法国物理学家库仑用扭秤实验测定了两个带电球体之间的相互作用力,库仑在实验的基础上总结了两个点电荷之间的相互作用的归路,即库仑定律,其矢量表达式为
A.
B.
C.
D. 。
答案:
3. 3. 如图,真空中,点电荷在场点处的电场强度可表示为,其中是与之间的距离,是单位矢量。的方向是
A. 总是由指向q
B. 总是由q指向
C. q是正电荷时,由q指向
D. q是负电荷时,由q指向
答案: 总是由q指向
4. 4. 电荷之比为的三个带同号电荷的小球、、,保持在一条直线上,相互间距离比小球直径大得多.若固定、不动,改变的位置使所受电场力为零时,与的比值为
A.
B.
C.
D.
答案:
5. 5. 可以通过摩擦起电产生电荷。
答案: 错误
6. 6. 物体所带的电荷量可以取连续的量值。
答案: 错误
7. 7. 点电荷就是很小的带电体。
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8. 8. 电场中某点电场强度的大小等于单位电荷在该点所受的电场力。
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9. 9. 以点电荷为球心的球面上,由该点电荷产生的场强处处相同。
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10. 10. 点电荷系在空间一点所激发的总场强的大小等于各点电荷单独存在时在该点各自激发的场强大小之和。
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11. 1. 电场线起自正电荷,终止于负电荷,不会在没有电荷的地方中断。
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12. 2. 静电场线不能形成闭合曲线。
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13. 3. 任何电场的电场线都是不闭合的。
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14. 4. 电场线可以相交。
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15. 5. 均匀电场的电场线是一系列均匀分布的平行直线。
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16. 6. 通过某一平面的电通量等于通过这一平面上电场线的总数。
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17. 7. 通过某一平面的电通量等于垂直通过这一平面上电场线的总数。
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18. 8. 一个平面上每一点的电场强度都不为零,那么通过这个平面的电场强度通量一定不为零。
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19. 9. 若穿过一闭合曲面的电场强度通量不为零,则在此闭合曲面上的电场强度一定是处处不为零。
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20. 1. 关于高斯定理的理解有下面几种说法,其中正确的是:
A. 如果高斯面上处处为零,则该面内必无电荷
B. 如果高斯面内无电荷,则高斯面上处处为零
C. 如果高斯面上处处不为零,则高斯面内必有电荷
D. 如果高斯面内有净电荷,则通过高斯面的电场强度通量必不为零
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21. 2. 和为两个均匀带电球体,带电荷,带电荷,作一与同心的球面为高斯面,如图所示。则
A. 通过面的电场强度通量为零,面上各点的场强为零
B. 通过面的电场强度通量为,面上场强的大小为
C. 通过面的电场强度通量为 ,面上场强的大小为
D. 通过面的电场强度通量为,但面上各点的场强不能直接由高斯定理求出
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22. 3. 闭合球面上的电通量和球面所包围的电荷量成正比。
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23. 4. 闭合球面上的电场强度通量和球面的半径成反比。
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24. 5. 在任意的静电场中,通过任一闭合曲面的电通量,等于该曲面外电荷量的代数和除以。
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25. 6. 高斯定理只适合于静电场。
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26. 7. 高斯定理表明静电场是有源场。
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27. 8. 一点电荷处在球形高斯面的中心,当将另一个点电荷置于高斯球面外附近时,此高斯面上任意点的电场强度将发生变化,但通过此高斯面的电通量不变化。
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28. 9. 高斯定理不仅能求出通过某一闭合曲面的电通量,还能求出静电场中各点的电场强度。
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29. 10. 电荷成球对称分布时,它在球外各点的作用与所带电荷集中于球心处一个点电荷所激发的场强一致。
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30. 1. 下列说法正确的是
A. 电场强度为零的点,电势也一定为零
B. 电场强度不为零的点,电势也一定不为零
C. 电势为零的点,电场强度也一定为零
D. 电势在某一区域内为常量,则电场强度在该区域内必定为零
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31. 2. 如图所示,在A, B两点处放有电量分别为+q,-q的点电荷,AB间距离为2R,现将另一正试验点电荷q0从O点经过半圆弧移到C点,求移动过程中电场力做的功()
A.
B.
C.
D.
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32. 3. 边长为a的正方体中心处放置一电量为q的点电荷,设无穷远处为电势零点,则在一个侧面的中心处的电势为
A.
B.
C.
D.
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33. 4. 和重力场相似,静电场也是保守场。
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34. 5. 为了确定电荷在电场中某一点电势能的大小,必须选定一个作为参考的电势能零标度。
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35. 6. 某一点的电势能值在数值上等于将试验电荷从该点移动到无限远处电场力所作的功。
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36. 7. 静电场中某点的电势在数值上等于单位正电荷放在该点处时的电势能。
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37. 8. 静电场中某点电势的值等于单位正电荷从该点经过任意路径到无穷远处时电场力所作的功。
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38. 9. 点电荷在空间任一点的电势和该点离点电荷的距离成正比。
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39. 10. 当激发电场的电荷分布延伸到无限远处时,不宜把电势的零点选在无限远处。
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40. 1. 下列哪位科学家首先发现了电流对小磁针有力的作用
A. 安培
B. 法拉第
C. 库仑
D. 奥斯特
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41. 2. 运动电荷之间的相互作用是通过什么来实现的
A. 静电场
B. 磁场
C. 引力场
D. 库仑力
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42. 3. 电流之间的相互作用是通过什么来实现的
A. 静电场
B. 磁场
C. 引力场
D. 库仑力
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43. 4. 下列说法不正确的是
A. 静止电荷在磁场中受到力的作用
B. 静止电荷在电场中受到力的作用
C. 电流在磁场中受到力的作用
D. 运动电荷在磁场中受到力的作用
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44. 5. 磁感应强度的单位是
A. 韦伯
B. 亨利
C. 牛顿/库伦
D. 特斯拉
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45. 6. 下列说法正确的是
A. 磁场中各点的磁感应强度不随时间变化,称为均匀磁场
B. 磁场中各点的磁感应强度大小和方向都相同,称为均匀磁场
C. 磁场中各点的磁感应强度大小和方向都相同,称为稳恒磁场
D. 稳恒磁场中,各点的磁感应强度大小一定都相同
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46. 7. 的方向是运动电荷所受磁力最大的方向。
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47. 1. 毕奥-萨伐尔定律的矢量表达式为
A.
B.
C.
D.
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48. 2. 无限长通电导线弯成如图所示形状,电流为,圆半径为,则图中点磁感强度的大小为
A.
B.
C.
D.
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49. 3. 描述电流元与它所激发的磁感强度之间关系的是
A. 安培环路定理
B. 毕奥-萨伐尔定律
C. 高斯定理
D. 库仑定律
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50. 4. 毕奥―萨伐尔定律的矢量式,式中:
A. 是沿电流方向的单位矢量
B. 的方向沿方向;
C. r是电流元到场点的距离
D. 矢量不一定与矢量相垂直。
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51. 5. 长直导线通以电流弯成如图形状,则圆心点的磁感强度大小为
A.
B.
C.
D.
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52. 6. 一个点电荷在它的周围空间中任一点产生的电场强度均不为零,一个电流元在它的周围空间中任一点产生的磁感应强度也均不为零
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53. 7. 一条载流长直导线,在导线上的任何一点,由导线上的电流所产生的磁场强度为零。
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54. 8. 根据毕奥沙伐定律分析,在均匀、线性、各向同性媒质中,一段有限长载流直导线周围空间的磁场分布具有对称性,磁感应强度线是一些以轴线为中心的同心圆。
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55. 1. 下列关于磁感线的说法中错误的是
A. 曲线上任意一点的切线方向就是该点磁感应强度的方向
B. 磁感线密的地方磁场就强
C. 载流导线周围的磁感线都是围绕电流的闭合曲线
D. 磁场中某点处单位面积上通过的磁感线数目就等于该点磁感应强度的大小
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56. 2. 磁场的高斯定理说明了稳恒磁场的某些性质。下列说法正确的是
A. 磁感线是闭合曲线;
B. 磁场力是保守力;
C. 磁场是有源场;
D. 磁场是非保守场。
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57. 3. 一个半径为r的半球面如图放在均匀磁场中,通过半球面的磁通量为
A.
B.
C.
D.
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58. 4. 关于磁通量的概念,以下说法正确的是
A. 磁感应强度越大,穿过闭合回路的磁通量也越大
B. 磁感应强度越大,线圈面积越大,穿过闭合回路的磁通量也越大
C. 穿过线圈的磁通量为零时,磁感应强度不一定为零
D. 磁通量发生变化时,磁通密度也一定发生变化
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59. 5. 一磁场的磁感强度为 (SI),则通过一半径为R,开口向z轴正方向的半球壳表面的磁通量的大小为
A.
B.
C.
D.
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60. 6. 一磁感应强度为B的匀强磁场,方向水平向右,面积为S的矩形线圈abcd,如图所示放置,平面abcd与竖直方向成角,将abcd绕ad轴转180度角,则穿过线圈平面的磁通量变化量为
A. 0
B.
C.
D.
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61. 7. 关于某一线圈中的磁感应强度与磁通量的说法中正确的是
A. 磁通量为零,则磁感应强度一定为零
B. 磁感应强度变大,则磁通量一定变大
C. 磁感应强度不变,则磁通量一定不变
D. 磁感应强度变大,则磁通量可能变小
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62. 8. 关于磁通量,以下说法中正确的是
A. 磁通量就是穿过某一面积的磁感线条数
B. 磁通量就是通过单位面积的磁感线条数
C. 线圈面积越大,穿过线圈的磁通量一定越大
D. 穿过线圈的磁通量越大,则该处的磁场一定越强
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63. 9. 如图,正方形线圈abcd的一半处于匀强磁场中,线圈平面与磁场方向垂直。在线圈以ab为轴转动90度的过程中,穿过线圈的磁通量大小是
A. 一直减少
B. 先增大后减少
C. 先减少后增大
D. 先不变后减少
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64. 1. 下列说法正确的是
A. 闭合回路上各点磁感应强度都为零时,回路内一定没有电流穿过
B. 闭合回路上各点磁感应强度都为零时,回路内穿过电流的代数和必定为零
C. 磁感应强度沿闭合回路的积分为零时,回路上各点的磁感应强度必定为零
D. 磁感应强度沿闭合回路的积分不为零时,回路上任意一点的磁感应强度都不可能为零
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65. 2. 如图,流出纸面的电流为,流进纸面的电流为,则下述各式中哪一个是正确的?
A.
B.
C.
D.
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66. 3. 如图,在一圆形电流所在的平面内,选取一个同心圆形闭合回路,则由安培环路定理可知
A. ,且环路上任意一点
B. ,且环路上任意一点
C. ,且环路上任意一点
D. ,且环路上任意一点
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67. 4. 取一闭合积分回路L,使三根载流导线穿过它所围成的面。现改变三根导线之间的相互间隔,但不越出积分回路,则
A. 回路L内的不变,L上各点的不变
B. 回路L内的改变,L上各点的不变
C. 回路L内的不变,L上各点的改变
D. 回路L内的改变,L上各点的改变
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68. 5. 下列可用安培环路定理求磁感应强度的是
A. 有限长载流直导体
B. 无限长螺线管
C. 有限长载流螺线管
D. 圆电流
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69. 6. 如图所示,有两根无限长直载流导线平行放置,电流分别为I1和I2,L是空间一闭合曲线,I1在L内,I2在L外,P是L上的一点,今将I2在L外向I1移近时,则有
A.
B.
C.
D.
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70. 7. 对于某一回路L,积分等于零,则可以断定
A. 回路L内一定有电流
B. 回路L内可能有电流
C. 回路L内一定无电流
D. 回路L内可能有电流,但代数和为零
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71. 8. 如图所示,两根直导线ab和cd沿半径方向被街道一个截面处处相等的铁环上,稳恒电流I从a端流入而从d端流出,则磁感应强度沿图中闭合路径L的积分等于
A.
B.
C.
D.
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72. 9. 对于某一回路L,积分不等于零,则可以断定
A. 回路上有些点的可能为零,有些可能不为零,或所有点可能全不为零
B. 回路所有点的一定不为零
C. 回路上有些点的一定为零
D. 回路上所有点的可能都为零
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73. 10. 两根长直导线通有电流I,如图所示有三种环路,对于环路a,____;对于环路b, ____。
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74. 1. 洛仑兹力表达式中,下列说法不正确的是:
A. 始终垂直于速度矢量
B. 始终垂直于磁感强度矢量
C. 速度矢量和磁感强度矢量之间可以有任意夹角
D. 速度矢量和磁感强度矢量必定互相垂直
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75. 2. 如图所示,在示波管下方有一根水平放置的通电直导线,则示波管的电子束将
A. 向上偏转
B. 向下偏转
C. 向纸外偏转
D. 向纸里偏转
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76. 3. 处于匀强磁场总的一个带电粒子,仅在磁场力作用下做匀速圆周运动。将该粒子的运动等效为环形电流,那么此电流值
A. 与粒子电荷量成正比
B. 与粒子速率成正比
C. 与粒子质量成正比
D. 与磁感应强度成正比
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77. 4. 关于电荷所受电场力和洛伦兹力,正确的说法是
A. 电荷在磁场中一定受洛伦兹力作用
B. 电荷在电场中一定受电场力作用
C. 电荷所受电场力一定与该处电场方向一致
D. 电荷所受的洛伦兹力不一定与磁场方向垂直
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78. 5. 如图所示,M、N和P是以MN为直径的半圆弧上的三点,O为半圆弧的圆心,在O点存在垂直纸面向里运动的匀速电子束。,在M、N处各有一条长直导线垂直穿过纸面,导线中通有大小相等的恒定电流,方向如图所示,这时O点的电子受到的洛伦兹力大小为F1。若将M处长直导线移至P处,则O点的电子受到的洛伦兹力大小为F2。那么F2与F1之比为
A.
B.
C.
D.
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79. 6. 如图所示,正方形区域内存在垂直纸面的匀强磁场。一带电粒子垂直磁场边界从a点射入,从b点射出。下列说法正确的是
A. 粒子带正电
B. 粒子在b点速率大于在a点速率
C. 若仅减小磁感应强度,则粒子可能从b点右侧射出
D. 若仅减小入射速率,则粒子在磁场中运动时间变短
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80. 7. 粒子和粒子都沿垂直于磁场的方向射入同一均匀磁场中,发现这两种粒子沿相同半径的圆轨道运动。若粒子的质量是,粒子的质量是,则粒子和粒子的动能之比是
A.
B.
C.
D.
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81. 8. 如果一个电子在通过空间某一磁场区域时,电子运动的路径不发生偏转,那么电子的速度方向一定与磁感应强度的方向垂直。(假定没有外电场)
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82. 9. 一个均匀磁场的磁感强度方向垂直向里,如果有一个电子和一个正电子以大小相等,方向相反的速度沿着水平方向射出,那么这两个电荷在同一个圆周上运动,运动方向相反。
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83. 1. 两个带电小球,电量分别为+q和-q,固定在一长度为L的绝缘杆两端,置于电场强度大小为E的匀强电场中,杆与场强方向平行,其位置如图所示,若此杆绕过O点垂直于杆的轴转过1800,则在此过程中电场力做功为()
A. 零
B. qEL
C. 2qEL
D.
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84. 2. 两点电荷,,相距,要把它们之间的距离变为,需作多少功()
A.
B.
C.
D.
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85. 3. 在以下公式中,是电场强度,可以说明静电场保守性的是()
A.
B.
C.
D.
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86. 4. 试验电荷在任何静电场中移动时,电场力作的功与试验电荷的电量大小无关。
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87. 5. 试验电荷在任何静电场中移动时,电场力作的功只与试验电荷的运动路径有关。
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88. 6. 试验电荷在任何静电场中移动时,电场力作的功只与试验电荷运动路径的起点和终点有关。
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89. 7. 试验电荷在任何静电场中移动时,电场力作的功只与试验电荷的大小以及运动路径的起点和终点有关。
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90. 8. 试验电荷在静电场中某点出发,经过闭合路线又回到原来的位置,电场力作功为零。
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91. 9. 静电场的环流为零。
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92. 10. 所有电场的环流均为零。
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93. 1. 如图,在无限长载流直导线AB的一侧,放着一条有限长的可以自由运动的载流直导线CD,CD和AB相垂直,则CD最终的运动状态是
A. CD和AB反平行,且离开AB运动
B. CD和AB平行,且靠近AB运动,最终和AB重合
C. CD水平向上不断作加速运动
D. CD水平向下不断作加速运动
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94. 2. 长为2L的直导线折成边长相等,夹角为60度的V形,并置于与其所在平面相垂直的匀强磁场中,磁感应强度为B。当在该导线中通以电流强度为I的电流时,该V形通电导线所收到的安培力大小为
A. 0
B. BIL
C. 2BIL
D.
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95. 3. 如图所示,在载流直导线近旁固定有两平行光滑导轨A、B,导轨与直导线平行且在同一水平面内,在导轨上有两条可自由滑动的导体棒ab和cd。载流直导线中的电流逐渐增强时,导体棒ab和cd的运动情况是
A. 一起向左运动
B. 一起向右运动
C. ab和cd相向运动,相互靠近
D. ab和cd相背运动,相互远离
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96. 4. 通电的三角形闭合线框处在与其表面垂直的匀强磁场中,如图所示,则线框所受安培力为
A. 零
B. 方向垂直ab边向外
C. 方向垂直bc边向外
D. 条件不充分,无法求解
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97. 5. 在真空中有一半圆形导线,半径为R,流过稳恒电流为;其圆心O处有一电流元,电流元与半圆形导线共面,则电流元所受的安培力的大小为____。
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98. 6. 一段电流元在磁场中受到的安培力方向总是垂直于磁场方向。
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99. 7. 载流导体在磁场中一定受磁场力的作用。
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100. 8. 当电流和磁感线垂直时,载流导体在磁场中受磁场力最大。
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101. 9. 任意形状的平面闭合载流线圈在均匀磁场中所受合力为零。
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102. 10. 两根同向载流导线会相互靠近。
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103. 1. 关于感应电动势的说法正确的是( )
A. 导体回路中的感应电动势的大小与穿过回路的磁感应通量成正比
B. 当导体回路所构成的平面与磁场垂直时,平移导体回路不会产生感应电动势
C. 只要导体回路所在处的磁场发生变化,回路中一定产生感应电动势
D. 将导体回路改为绝缘体环,通过环的磁通量发生变化时,环中有可能产生感应电动势
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104. 2. 如图所示,光滑固定导轨水平放置,两根导体棒P、Q平行放在导轨上,形成一个闭合回路,当一条形磁铁从高处下落接近回路时( )
A. 磁铁的加速度大于
B. 磁铁的加速度小于
C. 磁铁的加速度开始时小于,后来大于
D. 磁铁的加速度开始时大于,后来小于
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105. 3. 如图:一闭合导体环,一半在匀强磁场中,另一半在磁场外,为了环中感生出顺时针方向的电流,则应( )
A. 使环沿轴正向平动
B. 使环沿轴正向平动
C. 环不动,增强磁场的磁感应强度
D. 使环沿轴反向平动
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106. 4. 一圆形线圈在均匀磁场中做下列运动时,会产生感应电流的是()
A. 沿垂直磁场方向平移
B. 以直径为轴转动,轴跟磁场垂直
C. 沿平行磁场方向平移
D. 以直径为轴转动,轴跟磁场平行
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107. 5. 将金属圆环从磁极间沿与磁感应强度垂直的方向抽出时,圆环将受到____
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108. 6. 根据楞次定律,感应电流的效果,总是____引起感应电流的原因
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109. 7. 1831年英国物理学家____首次发现了电磁感应现象及其基本规律,推动了电磁学理论的发展
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110. 8. 在回路中由于____的变化而引起的电动势,叫做感应电动势
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111. 9. 根据感应电动势的定义,我们可判断出在塑料、木头等非导体回路中不会产生感应电动势____
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112. 10. 在地质勘探和地震监测等应用中,磁强计常用于探测地磁场变化,其设计原理是基于____定律
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113. 1. 长度为的直导线在均匀磁场中以速度移动,直导线中的电动势为
A.
B.
C.
D. 0
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114. 2. 产生动生电动势的非静电的电场强度表达式为( )
A.
B.
C.
D.
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115. 3. 如图所示,一导体棒沿着长直导轨在某磁场中运动,则该导体棒中产生的感应电流方向为________
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116. 4. 长度为L的金属直导线在垂直与均匀磁场B的平面内以角速度转动,如果转轴的位置在金属直导线的____点部位,这个导线上的电动势最小,数值为____
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117. 5. 如图所示,一导体棒沿着长直导轨在某磁场中运动,则该导体棒两端M和N的电势高低情况____(小于,大于,等于)
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118. 6. 产生动生电动势的非静电场力是洛伦兹力
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119. 7. 只要导体在磁场中做切割磁力线运动时,导体中都能产生感应电流
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120. 8. 长度为L的金属直导线在垂直与均匀磁场B的平面内以角速度转动,如果转轴的位置在金属直导线的端点部位,这个导线上的电动势最大,数值为。
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121. 1. 感生电场是( )
A. 由电荷激发,是无源场
B. 由电荷激发,是有源场;
C. 由变化的磁场激发,是无源场
D. 由变化的磁场激发,是有源场。
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122. 2. 感生电场也叫涡旋电场,关于涡旋电场,下列说法不正确的是( )
A. 涡旋电场对电荷有作用力
B. 涡旋电场由变化的磁场产生
C. 涡旋电场由电荷激发
D. 涡旋电场的电场线是闭合的。
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123. 3. 产生感生电动势的非静电场力是____力。
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124. 4. 静电场是由电荷产生的,而激发感生电场的场源是____
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125. 5. 变化的磁场在其周围空间激发了感生电场,也称涡旋电场,其电场线的特点是____
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126. 6. 由于穿过闭合回路的____发生变化所产生的感应电动势被称之为感生电动势。
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127. 7. 导体不存在时,在变化的磁场周围不存在感生电场
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128. 8. 感生电场和静电场对电荷都有作用力,静电场具有保守性,因此感生电场也具有保守性
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129. 9. 感生电场的电场线是闭合的,因此感生电场也称为有旋电场
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130. 10. 感生电场是保守场。
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131. 1. 下列概念正确的是( )
A. 感应电场是保守场
B. 感应电场的电场线是一组闭合曲线
C. ,线圈的自感系数与回路的电流成反比
D. ,回路的磁通量越大,回路的自感系数也一定大
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132. 2. 自感为 0.25 H的线圈中,当电流在(1/16) s内由2 A均匀减小到零时,线圈中自感电动势的大小为:
A. 7.8 ×10-3 V.
B. 3.1 ×10-2 V.
C. 8.0 V.
D. 12.0 V.
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133. 3. 下列概念错误的是( )
A. 感应电场是非保守场
B. 感应电场的电场线是一组闭合曲线
C. ,因此线圈的自感与回路的电流成反比
D. 闭合回路的自感不仅取决于线圈本身的参数,也与介质有关
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134. 4. 有两个线圈,线圈1对线圈2的互感为,而线圈2对线圈1的互感为,若它们分别流过和的变化电流且,并设由变化在线圈1中产生的互感电动势,由变化在线圈2中产生的互感电动势为,则论断正确的是( )
A.
B.
C.
D.
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135. 5. 有两个圆形线圈,匝数相同,半径相近,下列哪种情况互感电动势最大( )
A. 两线圈靠得很近,轴线在同一直线上
B. 两线圈同一圆心,一线圈套在另一线圈外面
C. 两线圈同一圆心,但线圈平面相互垂直
D. 两线圈靠得很近,圆心在同一平面上相邻放置
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136. 6. 下列叙述哪个是正确的:( )
A. 通过螺线管的电流越大,螺线管的自感系数越大
B. 通过螺线管的电流变化率越大,螺线管的自感系数越大
C. 螺线管的自感系数,与螺线管是否重邮磁介质无关
D. 螺线管中单位长度的匝数越多,螺线管的自感系数越大
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137. 7. 在真空中一个通有电流的线圈a所产生的磁场内有另一个线圈b,a和b的相对位置固定。若线圈b中电流为零(断路),则线圈b与a间的互感系数( )
A. 一定为零
B. 一定不为零
C. 可为零也可不为零,与线圈b中电流无关
D. 是不可能确定的
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138. 8. 两个相距不太远的平面圆线圈,如何放置可使其互感系数近似为零?设其中一线圈的轴线恰通过另一线圈的圆心( )
A. 两线圈的轴线相互平行
B. 两线圈的轴线成45度
C. 两线圈的轴线相互垂直
D. 两线圈的轴线成30度
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139. 9. 两个任意形状的导体回路1和2,通有相同的稳恒电流I,则回路2中的电流产生的磁场穿过回路1的磁通量为,回路1中电流产生的磁场穿过回路2的磁通量为,则____(填“大于”、“小于”或“等于”)
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140. 10. 穿过闭合回路本身的的磁通量可由来计算,其中比例系数L称为自感系数,故可知线圈的自感系数与回路中的电流有关( )
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141. 1. 对于位移电流,下述四种说法中哪一种说法是正确的
A. 位移电流的实质是变化的电场
B. 位移电流和传导电流一样是定向运动的电荷
C. 位移电流服从传导电流遵循的所有定律
D. 位移电流的磁效应不服从安培环路定理
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142. 2. 位移电流和传导电流 ( )
A. 都是电子定向移动的结果
B. 都可以产生焦耳热
C. 都可以产生化学效应
D. 都可以产生磁场
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143. 3. 变化的电场产生的电流叫传导电流。
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144. 1. 下列说法中 (1)两个相互作用的粒子系统对某一惯性系满足动量守恒,对另一个惯性系来说,其动量不一定守恒; (2)在真空中,光的速度与光的频率和光源的运动状态无关; (3)在任何惯性系中,光在真空中沿任何方向的传播速率都相同。 其中哪些说法是正确的:
A. 只有(1)、(2)是正确的
B. 只有(1)、(3)是正确的
C. 只有(2)、(3)是正确的
D. 三种说法都是正确的
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145. 2. 按照相对论的时空观,判断下列叙述中正确的是:
A. 在一个惯性系中两个同时的事件,在另一惯性系中一定是同时事件
B. 在一个惯性系中两个同时的事件,在另一惯性系中一定是不同时事件
C. 在一个惯性系中两个同时又同地的事件,在另一惯性系中一定是同时同地事件
D. 在一个惯性系中两个同时不同地的事件,在另一惯性系中只可能同时不同地
E. 在一个惯性系中两个同时不同地的事件,在另一惯性系中只可能同地不同时
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146. 3. 有一细棒固定在系中,它与O 轴的夹角为。如果系以速度u沿着Ox方向相对于S系运动,S系中观察者测得细棒与Ox轴的夹角:
A. 等于
B. 大于
C. 小于
D. 无法确定
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147. 1. 设一个电子以速度运动,则电子总能量为:
A. 0.852 MeV
B. 0.511 MeV
C. 0 MeV
D. 无法确定
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148. 2. 设一个电子以速度运动,求电子的动能:
A. 0.852 MeV
B. 0.511 MeV
C. 0.341 MeV
D. 无法确定
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149. 3. 设一个电子以速度运动,求电子的动量:
A. 0.852 MeV/c
B. 0.511 MeV/c
C. 0.682 MeV/c
D. 无法确定
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150. 1. 下列物体哪个是绝对黑体
A. 不辐射可见光的物体
B. 不辐射任何光线的物体
C. 不能反射可见光的物体
D. 不能反射任何光线的物体
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151. 2. 相应于黑体辐射的最大单色辐出度的波长叫做峰值波长 ,随着温度T的增高, 将向短波方向移动,这一结果称为维恩位移定律。若b=2.897×10 -3m k,则两者的关系经实验确定为:
A.
B.
C.
D.
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152. 3. 斯特藩——玻尔兹曼定律指出黑体的辐出度M(T)与黑体的热力学温度T的( )次方成正比
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
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153. 4. 以下各理论可以推出“紫外灾难”的是
A. 瑞利——金斯公式
B. 斯特藩——玻尔兹曼定律
C. 狭义相对论
D. 普朗克能量子假设
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154. 5. 1897年J. J. 汤姆孙发现电子,这说明:
A. 原子不是物质的最基本单元
B. 原子是可分的
C. 光速不可超越
D. 绝热过程伴随熵增
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155. 6. 开尔文在1900年指出的物理学理论大厦上空的两朵乌云是
A. 以太不存在
B. 紫外灾难
C. 波粒二象性
D. 能量量子化
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156. 7. 热辐射是电磁辐射。
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157. 8. 普朗克假设金属空腔壁中电子的振动可视为一维谐振子,吸收或发射的能量与振子频率成正比。
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158. 9. 紫外灾难指的是,经典理论推得黑体的单色辐出度将随频率的增高(即波长的变短)而趋于无穷大。
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159. 1. 在光电效应实验中,用频率为的光照射光电管阴极,发生了光电效应,下列说法正确的是( )
A. 增大入射光的强度,光电流减少
B. 减小入射光的强度,光电效应现象消失
C. 改用频率小于的光照射,一定不发生光电效应
D. 改用频率大于的光照射,光子的最大初动能变大
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160. 2. 光电效应的发生是瞬时的,正确吗?( )
A. 正确
B. 错误
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161. 3. 关于光子的性质,有以下说法:(1)不论真空中或介质中的速度都是;(2)它的静止质量为零;(3)它的动量为;(4)它的总能量就是它的动能;(5)它有动量和能量,但没有质量。其中正确的是( )
A. (1)(2)(3)
B. (2)(3)(4)
C. (3)(4)(5)
D. (3)(5)
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162. 4. 以下方法中可以增大光电流的是
A. 当入射光频率小于截止频率时,增大入射光强度。
B. 当入射光频率小于截止频率时,减小入射光频率。
C. 当入射光频率大于截止频率时,增大入射光强度。
D. 当入射光频率大于截止频率时,减小入射光频率。
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163. 5. 假设一束蓝光照射某金属表面可以产生光电子,那么下列哪种颜色的光肯定可以使它产生光电效应?
A. 红光
B. 黄光
C. 绿光
D. 紫光
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164. 6. 以下说法正确的是
A. 1887年,迈克耳孙和莫雷试图从实验上寻求地球相对于以太的绝对速度。
B. 1887年,赫兹发现了光电效应。
C. 1900年,普朗克提出能量子假设。
D. 1905年,爱因斯坦提出光量子概念。
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165. 7. 以下属于微观粒子的有
A. 电子
B. 质子
C. 光子
D. 质点
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166. 8. 在光的照射下,电子从金属表面逸出的现象叫做_________,逸出的电子叫做________。
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167. 9. 内光电效应产生的电子可以增加物体的导电性。
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168. 10. 在光电效应中,当电子吸收光子时,它吸收光子的全部能量,而不能只吸收一部分。
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169. 1. 光电效应和康普顿效应都是光子和物质原子中的电子相互作用过程,其区别何在?在下面几种理解中,正确的是( )
A. 两种效应中电子与光子组成的系统都服从能量守恒电驴和动量守恒定律
B. 光电效应是由于电子吸收光子能量而产生的,而康普顿效应则是由于电子与光子的弹性碰撞过程
C. 两种效应都相当于电子与光子的弹性碰撞过程
D. 两种效应都属于电子吸收光子的过程
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170. 2. 康普顿散射的主要特征是( )
A. 散射光的波长与入射光的波长全然不同
B. 散射光的波长有些与入射光相同,但有些变短了,散射角越大,散射波长越短
C. 散射光的波长有些与入射光相同,但也有变长的,也有变短的
D. 散射光的波长有些与入射光相同,有些散射光的波长比入射光的波长长些,且散射角越大,散射光的波长变得越长
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171. 3. 光子与( )束缚电子碰撞时应看作是光子与整个原子的碰撞。
A. 弱
B. 紧
C. 无
D. 适中
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172. 4. 在解释X射线散射波长变长现象时,我们利用到下列哪些物理假设或定律
A. 光量子假设
B. 能量守恒定律
C. 动量守恒定律
D. 角动量守恒定律
E. 狭义相对论
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173. 5. 在解释康普顿效应时,光子与近自由电子之间的弹性碰撞满足能量守恒、动量守恒条件,散射后的光子的运动方向可能与下列哪些因素有关
A. 光子具有波粒二象性。
B. 光子或电子可能存在半径,不应视为质点。
C. 光子与电子之间存在电磁相互作用。
D. 光子运动速度减慢,相对论效应不明显。
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174. 6. 按照经典电磁理论,当单色电磁波作用在尺寸比波长_____的带电粒子上时,带电粒子将以与入射电磁波相同的频率作电磁振动,并辐射出同一频率的电磁辐射。对于可见光这类波长较_____的电磁辐射,经典的电磁理论的这个预言,是较符合实际的。(请填大、小)
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175. 7. 在康普顿X射线的散射实验中,出现了散射射线的波长变长现象。
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176. 8. 天空呈蓝色的原因是瑞利散射,不同于康普顿散射。
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177. 9. 对波长较长的电磁波来说,其康普顿效应是难以观察到的。
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178. 10. 相对原子质量小的物质康普顿效应较显著,相对原子质量大的物质康普顿效应较不明显。
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179. 1. 根据玻尔理论,下列说法不正确的是
A. 原子能级跃迁时,辐射或吸收光子的能量取决于两个轨道的能量差
B. 原子内电子的可能轨道是不连续的
C. 处于定态的原子,其电子绕核运动,但它并不向外辐射能量
D. 电子绕核运动有加速度,就要向外辐射电磁波
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180. 2. 具有下列哪一能量的光子,能被处在n = 2的能级的氢原子吸收?
A. 1.51 eV
B. 1.89 eV
C. 2.16 eV
D. 2.40 eV
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181. 3. 已知氢原子从基态激发到某一激发态所需能量为 10.19 eV,当氢原子从能量为-0.85 eV的状态跃迁到上述激发态时,所发射的光子的能量为
A. 2.56 eV
B. 3.41 eV
C. 4.25 eV
D. 9.95 eV
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182. 4. 已知氢原子光谱中,莱曼系为紫外波段,巴耳末系为可见光波段,请根据里德伯公式判断,巴耳末系对应的 ( )莱曼系对应的 。
A. 大于
B. 小于
C. 等于
D. 无关系于
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183. 5. 波尔理论的假设有
A. 定态条件
B. 量子条件
C. 频率条件
D. 动量守恒
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184. 6. 电离能为+0.544 eV的激发态氢原子,其电子处在n =____的轨道上运动。
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185. 7. 氢原子基态的电离能是 ____eV.
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186. 8. 从波尔理论的氢原子能级公式可以看出,原子能量都是_____值,说明原子中的电子如不具有足够能量,就不能脱离原子核对它的束缚。(请填正、负)
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187. 9. 氢原子光谱可形象地理解为,电子从外壳层轨道向内壳层轨道跃迁过程释放的特定频率的电磁波。
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188. 10. 按照经典电磁理论,卢瑟福的原子行星模型是一个不稳定的系统。
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189. 11. 玻尔氢原子理论只能说明氢原子及类氢原子的光谱规律,不能解释多电子原子的光谱。
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190. 1. 一个质量为,电荷量为的带电粒子,由静止开始经加速电场加速后(加速电压为),该粒子的德布罗意波长为( )
A.
B.
C.
D.
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191. 2. 关于物质波,下列说法正确的是( )
A. 速度相等的电子和质子,电子的波长大
B. 动能相等的电子和质子,电子的波长小
C. 动量相等的电子和中子,中子的波长小
D. 甲电子速度是乙电子的3倍,甲电子的波长也是乙电子的3倍
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192. 3. 频率为的光子,德布罗意波波长为λ=,能量为,则光的速度为( )
A.
B.
C.
D.
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193. 4. 实物粒子的物质波波长与其动量的关系为,若一粒子静止,即,则,说明
A. 发生紫外灾难
B. 粒子可在空间任意一处出现
C. 不存在物质波
D. 相对论效应明显
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194. 5. 下列实验可证实光具有波动性的有
A. 光的干涉
B. 光的衍射
C. 黑体辐射
D. 光电效应
E. 康普顿效应
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195. 6. 下列实验可证明光具有粒子性的有
A. 光的干涉
B. 光的衍射
C. 黑体辐射
D. 光电效应
E. 康普顿效应
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196. 7. 若一个静质量为m的粒子,其速率v较光速c小得多,不考虑相对论效应,则粒子的动量可写作p=______,粒子的德布罗意波长____。
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197. 8. 在某处德布罗意波的强度是与粒子在该处邻近出现的概率成正比的。
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198. 9. 电子通过足够细的狭缝时也可以出现衍射条纹。
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199. 10. 在戴维森——革末电子衍射实验中,电子的物质波出现干涉加强的条件是物质波经到达相邻两晶面后反射到屏幕的波程差为其波长的整数倍。
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200. 1. 不确定关系的表达式为()
A.
B.
C.
D.
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201. 2. 在电子的单缝衍射实验中,以下关于电子的位置及动量描述正确的是()
A. 通过狭缝前电子位置、动量不同时确定,通过后位置、动量不同时确定
B. 通过狭缝前电子位置不确定、动量确定,通过后位置确定、动量不确定
C. 通过狭缝前电子位置确定、动量不确定,通过后位置不确定、动量确定
D. 通过狭缝前电子位置不确定、动量不确定,通过后位置确定、动量确定
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202. 3. 在电子衍射实验中,观察到的暗纹表明
A. 电子出现概率为零
B. 电子到达了暗纹处
C. 电子在暗纹处干涉加强
D. 缝宽为电子的半波长的整数倍
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203. 4. 关于不确定关系有以下几种理解,其中正确的是()
A. 粒子的动量不可能确定,但坐标可以被确定
B. 粒子的坐标不可能确定,但动量可以被确定
C. 粒子的动量和坐标不可能同时确定
D. 不确定关系不仅适用于电子和光子,也适用于其他粒子
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204. 5. 电子的单缝衍射实际上是物质波的单缝衍射,已知电子动量为p,普朗克常量为h,则电子的物质波波长为_____;若缝宽为b,则该衍射的中央明纹对应的衍射角大小为_____。
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205. 6. 一颗子弹的动量为2kg m/s,若其动量的不确定范围为其动量的0.01%,则该子弹的位置的不确定范围为_____。(保留一位有效数字)
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206. 7. 在经典力学中,粒子(质点)的位置坐标和动量可以同时准确测定。
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207. 8. 对于微观粒子,不能同时用确定的位置和确定的动量来描述。
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208. 9. 在电子衍射实验中,电子通过狭缝时是从可以确定的位置通过的。
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209. 10. 即使只有一个电子通过狭缝,它也有可能出现在中央明纹位置以外的位置。
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