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中国大学MOOC大学物理2-(24-25第1学期)作业答案

大学物理2-(24-25第1学期)

学校: 九八五题库

学校: 超星学习通

题目如下:

1. 1. 如图所示的静电场中,分别把正电荷+q和负电荷-q,从场点P移到场点Q,电场力做功分别为、,设电势能增量分别为是、,则( )

A. ;

B. ;

C. ;

D.

答案: ;

2. 2. 如图所示,在点电荷+q和-q产生的电场中,a、b、c、d为同一直线上等间距的四个点,若将一点电荷+q0由b点移到d点,则电场力( )。

A. 做正功;

B. 做负功;

C. 不做功;

D. 不能确定。

答案: 做正功;

3. 3. 点电荷-q位于圆心O处,a、b、c、d为同一圆周上的四点,如图所示。现将一试验电荷从a点分别移动到b、c、d各点,则( )

A. 从a到b,电场力做功最大

B. 从a到c,电场力做功最大

C. 从a到d,电场力做功最大

D. 从a到各点,电场力做功相等

答案: 从a到各点,电场力做功相等

4. 4. 将的点电荷从电场中的A点移到B点,外力需克服电场力做功,则( )。

A. ,A点电势高;

B. ,A点电势高;

C. ,B点电势高;

D. ,B点电势高。

答案: ,B点电势高;

5. 5. 真空中有一电量为Q的点电荷,在与它相距为r的A点处有一检验电荷q,现使检验电荷q从A点沿半圆弧轨道运动到B点(如图所示),则电场力作功为( )

A. 0;

B. ;

C. ;

D.

答案: 0;

6. 6. 如图所示,直线MN长为2l,弧OCD是以N点为中心,l为半径的半圆弧,N点有正电荷+q,M点有负电荷。今将一试验电荷+q0从O点出发沿路径OCDP移到无穷远处,设无穷远处电势为零,则电场力作功( )

A. A<0 , 且为有限常量;

B. A>0 ,且为有限常量;

C. A=∞;

D. A=0

答案: A=0

7. 7. 在电荷为的点电荷A的静电场中,将另一电荷为q的点电荷B从a点移到b点。a、b两点距离点电荷A的距离分别为r1和r2,如图所示。则移动过程中电场力做的功为( )

A. ;

B. ;

C. ;

D. 。

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8. 1. 如图所示,正三角形ABC的三个顶点上分别有-q、+q、+q三个点电荷,G为三角形的重心,N为BC边的中点,则正确的说法是( )

A. G点的场强值小于N点的场强值;

B. G点的场强方向由G指向N;

C. G点的电势低于N点的电势;

D. 由G到N的电势变化是逐渐降低。

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9. 2. 静电场中某点电势的数值等于( )

A. 试验电荷q0置于该点时具有的电势能;

B. 单位试验电荷置于该点时具有的电势能;

C. 单位正电荷置于该点时具有的电势能;

D. 把单位正电荷从该点移到电势零点外力所作的功。

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10. 3. 关于静电场中某点电势值的正负,下列说法中正确的是:( )

A. 电势值的正负取决于置于该点的试验电荷的正负;

B. 电势值的正负取决于电场力对试验电荷作功的正负;

C. 电势值的正负取决于电势零点的选取;

D. 电势值的正负取决于产生电场的电荷的正负,与电势零点的选择无关。

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11. 4. 在已知静电场分布的条件下,任意两点P1和P2之间的电势差决定于( )

A. P1和P2两点的位置;

B. P1和P2两点处的电场强度的大小和方向;

C. 试验电荷所带电荷的正负;

D. 试验电荷的电荷大小。

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12. 5. 在边长为a的正方体中心放置一点电荷Q,设无限远处为电势零点,则在正方形顶角处的电势为:( )

A. ;

B. ;

C. ;

D.

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13. 6. 设无穷远处电势为零,则半径为R的均匀带电球体产生的电场的电势分布规律为(图中的U0和b皆为常量) ( )

A. (A) ;

B. (B);

C. (C);

D. (D)

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14. 7. 电偶极子由相距l的±q组成,在电偶极子的中心( )

A. 电场强度为零;

B. 电势为零;

C. 电场强度最大;

D. 电势最高;

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15. 8. 有一半径为b的圆环状带电导线,其轴线上有两点P1和P2,到环心的距离如图所示,设无限远处电势为零,P1、P2点的电势分别为U1和U2,则为( )。

A. ;

B. ;

C. ;

D.

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16. 9. 在均匀静电场中,下面哪种说法是正确的?( )

A. 各点电势相等;

B. 各点电势梯度相等;

C. 电势梯度沿场强方向增加;

D. 电势梯度沿场强方向减少。

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17. 10. 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数,则电场强度在该区域内必定为零。

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18. 11. 如图所示,下列表述正确的是:( )

A. ;

B. ;

C. ;

D. 。

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19. 12. 以下说法中正确的是:( )

A. 场强弱处,电势一定低;电势高处,场强一定强;

B. 带正电物体的电势一定为正,电势为零的物体一定不带电;

C. 场强为零处,电势一定为零;电势为零处,场强一定为零;

D. 场强大小相等处电势不一定相等;等电势面上场强的大小不一定相等。

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20. 13. 半径为R的均匀带电球面,总电荷为Q。设无穷远处电势为零,则该带电球面所产生的电场的电势U,随离球心的距离r变化的分布曲线为( )

A. (A) ;

B. (B);

C. (C);

D. (D)

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21. 1. 关于电场强度定义式,下列说法中哪个是正确的?( )

A. 场强的大小与试探电荷q0的大小成反比;

B. 对场中某点,试探电荷受力与q0的比值不因q0而变;

C. 试探电荷受力的方向就是场强的方向;

D. 若场中某点不放试探电荷q0,则,从而。

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22. 2. 电荷面密度均为的两块“无限大”均匀带电的平行平面如图(a)所示放置,其周围空间各点电场强度(设电场强度方向向右为正、向左为负)随位置坐标x变化的关系曲线为( )

A. (A)

B. (B)

C. (C)

D. (D)

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23. 3. 已知一高斯面所包围的体积内电量代数和,则可肯定:( )

A. 高斯面上各点场强均为零;

B. 穿过整个高斯面的电通量为零;

C. 穿过高斯面上每一面元的电通量为零;

D. 以上说法都不对。

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24. 4. 高斯定理,下列描述正确的是( )

A. 适用于任何静电场;

B. 只适用于真空中的静电场;

C. 只适用于具有球对称性、轴对称性和平面对称性的静电场

D. 只适用于虽然不具有(C)中所述的对称性、但可以找到合适的高斯面的静电场。

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25. 5. 在场强为的匀强静电场中,取一半球面,其半径为R,的方向和半球面的轴平行,如图所示,则通过这个半球面的电通量Φ e为:( )

A. ;

B. ;

C. ;

D.

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26. 6. 将的点电荷从电场中的A点移到B点,外力需克服电场力做功,则( )。

A. ,A点电势高;

B. ,A点电势高;

C. ,B点电势高;

D. ,B点电势高。

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27. 7. 静电场中某点电势的数值等于( )

A. 试验电荷q0置于该点时具有的电势能;

B. 单位试验电荷置于该点时具有的电势能;

C. 单位正电荷置于该点时具有的电势能;

D. 把单位正电荷从该点移到电势零点外力所作的功。

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28. 8. 在边长为a的正方体中心放置一点电荷Q,设无限远处为电势零点,则在正方形顶角处的电势为:( )

A. ;

B. ;

C. ;

D.

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29. 9. 有一半径为b的圆环状带电导线,其轴线上有两点P1和P2,到环心的距离如图所示,设无限远处电势为零,P1、P2点的电势分别为U1和U2,则为( )。

A. ;

B. ;

C. ;

D.

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30. 10. 以下说法中正确的是:( )

A. 场强弱处,电势一定低;电势高处,场强一定强;

B. 带正电物体的电势一定为正,电势为零的物体一定不带电;

C. 场强为零处,电势一定为零;电势为零处,场强一定为零;

D. 场强大小相等处电势不一定相等;等电势面上场强的大小不一定相等。

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31. 11. 如图所示,有三个点电荷、、沿一条直线等间距分布且。已知其中任一点电荷所受合力均为零,则( )

A. ;

B. ;

C. ;

D.

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32. 12. 如图所示,在真空中有两个点电荷q、q0,相距为r,则q0所受的电场力大小f为( )。

A. ;

B. ;

C. 0 ;

D.

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33. 13. 如图所示,在真空中有两个点电荷q、q0,相距为r,则q0所受的电场力大小f为( )。

A. ;

B. ;

C. 0 ;

D.

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34. 14. A和B为两个均匀带电球体,A带电荷+q,B带电荷-q,作一与A同心的球面S为高斯面,如图所示。则( )

A. 通过S面的电场强度通量为零,S面上各点的场强为零;

B. 通过S面的电场强度通量为,S面上场强的大小为;

C. 通过S面的电场强度通量为,S面上场强的大小为;

D. 通过S面的电场强度通量为,但S面上各点的场强不能直接由高斯定理求出。

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35. 15. 如图所示,两个同心的均匀带电球面,内球面半径为R1、带有电荷,外球面半径为R2、带有电荷,则在内球面里面、距离球心为r处的P点的场强大小E为:( )

A.

B.

C.

D. 0

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36. 16. 有一边长为a的正方形平面,在其中垂线上距中心O点a/2处,有一电荷为q的正点电荷,如图所示,则通过该平面的电场强度通量为( )

A. ;

B. ;

C. ;

D.

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37. 17. 真空中有一电量为Q的点电荷,在与它相距为r的A点处有一检验电荷q,现使检验电荷q从A点沿半圆弧轨道运动到B点(如图所示),则电场力作功为( )

A. 0;

B. ;

C. ;

D.

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38. 18. 电偶极子由相距l的±q组成,在电偶极子的中心( )

A. 电场强度为零;

B. 电势为零;

C. 电场强度最大;

D. 电势最高;

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39. 19. 关于库仑定律,下列说法正确的是( )

A. 库仑定律适用于点电荷,点电荷其实就是体积很小的球体;

B. 根据,当两电荷间的距离趋近于零时,电场力将趋向无穷大;

C. 若点电荷q1的电荷量大于q2的电荷量,则q1对q2的电场力大于q2对q1的电场力;

D. 库仑定律和万有引力定律的表达式相似,都是平方反比定律。

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40. 20. 一个带正电的质点,仅在电场力的作用下从A点出发,经C点运动到B点,运动轨迹如图所示。已知质点的运动速率是递减的,下面关于C点场强方向的四副图中,有可能的情况是( )

A. (A)

B. (B)

C. (C)

D. (D)

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41. 21. 半径为R的均匀带电球面,电荷面密度为σ,则在距离球心2R处的电场强度大小为( )

A. ;

B. ;

C. ;

D.

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42. 22. 如图所示,一点电荷q位于立方体的中心O点,则通过abcd面的电通量Φ e为( )。

A. 0;

B. ;

C. ;

D.

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43. 23. 在电荷为的点电荷A的静电场中,将另一电荷为q的点电荷B从a点移到b点。a、b两点距离点电荷A的距离分别为r1和r2,如图所示。则移动过程中电场力做的功为( )

A. ;

B. ;

C. ;

D. 。

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44. 24. 关于静电场中某点电势值的正负,下列说法中正确的是:( )

A. 电势值的正负取决于置于该点的试验电荷的正负;

B. 电势值的正负取决于电场力对试验电荷作功的正负;

C. 电势值的正负取决于电势零点的选取;

D. 电势值的正负取决于产生电场的电荷的正负,与电势零点的选择无关。

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45. 25. 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数,则电场强度在该区域内必定为零。

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46. 1. 两个带有等量同号电荷,形状相同的金属小球A和B相互间的作用力为f,它们之间的距离远大于小球本身的直径。现用一个带有绝缘柄的原来不带电的相同的金属小球C去和小球A接触,再和小球B接触,然后移去。则球A和球B之间的作用力变为( )。

A. ;

B. ;

C. ;

D.

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47. 2. 将一带负电的物体M靠近一个不带电的导体N,在N的左端感应出正电荷,右端感应出负电荷,如图所示。若将导体N的左端接地,则( )

A. N上的负电荷入地;

B. N上的正电荷入地;

C. N上的所有电荷入地;

D. N上所有感应电荷入地

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48. 3. A、B为两导体大平板,面积均为S,平行放置,如图所示。A板带电荷+Q1,B板带电荷+Q2,如果使B板接地,则AB间电场强度E的大小为( )。

A. ;

B. ;

C. ;

D.

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49. 4. 当一带电导体达到静电平衡时,则:( )

A. 表面上电荷密度较大处电势较高;

B. 导体内任一点与其表面上任一点的电势差等于零;

C. 导体内部的电势比导体表面的电势高;

D. 导体表面曲率较大处电势较高。

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50. 5. 真空中两导体A、B带电如图,已知导体A上P点处电荷面密度为σ(表示P点处表面上沿外法线的单位矢量),则导体外紧贴导体表面的P点的场强等于( )。

A. ;

B. (为导体B上电荷在P点处的场强);

C. ;

D.

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51. 6. 两块面积为S的金属板A和B彼此平行放置,板间距离为d,(d远小于板的几何线度),设A板带电量q1,B板带电量q2,则A、B板间的电势差为( )

A. ;

B. ;

C. ;

D. ;

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52. 7. 点电荷+q位于金属球壳的中心,球壳的内外半径分别为R1、R2,所带净电荷为零。设无穷远处电势为零,若A、B分别为球壳内、外的两点,下面哪种说法是正确的?( )。

A. 如果移去球壳,B点电势增加;

B. 如果移去球壳,B点电场强度增加;

C. 如果移去球壳,A点电势增加;

D. 如果移去球壳,A点电场强度增加。

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53. 8. 在接地金属壳内置一个中性导体b和带正电的导体a如图所示,则电势( )。

A. ;

B. ;

C. ;

D. 不能确定。

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54. 9. 一个未带电的空腔导体球壳,内半径为R,在腔内离球心的距离为d处(d

A. 0;

B. ;

C. ;

D. 。

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55. 10. 如图所示,半径为R的导体球原不带电。在离球心为a的P点处放置一个点电荷q。则导体球的电势为( )。

A. ;

B. ;

C. ;

D. 。

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56. 11. 将一个带正电的带电体A从远处移到一个不带电的导体B附近,导体B的电势将( )

A. 升高;

B. 降低;

C. 不会发生变化;

D. 无法确定

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57. 12. 如图所示,将一电荷量为q的点电荷放在一个半径为R的不带电的导体球附近,点电荷距导体球球心为d。设无穷远处为零电势,则在导体球心O点有( )

A. ,;

B. ,;

C. ,N;

D. ,

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58. 13. 在一均匀静电场中,电场强度大小为,沿电场线方向平行放置一长为3 cm的铜棒AB,待铜棒达到静电平衡后,此铜棒两端的电势差为( )

A. 0

B. 6 V

C. 0.06 V

D. 2 V

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59. 14. 一个半径为a的导体球A,带正电荷q;另有一内外半径分别为b和c的导体球壳B,带正电荷Q。现把球壳B罩在A球的外面,使A、B同心,然后将A球接地(如图所示),则A球的电量变为( )。

A. 0;

B. ;

C. ;

D. 。

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60. 1. 一个容量为10μF的电容器,充电到500V,则它所储存的能量为( )。

A. 1.25J;

B. 2.50J;

C. 5.00J;

D. 0.25J

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61. 2. 如果在空气平行板电容器的两极板间平行地插入一块与极板面积相同的金属板,则由于金属板的插入及其相对极板所放位置的不同,对电容器电容的影响为:( )

A. 使电容减小,但与金属板相对极板的位置无关;

B. 使电容减小,且与金属板相对极板的位置有关;

C. 使电容增大,但与金属板相对极板的位置无关;

D. 使电容增大,且与金属板相对极板的位置有关。

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62. 3. 一个平行板电容器,充电后与电源断开,当用绝缘手柄将电容器两极板间距离拉大,则两极板间的电势差U12、电场强度的大小E、电场能量W将发生如下变化:( )

A. U12减小,E减小,W减小

B. U12增大,E增大,W增大

C. U12增大,E不变,W增大

D. U12减小,

E. 不变,W不变

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63. 4. C1和C2两空气电容器串联起来接上电源充电。然后将电源断开,再把一电介质板插入C1中,如图所示。则( )

A. C1上电势差减小,C2上电势差增大

B. C1上电势差减小,C2上电势差不变

C. C1上电势差增大,C2上电势差减小

D. C1上电势差增大,C2上电势差不变

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64. 5. 一空气平行板电容器充电后与电源断开,然后在两极板间充满某种各向同性、均匀电介质,则电场强度的大小E、电容C、电压U、电场能量W四个量各自与充入介质前相比较,增大(↑)或减小(↓)的情形为( )

A. E↑,C↑,U↑,W↑

B. E↓,C↑,U↓,W↓

C. E↓,C↑,U↑,W↓

D. E↑,C↓,U↓,W↑

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65. 6. 将一空气平行板电容器接到电源上充电到一定电压后,断开电源。再将一块与极板面积相同的金属板平行地插入两极板之间,如图所示, 则由于金属板的插入及其所放位置的不同,对电容器储能的影响为:( )

A. 储能减少,但与金属板相对极板的位置无关

B. 储能减少,且与金属板相对极板的位置有关

C. 储能增加,但与金属板相对极板的位置无关

D. 储能增加,且与金属板相对极板的位置有关

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66. 7. 将一空气平行板电容器接到电源上充电到一定电压后,在保持与电源连接的情况下,把一块与极板面积相同的各向同性均匀电介质板平行地插入两极板之间,如图所示。介质板的插入及其所处位置的不同,对电容器储存电能的影响为:( )

A. 储能减少,但与介质板相对极板的位置无关

B. 储能减少,且与介质板相对极板的位置有关

C. 储能增加,但与介质板相对极板的位置无关

D. 储能增加,且与介质板相对极板的位置有关

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67. 1. 如图所示的平行板电容器中充有两种各向同性的均匀电介质,其相对介电常数分别为εr1和εr2(εr2 = 2εr1),则介质1中的电场能量密度与介质2中的电场能量密度之比为( )。

A. ;

B. ;

C. ;

D. 。

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68. 2. 平行板电容器充电后与电源断开,然后充满介电常数为ε的均匀介质。则电场强度E、电容C、电压U、电场能量We四个量和充介质前相比较是( )。

A. E↑、C↓、U↓、We↑;

B. E↓、C↑、U↓、We↓;

C. E↓、C↑、U↑、We↓;

D. E↑、C↑、U↓、We↓。

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69. 3. 在空气平行板电容器中,平行地插上一块各向同性均匀电介质板,如图所示。当电容器充电后,若忽略边缘效应,则电介质中的场强与空气中的场强相比较,应有( )。

A. E > E0,两者方向相同

B. E = E0,两者方向相同

C. E < E0,两者方向相同

D. E <

E. 0,两者方向相反

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70. 4. 将平行板电容器的两极板接上电源,以维持其间电压不变,用相对介电常数为εr的均匀电介质填满极板间,则下列说法哪种正确( )

A. 极板间电场强度增大为原来的εr倍;

B. 极板上的电量不变;

C. 电容增大为原来的εr倍;

D. 以上说法均不正确。

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71. 5. 下列关于介质极化中的位移极化、取向极化的表述中,正确的是:( )

A. 微观机制不同,宏观现象相同;

B. 微观机制相同,宏观现象相同;

C. 微观机制相同,宏观现象不同;

D. 微观机制不同,宏观现象不同。

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72. 6. 根据电介质中的高斯定理,在静电场中,通过任意一个闭合曲面的电位移通量等于该闭合曲面内所包围的自由电荷的代数和。下列推论正确的是( )

A. 若,则曲面S内一定没有自由电荷;

B. 若,则曲面S内电荷的代数和一定等于零;

C. 若,则曲面S内一定有极化电荷;

D. 介质中的高斯定理表明电位移矢量仅仅与自由电荷的分布有关;

E. 介质中的电位移矢量与自由电荷和极化电荷的分布有关。

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73. 7. 如图所示,一个半径为R的球面均匀带电,所带电量为q,则电场的能量We为( )。

A. ;

B. ;

C. ;

D. 。

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74. 8. 如图所示,两平行板电容器的面积S、距离d均相等,则两者相同的量是( )。

A. 场强E;

B. 电位移D;

C. 电场能量We;

D. 电量Q。

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75. 9. 真空中有一均匀带电球体和一均匀带电球面,如果它们的半径和所带电量都相等,则它们之间的静电能的关系是( )。

A. 球体的静电能等于球面的静电能;

B. 球体的静电能大于球面的静电能;

C. 球体的静电能小于球面的静电能;

D. 球体内的静电能大于球面内的静电能,球体外的静电能小于球面外的静电能。

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76. 10. 一个半径为R的薄金属球壳,带有电荷q,壳内真空,壳外是无限大的介电常数为ε的各向同性的均匀电介质。设无限远处为电势零点,则球壳的电势U为( )。

A.

B.

C.

D.

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77. 1. 两个带有等量同号电荷,形状相同的金属小球A和B相互间的作用力为f,它们之间的距离远大于小球本身的直径。现用一个带有绝缘柄的原来不带电的相同的金属小球C去和小球A接触,再和小球B接触,然后移去。则球A和球B之间的作用力变为( )。

A. ;

B. ;

C. ;

D.

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78. 2. 在空气平行板电容器中,平行地插上一块各向同性均匀电介质板,如图所示。当电容器充电后,若忽略边缘效应,则电介质中的场强与空气中的场强相比较,应有( )。

A. E > E0,两者方向相同

B. E = E0,两者方向相同

C. E < E0,两者方向相同

D. E <

E. 0,两者方向相反

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79. 3. 将一空气平行板电容器接到电源上充电到一定电压后,在保持与电源连接的情况下,把一块与极板面积相同的各向同性均匀电介质板平行地插入两极板之间,如图所示。介质板的插入及其所处位置的不同,对电容器储存电能的影响为:( )

A. 储能减少,但与介质板相对极板的位置无关

B. 储能减少,且与介质板相对极板的位置有关

C. 储能增加,但与介质板相对极板的位置无关

D. 储能增加,且与介质板相对极板的位置有关

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80. 4. 将平行板电容器的两极板接上电源,以维持其间电压不变,用相对介电常数为εr的均匀电介质填满极板间,则下列说法哪种正确( )

A. 极板间电场强度增大为原来的εr倍;

B. 极板上的电量不变;

C. 电容增大为原来的εr倍;

D. 以上说法均不正确。

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81. 5. 一个半径为a的导体球A,带正电荷q;另有一内外半径分别为b和c的导体球壳B,带正电荷Q。现把球壳B罩在A球的外面,使A、B同心,然后将A球接地(如图所示),则A球的电量变为( )。

A. 0;

B. ;

C. ;

D. 。

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82. 6. 平行板电容器充电后与电源断开,然后充满介电常数为ε的均匀介质。则电场强度E、电容C、电压U、电场能量We四个量和充介质前相比较是( )。

A. E↑、C↓、U↓、We↑;

B. E↓、C↑、U↓、We↓;

C. E↓、C↑、U↑、We↓;

D. E↑、C↑、U↓、We↓。

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83. 7. 两块面积为S的金属板A和B彼此平行放置,板间距离为d,(d远小于板的几何线度),设A板带电量q1,B板带电量q2,则A、B板间的电势差为( )

A. ;

B. ;

C. ;

D. ;

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84. 8. 如图所示,将一电荷量为q的点电荷放在一个半径为R的不带电的导体球附近,点电荷距导体球球心为d。设无穷远处为零电势,则在导体球心O点有( )

A. ,;

B. ,;

C. ,N;

D. ,

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85. 9. 将一空气平行板电容器接到电源上充电到一定电压后,断开电源。再将一块与极板面积相同的金属板平行地插入两极板之间,如图所示, 则由于金属板的插入及其所放位置的不同,对电容器储能的影响为:( )

A. 储能减少,但与金属板相对极板的位置无关

B. 储能减少,且与金属板相对极板的位置有关

C. 储能增加,但与金属板相对极板的位置无关

D. 储能增加,且与金属板相对极板的位置有关

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86. 10. 如图所示,两平行板电容器的面积S、距离d均相等,则两者相同的量是( )。

A. 场强E;

B. 电位移D;

C. 电场能量We;

D. 电量Q。

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87. 11. 一个半径为R的薄金属球壳,带有电荷q,壳内真空,壳外是无限大的介电常数为ε的各向同性的均匀电介质。设无限远处为电势零点,则球壳的电势U为( )。

A.

B.

C.

D.

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88. 12. 将一带负电的物体M靠近一个不带电的导体N,在N的左端感应出正电荷,右端感应出负电荷,如图所示。若将导体N的左端接地,则( )

A. N上的负电荷入地;

B. N上的正电荷入地;

C. N上的所有电荷入地;

D. N上所有感应电荷入地

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89. 13. 真空中两导体A、B带电如图,已知导体A上P点处电荷面密度为σ(表示P点处表面上沿外法线的单位矢量),则导体外紧贴导体表面的P点的场强等于( )。

A. ;

B. (为导体B上电荷在P点处的场强);

C. ;

D.

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90. 14. 一空气平行板电容器充电后与电源断开,然后在两极板间充满某种各向同性、均匀电介质,则电场强度的大小E、电容C、电压U、电场能量W四个量各自与充入介质前相比较,增大(↑)或减小(↓)的情形为( )

A. E↑,C↑,U↑,W↑

B. E↓,C↑,U↓,W↓

C. E↓,C↑,U↑,W↓

D. E↑,C↓,U↓,W↑

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91. 15. C1和C2两空气电容器串联起来接上电源充电。然后将电源断开,再把一电介质板插入C1中,如图所示。则( )

A. C1上电势差减小,C2上电势差增大

B. C1上电势差减小,C2上电势差不变

C. C1上电势差增大,C2上电势差减小

D. C1上电势差增大,C2上电势差不变

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92. 16. 在接地金属壳内置一个中性导体b和带正电的导体a如图所示,则电势( )。

A. ;

B. ;

C. ;

D. 不能确定。

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93. 1. 如图所示,两段截面积不同、材料相同的金属导体串联在电路中,则下列说法正确的是:( )

A. 两段导体中电流密度相同;

B. 两段导体中电流强度相同;

C. 两段导体中的电场强度相同;

D. 以上说法都不正确。

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94. 2. 北京正负电子对撞机的储存环是周长为240m的近似圆形轨道,求当环中电子电流强度为8mA时,已知电子的速率接近光速,则在整个环中有多少个电子在运行:( )。

A.

B.

C.

D.

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95. 3. 一用恒定电阻率为的材料制成的空心半球壳,其内半径为,外半径为,则该半球壳内外表面之间的电阻R等于( )。

A.

B.

C. B.

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96. 4. 大气中由于存在少量的自由电子和正离子而具有微弱的导电性,晴天时,地表面附近大气的平均电场强度约为,大气中的平均电流密度约为,则大气的电阻率等于( )

A.

B.

C.

D.

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97. 5. 如图所示,一内外半径分别为和的金属圆筒,长度,其电阻率 ,若筒内外电势差为,且筒内缘电势高,圆柱体中径向的电流强度等于( )

A.

B.

C.

D.

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98. 6. 一铜导线横截面积为,20 s内有80 C的电量通过该导线的某一横截面,已知铜内自由电子的数密度为,每个电子的电量为,则电子的平均定向漂移速率等于( )

A.

B.

C.

D.

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99. 7. 如图所示,一用电阻率为 r 的材料制成的圆台,其高为l,两端面的半径分别为和,则此圆台两端面之间的电阻等于( )

A.

B.

C.

D.

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100. 1. 通有电流I的无限长直导线弯成如图所示的三种形状,则P、Q、O各点磁感应强度的大小BP、BQ、BO间的关系为( )。

A. ;

B. ;

C. ;

D. 。

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101. 2. 四条相互平行的载流长直导线电流强度均为I,如图示放置。设正方形的边长为2a,则正方形中心的磁感应强度大小为( )。

A. ;

B. ;

C. ;

D. 。

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102. 3. 如图所示,AA′和BB′为两个正交的圆形线圈,AA′的半径为R,通电流I,BB′的半径为2R,通电流2I,两线圈的公共中心O点的磁感应强度大小为( )。

A. ;

B. ;

C. ;

D. 0。

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103. 4. 长直导线通以电流I,设弯折成如图所示形状,则圆心O点的磁感应强度大小为( )。

A. ;

B. ;

C. ;

D. 0

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104. 5. 在真空中有一根半径为R的半圆形细导线,流过的电流为I,则圆心处的磁感应强度为( )

A. ;

B. ;

C. 0;

D. 。

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105. 6. 一载有电流I的细导线分别均匀密绕在半径为R和r的长直圆筒上形成两个“无限长”螺线管,两螺线管单位长度上的匝数相等。设R = 2r,则两螺线管中的磁感强度大小BR和Br应满足:( )

A. BR = 2 Br

B. BR = Br

C. 2BR = Br

D. BR = 4 Br

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106. 7. 如图所示,电流由长直导线1沿ab边方向经a点流入由电阻均匀的导线构成的正方形框,由c点沿dc方向流出,经长直导线2返回电流。设载流导线1、2和正方形框中的电流在框中心O点产生的磁感应强度分别用、、表示,则O点的磁感应强度大小:( )。

A. B = 0,因为B1 = B2 = B3 = 0;

B. B = 0,因为虽然B1≠ 0 、B2 ≠ 0,但,B3 = 0;

C. B ≠ 0,因为虽然,但B3 ≠ 0;

D. B ≠ 0,因为虽然B3 = 0,但

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107. 1. 如图所示,导线长,电流强度,置于磁感应强度的均匀磁场中(方向向右),则导线所受的安培力的大小和方向:( )

A. ,垂直纸面向内;

B. ,垂直纸面向内;

C. ,垂直纸面向外;

D. ,垂直纸面向外。

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108. 2. 如图所示,四分之一圆弧电流置于磁感应强度为的均匀磁场中,则圆弧所受安培力的大小和方向:( )。

A. ,垂直纸面向内

B. ,垂直纸面向内

C. ,垂直纸面向外

D. ,垂直纸面向外

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109. 3. 通有电流为I,磁矩为的线圈,置于磁感应强度为的均匀磁场中。若与方向相同,则通过线圈的磁通量ϕ与线圈所受的磁力矩的大小为( )。

A. ,;

B. ,;

C. ,;

D. ,。

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110. 4. 如图所示,一个半圆形闭合线圈通有电流I =10A,半径R = 0.1m,放在匀强磁场中,B = 0.5T,磁场方向与线圈平面平行时,线圈所受的磁力矩为( )。

A. 7.9N·m;

B. 7.9×10-2N·m-1;

C. 7.9×10-2N·m;

D. 7.9N·m-1。

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111. 5. 在均匀磁场中,有两个平面线圈平行放置,其面积S1=2S2,通有电流I1=2I2,它们所受最大磁力矩之比M1﹕M2等于( )。

A. 1﹕1;

B. 2﹕1;

C. 4﹕1;

D. 1﹕4。

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112. 6. 三根长直载流导线1、2、3平行且共面,分别载有稳恒电流I、2 I、3I、,方向如图所示。导线1与3的距离为d,欲使导线2的电流受力为零,导线2与1的距离应为( )。

A. ;

B. ;

C. ;

D. 。

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113. 7. 如图所示,若电子以速度进入均匀电场、磁场区域后,仍保持匀速直线运动,则电子的速率为( )。

A. ;

B. ;

C. ;

D. 无法确定。

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114. 8. 将长直空心螺线管通以正弦交流电,由其空心螺线管一端沿中心轴线射入一束电子束,如图所示。则电子在空心螺线管内的运动情况是( )。

A. 简谐运动;

B. 匀速直线运动;

C. 匀加速直线运动;

D. 匀减速直线运动。

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115. 9. 长直电流I2与圆形电流I1共面,并与其一直径相重合如图(但两者间绝缘),设长直电流不动,则圆形电流将( )

A. 绕I2旋转;

B. 向左运动;

C. 向右运动;

D. 向上运动。

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116. 1. 如图所示,AA′和BB′为两个正交的圆形线圈,AA′的半径为R,通电流I,BB′的半径为2R,通电流2I,两线圈的公共中心O点的磁感应强度大小为( )。

A. ;

B. ;

C. ;

D. 0。

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117. 2. 将长直空心螺线管通以正弦交流电,由其空心螺线管一端沿中心轴线射入一束电子束,如图所示。则电子在空心螺线管内的运动情况是( )。

A. 简谐运动;

B. 匀速直线运动;

C. 匀加速直线运动;

D. 匀减速直线运动。

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118. 3. 如图所示,若电子以速度进入均匀电场、磁场区域后,仍保持匀速直线运动,则电子的速率为( )。

A. ;

B. ;

C. ;

D. 无法确定。

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119. 4. 如图所示,一内外半径分别为和的金属圆筒,长度,其电阻率 ,若筒内外电势差为,且筒内缘电势高,圆柱体中径向的电流强度等于( )

A.

B.

C.

D.

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120. 5. 如图所示,a和b图中各有一半径相同的圆形回路L1、L2,圆周内有电流I1、I2,其分布相同,且均在真空中,但在图b中L2回路外还有电流I3,P1、P2为两回路上的对应点,则( )。

A. ,且;

B. ,且;

C. ,且;

D. ,且。

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121. 6. 如图所示,一个半圆形闭合线圈通有电流I =10A,半径R = 0.1m,放在匀强磁场中,B = 0.5T,磁场方向与线圈平面平行时,线圈所受的磁力矩为( )。

A. 7.9N·m;

B. 7.9×10-2N·m-1;

C. 7.9×10-2N·m;

D. 7.9N·m-1。

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122. 7. 如图所示,一个半径为R的长直载流圆柱体,电流I均匀流过截面。设柱体内(r1,柱体外(r>R)的磁感应强度大小为B2,则( )。

A. B1、B2都与r成正比;

B. B1、B2都与r成反比;

C. B1与r成反比,B2与r成正比;

D. B1与r成正比,B2与r成反比。

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123. 8. 如图所示,一用电阻率为 r 的材料制成的圆台,其高为l,两端面的半径分别为和,则此圆台两端面之间的电阻等于( )

A.

B.

C.

D.

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124. 9. 如图所示,一个运动电荷q,质量为m,垂直进入均匀磁场中,则( )

A. 其动能改变,动量不变;

B. 其动能和动量都改变;

C. 其动能不变,动量改变;

D. 其动能、动量都不变。

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125. 10. 如图所示,有一均匀磁场,磁感应强度与半径为R的半球面的轴线平行,则通过此半球面的磁通量的大小为( )

A.

B.

C.

D. 0

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126. 1. 如图,长度为l的直导线ab在均匀磁场中以速度移动(注:速度在纸面内),直导线ab的电动势为( )

A. Blv

B. Blvsinα

C. Blvcosα

D. 0

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127. 2. 一根细导线弯成直径为d的半圆,置于纸面内,均匀磁场B垂直纸面向里,当导线绕着o点以匀角速度ω在纸面内转动时,oa间的电动势有:( )

A.

B.

C.

D.

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128. 3. 如图所示,导体AB在均匀磁场中绕通过点C的垂直于AB且沿磁场方向的轴转动(转动方向如图所示),BC的长度为AB的,则( )

A. 点A电势比点B电势低

B. 点A电势与点B电势相等

C. 点A电势比点B电势高

D. 有恒定电流从点A流向点B

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129. 4. 如图所示,导线abc在均匀磁场中以速度v运动,关于电动势,下列说法正确者为(设)( )。

A. ab与bc两段都产生感应电动势,大小为;

B. 只有bc段产生电动势,大小为

C. 只有ab段产生电动势,大小为

D. 只有bc段产生电动势,大小为

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130. 5. 有一金属圆盘与磁场方向垂直,转轴与磁场平行,且过圆心,当盘以角速度ω转动时,在圆盘上( )。

A. 会产生感应电动势;

B. 不会产生感应电动势;

C. 会产生感应电流;

D. 以上均不正确。

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131. 6. 在圆柱形空间内有一磁感应强度为的均匀磁场,如图所示,的大小以速率变化,在磁场中有A、B两点,其间可放直导线和弯曲的导线,则( )。

A. 电动势只在导线中产生;

B. 电动势只在导线中产生;

C. 电动势在和中都产生,且两者大小相等;

D. 电动势在和中都产生,且导线中的电动势小于导线中的电动势。

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132. 7. 两段导线ab = bc = 10 cm,在b处相接而成30°角。若使导线在匀强磁场中以速率v = 1.5 m·s-1运动,方向如图所示,磁场方向垂直纸面向内,磁感应强度B = 2.5×10-2 T,则ac间的电势差与电势高低是( )。

A. εac=1.875×10-3V,c点电势高;

B. εac=-1.875×10-3V,a点电势高;

C. εac=3.75×10-3V,c点电势高;

D. εac=-3.75×10-3V,a点电势高。

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133. 8. 如图所示,M、N为水平面内两根平行金属导轨,ab与cd为垂直于导轨并可在其上自由滑动的两根直裸导线,外磁场垂直于水平面向上。当外力使ab向右平移时,cd将( )。

A. 不动;

B. 转动;

C. 向左移动;

D. 向右移动

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134. 9. 和分别表示静电场和感生电场的电场强度,下列关系式中正确的是( )

A.

B.

C.

D.

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135. 10. 如图所示,金属棒ab以v平行于一长直导线运动,导线中电流方向如图,棒中感应电势( )。

A. a点电势高

B. b点电势高

C. 中点o电势高

D. 不一定

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136. 1. 已知粒子在一维矩形无限深势阱中运动,其波函数为: , ,那么粒子在处出现的概率密度为( )

A.

B.

C.

D.

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137. 2. 已知微观粒子在一维无限深势阱中运动,其定态波函数为:,那么粒子在x = a/4处出现的概率密度为( )。

A.

B.

C.

D.

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138. 3. 将波函数在空间各点的振幅同时增大倍,则粒子在空间的分布概率将( )

A. 增大倍

B. 增大倍

C. 增大倍

D. 不变

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139. 4. 一维无限深势阱宽度 为a,粒子的波函数为,则发现粒子几率最大的位置是( )。

A.

B.

C.

D.

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140. 5. 下列关于微观粒子的波动性的说法中正确的是( )。

A. 微观粒子本身就是粒子,只是它的运动路径象波;

B. 波就是粒子的某种实际结构,即物质波包,波包的大小就是粒子的大小,波包的速度就是粒子的运动速度;

C. 德布罗意波或者波函数不代表实际物理量的波动,而是描述粒子在空间的概率分布的概率波;

D. 波动性就是由于大量微观粒子分布于空间而形成的疏密波。

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141. 6. 一维势阱中运动的粒子,在0~a范围内的一波函数曲线如图所示,则发现粒子几率最大的位置是( )。

A.

B.

C.

D.

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142. 1. 如图所示,矩形线圈由N匝导线绕成,长直导线通有电流i=I0sinωt,则它们之间的互感系数为( )。

A. ;

B. ;

C. ;

D. 。

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143. 2. 一个中空的螺绕环上每厘米绕有20匝导线,当通以电流时,环中磁场能量密度等于()( )

A. 22.6

B. 5.65

C. 0

D. 11.3

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144. 3. 如图所示,两个线圈P和Q并联地接到一电动势恒定的电源上。线圈P的自感和电阻分别是线圈Q的两倍,线圈P和Q之间的互感可忽略不计。当达到稳定状态后,线圈P的磁场能量与Q的磁场能量的比值是( )

A. 4

B. 2

C. 1

D.

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145. 4. 有一长度为l的长螺线管,置于真空中,螺线管每单位长度的匝数为n,截面积为s,则其自感系数为( )。

A. μ0nls

B. μ0n2ls

C. μ0n

D. 无法确定

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146. 5. 有两个线圈,线圈1对线圈2的互感系数为,而线圈2对线圈1的互感系数为.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大小为,由变化在线圈2中产生的互感电动势大小为,判断下述哪个论断正确( )

A.

B.

C.

D.

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147. 6. 在自感系数的线圈中,流过的电流.在切断电路后经过的时间,电流强度近似变为零,回路中产生的平均自感电动势为( )

A. 0.8V

B. 0.4V

C. 0.2V

D. 0.3V

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148. 7. 自感为 0.25 H的线圈中,当电流在内由2 A均匀减小到零时,线圈中自感电动势的大小为( )

A.

B.

C. 8.0 V

D. 12.0 V

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149. 8. 如图所示,真空中两根很长的相距为的平行直导线与电源组成闭合回路,已知导线中的电流为,则在两导线正中间某点处的磁能密度为( )

A.

B.

C.

D. 0

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150. 9. 对于单个线圈自感系数的定义式为.当线圈的几何形状、大小及周围磁介质分布不变,且无铁磁性物质时,若线圈中的电流强度变小,则线圈的自感系数( )

A. 变大,与电流成反比关系

B. 变小

C. 不变

D. 变大,但与电流不成反比关系

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151. 10. 在一个电子仪器内,要安装三个螺线管,为了使它们之间的互感尽可能地小,应把它们安装成( )

A. 轴线在同一直线上

B. 轴线成三角形

C. 轴线平行,三者并排

D. 三者轴线互相垂直

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152. 11. 真空中一根无限长直细导线上通电流,则距导线距离为的空间某点处的磁能密度为( )

A.

B.

C.

D.

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153. 12. 有两个长直密绕螺线管,长度及线圈匝数均相同,半径分别为和.管内充满均匀介质,其磁导率分别为和.设,,当将两只螺线管串联在电路中通电稳定后,其自感系数之比与磁能之比分别为( )

A.

B.

C.

D.

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154. 13. 一线圈中的电流为1.0 A,在内均匀地减小到零,所产生的自感电动势为4.0 V,此线圈的自感为( )

A. 0.25H

B. 0.5H

C. 1.0H

D. 0.1H

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155. 1. 下列哪一种说法是正确的?( )。

A. 变化着的电场所产生的磁场,一定随时间变化;

B. 变化着的磁场所产生的电场,一定随时间变化;

C. 有电流就有磁场,没有电流就一定没有磁场;

D. 变化着的电场所产生的磁场,不一定随时间而变化。

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156. 2. 如图,平板电容器(忽略边缘效应)充电时,沿环路的磁场强度的环流与沿环路的磁场强度的环流两者,必有( )

A.

B.

C.

D.

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157. 3. 电位移矢量的时间变化率的单位是( )

A.

B. 

C.

D.

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158. 4. 对于位移电流,下列说法哪种是正确的( )

A. 位移电流是由变化的电场产生的

B. 位移电流是由线性变化的磁场产生的

C. 位移电流的热效应遵从焦耳-楞次定律

D. 位移电流的磁效应不服从安培环路定律

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159. 5. 下列说法正确的是( )

A. 在有位移电流的地方,一定有变化的传导电流

B. 在有变化的传导电流的地方,一定有位移电流

C. 在有位移电流的地方,一定没有变化的传导电流

D. 在有变化的传导电流的地方,一定没有位移电流

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160. 6. 在感生电场中电磁感应定律可写成,式中为感生电场的电场强度.此式表明( )

A. 闭合曲线上处处相等

B. 感应电场是保守力场

C. 感应电场的电场强度线不是闭合曲线

D. 在感应电场中不能像对静电场那样引入电势的概念

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161. 7. 真空中光速c与间的关系是( )

A.

B.

C.

D.

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162. 8. 折射率与相对介电常数、相对磁导率的关系为( )

A.

B.

C.

D.

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163. 1. 如图所示,真空中两根很长的相距为的平行直导线与电源组成闭合回路,已知导线中的电流为,则在两导线正中间某点处的磁能密度为( )

A.

B.

C.

D. 0

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164. 2. 半径为的圆线圈置于磁感强度为的均匀磁场中,线圈平面与磁场方向垂直,线圈电阻为;当把线圈转动使其法向与的夹角时,线圈中通过的感应电荷与线圈面积及转动所用的时间的关系是( )

A. 与线圈面积成正比,与时间无关

B. 与线圈面积成正比,与时间成正比

C. 与线圈面积成反比,与时间无关

D. 与线圈面积成反比,与时间成正比

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165. 3. 有一导体圆线圈在均匀磁场中运动,在下列哪些情况下会产生感应电流( )。

A. 线圈平面平行于磁场并沿垂直于磁场方向平移;

B. 线圈平面垂直于磁场并沿与垂直磁场方向平移;

C. 线圈绕自身直径为轴转动,轴与磁场平行;

D. 线圈绕自身直径为轴转动,轴与磁场方向垂直。

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166. 4. 如图,平板电容器(忽略边缘效应)充电时,沿环路的磁场强度的环流与沿环路的磁场强度的环流两者,必有( )

A.

B.

C.

D.

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167. 5. 如图所示,金属棒ab以v平行于一长直导线运动,导线中电流方向如图,棒中感应电势( )。

A. a点电势高

B. b点电势高

C. 中点o电势高

D. 不一定

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168. 6. 有一长度为l的长螺线管,置于真空中,螺线管每单位长度的匝数为n,截面积为s,则其自感系数为( )。

A. μ0nls

B. μ0n2ls

C. μ0n

D. 无法确定

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169. 7. 如图所示,一矩形金属线框,以恒定速度从无场空间进入一均匀磁场中,然后又从磁场中出来,到无场空间中。不计线圈的自感,下面哪一条图线正确地表示了线圈中的感应电流对时间的函数关系(从线圈刚进入磁场时刻开始计时,以顺时针方向为正) ( )

A. (A);

B. (B);

C. (C);

D. (D)

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170. 8. 有一金属圆盘与磁场方向垂直,转轴与磁场平行,且过圆心,当盘以角速度ω转动时,在圆盘上( )。

A. 会产生感应电动势;

B. 不会产生感应电动势;

C. 会产生感应电流;

D. 以上均不正确。

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171. 9. 如图,长度为l的直导线ab在均匀磁场中以速度移动(注:速度在纸面内),直导线ab的电动势为( )

A. Blv

B. Blvsinα

C. Blvcosα

D. 0

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172. 10. 对于单个线圈自感系数的定义式为.当线圈的几何形状、大小及周围磁介质分布不变,且无铁磁性物质时,若线圈中的电流强度变小,则线圈的自感系数( )

A. 变大,与电流成反比关系

B. 变小

C. 不变

D. 变大,但与电流不成反比关系

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173. 1. 波长为的单色平行光垂直入射到一狭缝上,若第一级暗纹的位置对应的衍射角为,则缝宽的大小为( )

A.

B. A.

C. A.

D. A.

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174. 2. 在单缝夫琅禾费衍射实验中,波长为的单色光垂直入射在宽度为的单缝上,对应于衍射角为的方向,单缝处波阵面可分成的半波带数目为( )

A. 2 个

B. 4 个

C. 6 个

D. 8 个

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175. 3. 在如图所示的单缝夫琅禾费衍射实验中,若将单缝沿透镜光轴方向向透镜平移,则屏幕上的衍射条纹( )

A. 间距变大

B. 间距变小

C. 不发生变化

D. 间距不变,但明暗条纹的位置交替变化

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176. 4. 单缝夫琅和费衍射实验中,波长为λ的单色光垂直入射在宽度为a = 4λ的单缝上,对应于衍射角为30°的方向,单缝处波阵面可分成的半波带数目和观察屏上条纹明暗分别为( )

A. 4个 暗纹;

B. 2个 暗纹;

C. 4个 明纹;

D. 2个 明纹。

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177. 5. 在夫朗和费单缝衍射实验中,用单色光垂直入射缝面,若入射光波长为5000埃,第一级暗条纹对应的衍射角为30°,则缝宽为( )

A. 2×10-6 m

B. 10-6 m

C. 0.5×10-5 m

D. 3×10-7 m

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178. 6. 一单色平行光束垂直照射在宽度为1.0 mm的单缝上,在缝后放一焦距为2.0 m的会聚透镜.已知位于透镜焦平面处的屏幕上的中央明条纹宽度为2.0 mm,则入射光波长约为 ( )

A. 100 nm

B. 400 nm

C. 500 nm

D. 600 nm

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179. 7. 在如图所示的单缝夫琅禾费衍射装置中,设中央明纹的衍射角范围很小。若使单缝宽度变为原来的,同时使入射的单色光的波长变为原来的3 / 4,则屏幕C上单缝衍射条纹中央明纹的宽度将变为原来的( )

A. 3 / 4倍

B. 2 / 3倍

C. 9 / 8倍

D. 1 / 2倍

E. 2倍

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180. 8. 在单缝夫琅禾费衍射实验中波长为的单色光垂直入射到单缝上.对应于衍射角为的方向上,若单缝处波面可分成 3个半波带,则缝宽度等于( )

A.

B.

C.

D.

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181. 9. 在如图所示的夫琅禾费衍射装置中,将单缝宽度b稍稍变窄,同时使会聚透镜L沿y轴正方向作微小平移(单缝与屏幕位置不动),则屏幕C上的中央衍射条纹将( )

A. 变宽,同时向上移动

B. 变宽,同时向下移动

C. 变宽,不移动

D. 变窄,同时向上移动

E. 变窄,不移动

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182. 10. 根据惠更斯-菲涅耳原理,若已知光在某时刻的波阵面为S,则S的前方某点P的光强度决定于波阵面S上所有面积元发出的子波各自传到P点的( )

A. 振动振幅之和

B. 光强之和

C. 振动振幅之和的平方

D. 振动的相干叠加

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183. 11. 一束波长为的平行单色光垂直入射到一单缝AB上,装置如图。在屏幕D上形成衍射图样,如果P是中央亮纹一侧第一个暗纹所在的位置,则的长度为( )

A.

B.

C.

D.

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184. 12. 在夫琅禾费单缝衍射实验中,对于给定的入射单色光,当缝宽度变小时,除中央亮纹的中心位置不变外,各级衍射条纹( )

A. 对应的衍射角变小

B. 对应的衍射角变大

C. 对应的衍射角也不变

D. 光强也不变

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185. 13. 波长的单色光垂直照射到宽度的单缝上,单缝后面放置一凸透镜,在凸透镜的焦平面上放置一屏幕,用以观测衍射条纹。今测得屏幕上中央明条纹一侧第三个暗条纹和另一侧第三个暗条纹之间的距离为,则凸透镜的焦距为( )

A. 2 m

B. 1 m

C. 0.5 m

D. 0.2 m

E. 0.1 m

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186. 14. 在单缝衍射实验中,若将一束波长为λ的平行单色光垂直投射于宽度为a的狭缝上,若在对应的衍射花样中第一级暗纹的衍射角,则缝宽a的大小等于多少?( )。

A. 0.5λ

B. 1λ

C. 2λ

D. 3λ

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187. 1. 如图所示,折射率为、厚度为e的透明介质薄膜的上方和下方的透明介质的折射率分别为和,已知。若用波长为的单色平行光垂直入射到该薄膜上,则分别从薄膜上、下表面反射的两光束的光程差是( )

A.

B.

C.

D.

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188. 2. 单色光从空气射入水中,下列哪些说法是正确的?( )。

A. 波长变短,光速变慢;

B. 波长不变,频率变大;

C. 频率不变,光速不变;

D. 波长不变,频率不变。

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189. 3. 用白光光源进行双缝实验,若用一个纯红色的滤光片遮盖一条缝,用一个纯蓝色的滤光片遮盖另一条缝,则( )

A. 干涉条纹的宽度将发生改变

B. 产生红光和蓝光的两套彩色干涉条纹

C. 干涉条纹的亮度将发生改变

D. 不产生干涉条纹

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190. 4. 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点沿某路径传播到B点,若A、B两点间位相差为3π,则此路径AB的光程为( )。

A. 1.5λ;

B. 1.5nλ;

C. 3λ;

D. 3nλ

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191. 5. 来自不同光源的两束白光,例如两束手电筒光,射在同一区域内,是不能产生干涉花样的,这是由于( )

A. 白光是由许多不同波长的光构成的

B. 两光源发出不同强度的光

C. 不同波长的光速是不相同的

D. 两个光源是独立的,不是相干光源

E. 来自不同光源的光,不能具有正好相同的频率

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192. 6. 如图所示,折射率为、厚度为e的透明介质薄膜的上方和下方的透明介质的折射率分别为和,已知。若用波长为的单色平行光垂直入射到该薄膜上,则分别从薄膜上、下表面反射的两光束的光程差是( )

A.

B.

C.

D.

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193. 7. 在相同的时间内,一束波长为的单色光在空气中和在玻璃中( )

A. 传播的路程相等,走过的光程相等

B. 传播的路程相等,走过的光程不相等

C. 传播的路程不相等,走过的光程相等

D. 传播的路程不相等,走过的光程不相等

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194. 8. 真空中波长为的单色光,在折射率为的均匀透明介质中,从A点沿某一路径传播到B点,路径的长度为。A、B两点光振动相位差记为,则以下哪一种情况可能存在( )

A.

B.

C.

D.

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195. 9. 两只电灯发出的光不能在墙壁上看到干涉现象,是由于( )

A. 光的波长太短

B. 光的频率过低

C. 干涉图样太细小难以分辨

D. 光的频率过高

E. 两电灯不是相干光源

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196. 10. 如图,、是两个相干光源,它们到P点的距离分别为和.路径垂直穿过一块厚度为,折射率为的介质板,路径垂直穿过厚度为,折射率为的另一介质板,其余部分可看作真空,这两条路径的光程差等于( )

A.

B.

C.

D.

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197. 1. 将杨氏双缝干涉实验放在水中进行,和空气中的实验相比,相邻明纹间距将( )

A. 不变;

B. 减小;

C. 增大;

D. 干涉条纹消失。

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198. 2. 在杨氏双缝干涉实验中,若使双缝之间的距离增大,则屏幕上干涉条纹间距将如何变化;若使单色光波长减小,则干涉条纹间距将如何变化:( )

A. 变大 变大;

B. 变大 变小;

C. 变小 变小;

D. 变小 变大

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199. 3. 若用白光光源做杨氏双缝实验,下列观察结果中,哪一个是最有可能发生的?( )

A. 观察屏幕上被均匀照亮

B. 中央为黑色暗条纹,在其两侧有逐渐变白的两条纹

C. 中央为白色条纹,两侧有彩色条纹

D. 中央为黑色暗条纹,两侧有彩色条纹

E. 中央为白色亮条纹,两侧有白色亮条纹

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200. 4. 平行单色光入射到相距为d1的双缝上,设在接收屏上某点P处出现第四级亮条纹。若使双缝间的距离变为d2,此时P点处出现第三级亮条纹,则比值为( )。

A. ;

B. ;

C. ;

D. 。

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201. 5. 在双缝干涉实验中,为使屏上的干涉条纹间距变大,可以采取的办法是( )

A. 使屏靠近双缝

B. 使两缝的间距变小

C. 把两个缝的宽度稍微调窄

D. 改用波长较小的单色光源

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202. 6. 在杨氏双缝干涉实验中,若双缝间距为0.2mm,光屏与狭缝的距离为100 cm,测得光屏上相邻亮条纹间距为3 mm,则所用单色光波长为( )。

A. 6×10-7m

B. 12×10-7m

C. 3×10-7m

D. 以上均错

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203. 7. 一束波长为λ的光线,垂直投射到一个双缝上,在屏上形成明暗相间的干涉条纹,如果P点是第一级暗纹的所在位置,则光程差为( )。

A. 2λ;

B. 3λ/2;

C. λ;

D. λ/2 。

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204. 8. 在双缝干涉实验中,若单色光源S到两缝、距离相等,则观察屏上中央明条纹位于图中O处.现将光源S向下移动到示意图中的位置,则( )

A. 中央明条纹也向下移动,且条纹间距不变

B. 中央明条纹向上移动,且条纹间距不变

C. 中央明条纹向下移动,且条纹间距增大

D. 中央明条纹向上移动,且条纹间距增大

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205. 9. 在双缝干涉实验中,入射光的波长为,用玻璃纸遮住双缝中的一个缝,若玻璃纸中光程比相同厚度的空气的光程大,则屏上原来的明纹处( )

A. 仍为明条纹

B. 变为暗条纹

C. 既非明纹也非暗纹

D. 无法确定是明纹,还是暗纹

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206. 10. 在双缝干涉实验中,设缝是水平的.若双缝所在的平板稍微向上平移,其它条件不变,则屏上的干涉条纹( )

A. 向下平移,且间距不变

B. 向上平移,且间距不变

C. 不移动,但间距改变

D. 向上平移,且间距改变

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207. 1. 若把牛顿环装置(都是用折射率为1.52的玻璃制成的)由空气搬入折射率为1.33的水中,则干涉条纹( )

A. 中心暗斑变成亮斑

B. 变疏

C. 变密

D. 间距不变

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208. 2. 牛顿环实验装置是用一平凸透镜放在以平板玻璃上,中间夹层是空气,用平行单色光从上往下照射,并从上往下看,看见许多明暗相间的同心圆环,这些圆环的特点是:( )。

A. 接触点是明的,明暗条纹是等距离的圆环;

B. 接触点是明的,明暗条纹是不等距离的同心圆环;

C. 接触点是暗的,明暗条纹是等距离的同心圆环;

D. 接触点是暗的,明暗条纹是不等距离的同心圆环。

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209. 3. 把一平凸透镜放在平玻璃上,构成牛顿环装置.当平凸透镜慢慢地向上平移时,由反射光形成的牛顿环( )

A. 向中心收缩,条纹间隔变小

B. 向中心收缩,环心呈明暗交替变化

C. 向外扩张,环心呈明暗交替变化

D. 向外扩张,条纹间隔变大

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210. 4. 在图示三种透明材料构成的牛顿环装置中,用单色光垂直照射,在反射光中看到干涉条纹,则在接触点P处形成的圆斑为( )

A. 全明

B. 全暗

C. 右半部明,左半部暗

D. 右半部暗,左半部明

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211. 5. 在折射率的玻璃片表面镀一层折射率的薄膜作为增透膜。为了使波长为的光,从折射率的空气垂直入射到玻璃片上的反射尽可能地减少,薄膜的厚度至少是( )

A. 250 nm

B. 181.2 nm

C. 125 nm

D. 90.6 nm

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212. 6. 用白光为光源做牛顿环实验,得到一系列的同心彩色环纹。在同一级环纹中,偏离中心最远的光是( )。

A. 红光;

B. 黄光;

C. 蓝光;

D. 紫光。

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213. 7. 一束波长为的单色光由空气垂直入射到折射率为的透明薄膜上,透明薄膜放在空气中,要使反射光得到干涉加强,则薄膜最小的厚度为( )

A.

B.

C.

D.

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214. 8. 两块平板玻璃构成空气劈形膜,左边为棱边,用单色平行光垂直入射。若上面的平板玻璃以棱边为轴,沿逆时针方向作微小转动,则干涉条纹的( )

A. 间隔变小,并向棱边方向平移

B. 间隔变大,并向远离棱边方向平移

C. 间隔不变,向棱边方向平移

D. 间隔变小,并向远离棱边方向平移

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215. 9. 在牛顿环实验装置中,曲率半径为R的平凸透镜与平玻璃板在中心恰好接触,它们之间充满折射率为n的透明介质,垂直入射到牛顿环装置上的平行单色光在真空中的波长为,则反射光形成的干涉条纹中暗环半径的表达式为( )

A.

B.

C.

D.

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216. 10. 用单色光束来观察牛顿环,测得第20级暗纹的直径为6.0mm,所用平凸透镜的曲率半径为1.0m,则此单色光的波长为( )。

A. 1.8×10-3mm;

B. 9.0×10-4mm;

C. 4.5×10-4mm;

D. 1.0×10-3mm。

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217. 1. 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点沿某路径传播到B点,若A、B两点间位相差为3π,则此路径AB的光程为( )。

A. 1.5λ;

B. 1.5nλ;

C. 3λ;

D. 3nλ

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218. 2. 在牛顿环实验装置中,曲率半径为R的平凸透镜与平玻璃板在中心恰好接触,它们之间充满折射率为n的透明介质,垂直入射到牛顿环装置上的平行单色光在真空中的波长为,则反射光形成的干涉条纹中暗环半径的表达式为( )

A.

B.

C.

D.

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219. 3. 单色光从空气射入水中,下列哪些说法是正确的?( )。

A. 波长变短,光速变慢;

B. 波长不变,频率变大;

C. 频率不变,光速不变;

D. 波长不变,频率不变。

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220. 4. 在双缝干涉实验中,两缝间距离为d,双缝与屏幕之间的距离为D。波长为的平行单色光垂直照射到双缝上。屏幕上干涉条纹中相邻暗纹之间的距离是( )

A.

B.

C.

D.

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221. 5. 来自不同光源的两束白光,例如两束手电筒光,射在同一区域内,是不能产生干涉花样的,这是由于( )

A. 白光是由许多不同波长的光构成的

B. 两光源发出不同强度的光

C. 不同波长的光速是不相同的

D. 两个光源是独立的,不是相干光源

E. 来自不同光源的光,不能具有正好相同的频率

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222. 6. 若把牛顿环装置(都是用折射率为1.52的玻璃制成的)由空气搬入折射率为1.33的水中,则干涉条纹( )

A. 中心暗斑变成亮斑

B. 变疏

C. 变密

D. 间距不变

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223. 7. 一束波长为λ的光线,垂直投射到一个双缝上,在屏上形成明暗相间的干涉条纹,如果P点是第一级暗纹的所在位置,则光程差为( )。

A. 2λ;

B. 3λ/2;

C. λ;

D. λ/2 。

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224. 8. 用单色光束来观察牛顿环,测得第20级暗纹的半径为6.0mm,所用平凸透镜的曲率半径为1.0m,则此单色光的波长为( )。

A. 1.8×10-3mm;

B. 9.0×10-4mm;

C. 4.5×10-4mm;

D. 1.0×10-3mm。

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225. 9. 把一平凸透镜放在平玻璃上,构成牛顿环装置.当平凸透镜慢慢地向上平移时,由反射光形成的牛顿环( )

A. 向中心收缩,条纹间隔变小

B. 向中心收缩,环心呈明暗交替变化

C. 向外扩张,环心呈明暗交替变化

D. 向外扩张,条纹间隔变大

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226. 10. 平行单色光入射到相距为d1的双缝上,设在接收屏上某点P处出现第四级亮条纹。若使双缝间的距离变为d2,此时P点处出现第三级亮条纹,则比值为( )。

A. ;

B. ;

C. ;

D. 。

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227. 1. 一束单色光垂直入射在光栅上,当光栅常数()为下列哪种情况时(为缝宽),k = 3,6, 9等主极大缺级?( )

A.

B.

C.

D.

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228. 2. 波长λ=550nm的单色光垂直入射于光栅常数d = 2×10−4 cm的平面衍射光栅上,可能观察到的光谱线的最大级次为( )

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

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229. 3. 若用衍射光栅准确测定一单色可见光的波长,在下列各种光栅常数的光栅中选用哪一种最好?( )

A.

B.

C.

D.

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230. 4. 一束白光垂直照射在一光栅上,在形成的同一级光栅光谱中,偏离中央明纹最远的是( )

A. 紫光

B. 绿光

C. 黄光

D. 红光

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231. 5. 波长为λ的单色光垂直入射到一衍射光栅上,当光栅常数为(a+b)时,第一级衍射主极大对应的衍射角为φ,当换成光栅常数为的光栅时,第一级衍射条纹对应的衍射角为2φ,则λ/(a+b)为( )。

A.

B.

C.

D. 2

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232. 6. 波长为5200Ǻ的单色光垂直投射到2000线/厘米的平面光栅上,试求第一级衍射最大所对应的衍射角近似为( )。

A. 3°

B. 6°

C. 9°

D. 12°

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233. 1. 某恒星视为绝对黑体,其表面温度为6000 K,则此恒星光谱的最大单色辐出度对应的波长为()( )

A. 483 nm

B. 17.4 nm

C. 350 nm

D. 800 nm

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234. 2. 当绝对黑体的温度从27℃升高到327℃时,其辐射出射度增加为原来的多少倍?( )。

A. 16

B. 8

C. 4

D. 2

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235. 3. 黑体模型--“一个开有小孔的空腔”的辐射出射度与( )

A. 空腔的温度有关

B. 空腔的形状的大小以及它的温度有关

C. 空腔材料性质以及它的温度有关

D. 空腔的温度,形状大小以及材料性质均有关

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236. 4. 所谓“黑体”是指的这样的一种物体,即( )

A. 不能反射任何可见光的物体

B. 不能发射任何电磁辐射的物体

C. 能够全部吸收外来的任何电磁辐射的物体

D. 完全不透明的物体

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237. 5. 黑体A和B具有相同的温度T ,但A周围的温度低于T ,B周围的温度高于T,则A、B的辐射出射度和的关系是( )

A.

B.

C.

D. 不能确定

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238. 6. 下列各物体,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. 不能反射任何电磁波的物体。

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239. 7. 设有一物体可视为绝对黑体,其温度自300K升高到600K,则其辐射出射度增加为原来的( )

A. 2倍

B. 4倍

C. 8倍

D. 16倍

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240. 8. 某物体可视为绝对黑体,在处辐射为最强,若黑体被加热到使其,则前后两种情况的辐射总能量之比约为( )

A. 1:1

B. 1:2

C. 1:4

D. 2:1

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241. 9. 一直径、长的镍铬合金丝做成的线圈,可近似看做黑体,当它的辐射功率 时,它的温度是(已知)( )

A. 237 K

B. 737 K

C. 1000 K

D. 1200 K

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242. 10. 在加热绝对黑体的过程中从700 nm变到350 nm,则前后两种情况绝对温度之比为( )

A. 1:1

B. 1:2

C. 3:2

D. 4:1

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243. 1. 用频率为的单色光照射某一种金属时,测得光电子的最大初动能为;用频率为的单色光照射另一种金属时,测得光电子的最大初动能为。如果,那么( )

A. 一定大于

B. 一定小于

C. 一定等于

D. 可能大于也可能小于

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244. 2. 保持光电管上电势差不变,若单色入射光的频率不变、光强增大,则从阴极逸出的光电子的最大初动能和飞到阳极的电子的最大动能的变化分别是( )

A. 增大,增大

B. 不变,变小

C. 增大,不变

D. 不变,不变

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245. 3. 波长为380nm的紫外光照射在某金属表面上,产生光电效应的光电子最大初动能为1.09eV,则此金属的逸出功为( )。

A. 2.18 eV

B. 3.27 eV

C. 3.20 eV

D. 1.60 eV

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246. 4. 当单色光垂直照射到金属表面产生光电效应时,已知此金属的截止电压为U0,则这种单色光的波长一定要满足的条件是( )。

A.

B.

C.

D.

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247. 5. 用频率为的单色光照射某种金属时,测得饱和电流为,以频率为的单色光照射该金属时,测得饱和电流为,若,则( )

A.

B.

C.

D. 与的关系还不能确定

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248. 6. 用频率为的单色光照射某种金属时,逸出光电子的最大初动能为;若改用频率为的单色光照射此种金属时,则逸出光电子的最大初动能为( )

A.

B.

C.

D.

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249. 7. 已知某金属的逸出功为A,则该金属的红限频率为( )。

A.

B.

C.

D.

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250. 8. 已知某单色光照射到一金属表面产生了光电效应,若此金属的逸出电势是 (使电子从金属逸出需作功),则此单色光的波长 必须满足( )。

A.

B.

C.

D.

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251. 9. 设用频率为和的两种单色光先后照射同一种金属均能产生光电效应.已知金属的红限频率为,测得两次照射时的遏止电势差,则这两种单色光的频率有如下关系( )

A.

B.

C.

D.

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252. 10. 当照射光的波长从4000变化到3000时,对同一金属,在光电效应实验中测得的遏制电压将( )。( )

A. 减小0.56 V

B. 减小0.34 V

C. 增大0.165 V

D. 增大1.035 V

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253. 11. 关于光电效应有下列说法: (1) 任何波长的可见光照射到任何金属表面都能产生光电效应; (2) 若入射光的频率均大于一给定金属的红限,则该金属分别受到不同频率的光照射时,释出的光电子的最大初动能将不同; (3) 若入射光的频率均大于一给定金属的红限频率,则该金属分别受到不同频率、强度相等的光照射时,单位时间释出的光电子数一定相等; (4) 若入射光的频率均大于一给定金属的红限频率,则当入射光频率不变而强度增大一倍时,该金属的饱和光电流均增大一倍。 其中正确的是

A. (1),(2),(3)

B. (2),(3),(4)

C. (2),(3)

D. (2),(4)

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254. 12. 波长为300 nm的紫外光照射在某金属表面上,产生光电效应的光电子最大初动能为4.0×10-19 J,则此金属的逸出功为( )。

A. 2.23×10-19 J

B. 3.20×10-19 J

C. 1.23×10-19 J

D. 3.4×10-19 J

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255. 13. 用波长为200 nm的紫外光照射某金属表面时,产生光电子最大初动能为1eV,如改用100 nm的紫外光照射时,光电子最大初动能为( )。

A. 0.5 eV

B. 2 eV

C. 5.21 eV

D. 7.22 eV

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256. 14. 波长为380nm的紫外线光照射到某金属表面;测得光电子的初速度为6.2×105 m/s,则金属的逸出功A为多少eV?( )。

A. 1.09 eV

B. 2.18 eV

C. 3.12 eV

D. 以上三个都不对

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257. 15. 在均匀磁场B内放置一极薄的金属片,其红限波长为。现用单色光照射,发现有电子放出,有些放出的电子(质量为m、电荷的绝对值为e)在垂直于磁场的平面内作半径为R的圆周运动,则此照射光光子的能量是( )

A.

B.

C.

D.

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258. 16. 金属铯的红限波长λ0 = 660nm,其逸出功A为( )。

A. 1.88 eV

B. 2.0 eV

C. 3.2 eV

D. 1.22 eV

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259. 17. 某金属产生光电效应的红限波长为,今以波长为的单色光照射该金属,金属释放出的电子(质量为)的动量大小为( )

A.

B. 

C.

D.

E.

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260. 18. 已知一单色光照射在钠表面上,测得光电子的最大初动能是 1.2 eV,而钠的红限波长是540 nm,那么入射光的波长是( )( )。

A. 535 nm

B. 500 nm

C. 435 nm

D. 355 nm

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261. 1. 波长为0.10A的X射线投射到石墨上,在与入射方向成45°角处,观察到康普顿散的波长改变多少Å( )。(假定被碰撞时电子是静止的)

A. 0.0071

B. 0.071

C. 0.717

D. 0.703

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262. 2. 光电效应和康普顿效应都包含有电子与光子的相互作用过程,对此,在以下几种理解中,正确的是( )。

A. 两种效应中电子与光子两者组成的系统都服从动量守恒定律和能量守恒定律;

B. 两种效应都相当于电子与光子的完全弹性碰撞过程;

C. 两种效应都属于电子吸收光子的过程;

D. 光电效应是吸收光子的过程,而康普顿效应则相当于光子和电子的完全弹性碰撞过程;

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263. 3. 用X射线照射物质时,可以观察到康普顿效应,即在偏离入射光的各个方向上观察到散射光,这种散射光中( )

A. 只包含有与入射光波长相同的成分;

B. 既有与入射光波长相同的成分,也有波长变长的成分,波长的变化只与散射方向有关,与散射物质无关;

C. 既有与入射光相同的成分,也有波长变长的成分和波长变短的成分,波长的变化既与散射方向有关,也与散射物质有关;

D. 只包含着波长变长的成分,其波长的变化只与散射物质有关与散射方向无关。

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264. 4. 波长为0.100 nm的X射线在碳块上散射,在散射角为φ = 90°的方向看到散射光,观察到的康普顿效应波长该变量∆λ为( )。(假定被碰撞时电子是静止的)

A. 0.00243 nm

B. 0.243 nm

C. 0.0243 nm

D. 2.43 nm

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265. 5. 光子能量为 的X射线,入射到某种物质上而发生康普顿散射。若反冲电子的能量为,则散射光波长的改变量与入射光波长之比值为( )

A. 0.20

B. 0.25

C. 0.30

D. 0.35

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266. 6. 在康普顿散射中,如果设反冲电子的速度为光速的60%,则因散射使电子获得的能量是其静止能量的( )

A. 2倍

B. 1.5倍

C. 0.5倍

D. 0.25倍

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267. 7. 波长λ0 = 0.0708 nm的X射线,在石蜡上受到康普顿散射,则在π方向所散射的X射线波长为( )。(假定被碰撞时电子是静止的)

A. 0.0756 nm

B. 0.0732 nm

C. 0.0243 nm

D. 0.265 nm

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268. 8. 康普顿效应的主要特点是( )

A. 散射光的波长均比入射光的波长短,且随散射角增大而减小,但与散射体的性质无关;

B. 散射光的波长均与入射光的波长相同,与散射角、散射体性质无关;

C. 散射光中既有与入射光波长相同的,也有比入射光波长长的和比入射光波长短的。这些特点与散射体性质有关;

D. 散射光中有些波长比入射光的波长长,且随散射角增大而增大,有些散射光波长与入射光波长相同。这些特点都与散射体的性质无关。

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269. 1. 电离处在n = 2时的氢原子所需的最小能量是( )。

A. 13.6 eV

B. 10.2 eV

C. 3.4 eV

D. -13.6 eV

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270. 2. 根据玻尔理论,氢原子中的电子在的轨道上运动的动能与在基态的轨道上运动的动能之比为( )

A. 1/4

B. 1/8

C. 1/16

D. 1/32

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271. 3. 使氢原子从基态电离所需的最小能量为( )。

A. 3.4 eV

B. 6.8 eV

C. 10.2 eV

D. 13.6eV

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272. 4. 使氢原子从基态电离所需的最小能量为( )。

A. 3.4 eV

B. 6.8 eV

C. 10.2 eV

D. 13.6 eV

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273. 5. 处于基态的氢原子吸收了13.06 eV的能量后,可激发到第几能级(n = ?)( )。

A. 3

B. 4

C. 5

D. ∞

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274. 6. 由氢原子理论知,当大量氢原子处于的激发态时,原子跃迁将发出( )

A. 一种波长的光

B. 两种波长的光

C. 三种波长的光

D. 连续光谱

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275. 7. 已知氢原子基态能量为-13.6eV,根据玻尔理论,当某一个氢原子从n = 4的能级跃迁到基态的过程中,所发出的光波波长为( )。

A. 97.2 nm

B. 972 nm

C. 1875.1 nm

D. 187.5 nm

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276. 8. 根据玻尔氢原子理论,氢原子中的电子在第一和第三轨道上运动时速度大小之比是( )

A. 1/9

B. 1/3

C. 3

D. 9

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277. 9. 按照玻尔理论,电子绕核作圆周运动时,电子的角动量L的可能值为( )

A. 任意值

B.

C.

D.

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278. 10. 氢原子的第二激发态与基态能级间能量之差约为( )。

A. 10.2 eV

B. 12.1 eV

C. 12.8 eV

D. 13.6 eV

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279. 11. 在气体放电管中,用能量为12.09 eV的电子去轰击处于基态的氢原子,此时氢原子所能发射的光子的能量只能是( )

A. 12.09 eV

B. 10.2 eV

C. 12.09 eV,10.2 eV和 1.89 eV

D. 12.09 eV,10.2 eV和 3.4 eV

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280. 12. 要使处于基态的氢原子受激后可辐射出可见光谱线,最少应供给氢原子的能量为( )

A. 12.09 eV

B. 10.20 eV

C. 1.89 eV

D. 1.51 eV

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281. 13. 已知氢原子基态能量为-13.6eV,根据玻尔理论,要把氢原子从基态激发到第一激发态所需的能量为( )。

A. 3.4 eV

B. 6.8 eV

C. 10.2 eV

D. 13.6 eV

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282. 14. 已知氢原子从基态激发到某一定态所需能量为 10.20 eV,当氢原子从能量为-0.85 eV的状态跃迁到上述定态时,所发射的光子的能量为( )

A. 2.55 eV

B. 3.41 eV

C. 4.25 eV

D. 9.95 eV

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283. 1. 一个电子的德布罗意波波长与一个光子的波长相等,则电子和光子( )

A. 光子具有较大的动量;

B. 电子具有较大的动量;

C. 它们具有相同的动量;

D. 它们的动量不能确定。

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284. 2. 一个光子和一个电子具有相同的波长,则( )。

A. 动量相等

B. 能量相等

C. 动量和能量都相等

D. 光子动量为零

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285. 3. 有两种粒子,其质量m1=2m2,动能Ek1=2Ek2,则它们的德布罗意波长之比λ1:λ2为( )。

A. 1:4

B. 1:2

C.

D. 1:8

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286. 4. 低速运动的质子和α粒子,它们的德布罗意波长相等,则它们的动量之比P质子:Pα粒子为( )。

A. 1:1

B. 1:2

C. 1:4

D. 4:1

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287. 5. 氢原子的运动动能相应于温度为T热平衡时的平均能量,氢原子的质量为m,则此氢原子的波长为( )。

A.

B.

C.

D.

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288. 6. α粒子(电量值为2e)在均匀磁场中沿半径为R的圆形轨道运动,磁场的磁感应强度为B,则α粒子的德布罗意波长为( )。

A.

B.

C.

D.

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289. 7. 电子显微镜中的电子从静止开始通过电势差为U的静电场加速后,其德布罗意波长是 0.04 nm,则U约为(注:普朗克常量,电子质量)( )

A. 150 V

B. 330 V

C. 630 V

D. 940 V

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290. 8. 某阴极射线管的阴、阳极之间的电压为350 V,设电子逸出阴极时的速度为零,则电子达到阳极时与其对应的德布罗意波长为( )。

A.

B.

C.

D.

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291. 9. 如果两种不同质量的粒子,其德布罗意波长相同,则这两种粒子的( )

A. 动量相同

B. 能量相同

C. 速度相同

D. 动能相同

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292. 10. 如图所示,一束动量为的电子,通过缝宽为的狭缝。在距离狭缝为处放置一荧光屏,屏上衍射图样中央最大的宽度等于( )

A.

B.

C.

D.

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293. 1. 已知微观粒子在一维无限深势阱中运动,其定态波函数为:,那么粒子在x = a/4处出现的概率密度为( )。

A.

B.

C.

D.

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294. 2. 关于测不准关系Δx﹒ΔPx ≥ h/2π,有以下几种理解 (1)粒子的动量不可能确定; (2)粒子的坐标不可能确定; (3)粒子的动量和坐标不可能同时确定; (4)不确定关系不仅适用于电子和光子,也适用于其他粒子。 其中正确的是

A. (1)、(2)

B. (2)、(4)

C. (3)、(4)

D. (4)、(1)

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295. 3. 一维自由运动的微观粒子(质量,动量,能量E)的波函数为,则其满足的薛定谔方程为:( )

A.

B.

C.

D.

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296. 4. 一维势阱中运动的粒子,在0~a范围内的一波函数曲线如图所示,则发现粒子几率最大的位置是( )。

A.

B.

C.

D.

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297. 5. 如图所示,在一维无限深势阱中的粒子的位置不确定量( )

A. a

B. -a

C. –2a

D. 2a

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298. 6. 波长的光沿轴正向传播,若光的波长的不确定量,则利用不确定关系式可得光子的坐标的不确定量至少为( )

A. 1.99 cm

B. 50 cm

C. 19.9 cm

D. 500 cm

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299. 7. 已知粒子在一维矩形无限深势阱中运动,其波函数为: , ,那么粒子在处出现的概率密度为( )

A.

B.

C.

D.

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300. 8. 波长的光沿x轴正方向传播,若光的波长不确定量,则利用不确定关系式()可得光子的x坐标的不确定量至少为( )。

A.

B.

C.

D.

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301. 1. 如图所示,在C点放置点电荷q1,在A点放置点电荷q2,S为包围q1的封闭曲面,P点是曲面上任意一点。现在把q2从A点移到B点,则( )。

A. 通过S面的电通量改变,但P点的电场强度不变;

B. 通过S面的电通量和P点的电场强度都改变;

C. 通过S面的电通量和P点的电场强度都不变;

D. 通过S面的电通量不变,但P点的电场强度改变。

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302. 2. 已知一高斯面所包围的体积内电量代数和,则可肯定:( )

A. 高斯面上各点场强均为零;

B. 穿过整个高斯面的电通量为零;

C. 穿过高斯面上每一面元的电通量为零;

D. 以上说法都不对。

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303. 3. 关于高斯定理,下列说法正确的是:( )

A. 闭合曲面上各点场强为零时,面内电荷代数和必为零;

B. 闭合曲面内总电量为零时,面上各点场强必为零;

C. 闭合曲面的电通量为零时,面上各点场强必为零;

D. 闭合曲面上各点的场强仅是由面内电荷提供的。

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304. 4. 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. 如果高斯面内的净电荷不为零,则通过高斯面的电场强度通量必不为零。

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305. 5. 半径为R的均匀带电球面,电荷面密度为σ,则在距离球心2R处的电场强度大小为( )

A. ;

B. ;

C. ;

D.

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306. 6. 半径为R的均匀带电球体的静电场中各点的电场强度的大小E与距球心的距离r的关系曲线为:( )

A. (A)

B. (B)

C. (C)

D. (D)

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307. 7. 图示为一具有球对称性分布的静电场的E~r关系曲线。请指出该静电场是由下列哪种带电体产生的( )

A. 半径为R的均匀带电球面;

B. 半径为R的均匀带电球体;

C. 半径为R的、电荷体密度为的非均匀带电球体;

D. 半径为R的、电荷体密度为的非均匀带电球体。

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308. 8. 在空间有一非均匀电场,其电场线分布如图所示。在电场中作一半径为R的闭合球面S,已知通过球面上某一面元的电场强度通量为,则通过该球面其余部分的电场强度通量为( )

A.

B.

C.

D. 0

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309. 9. 如图所示,两个同心的均匀带电球面,内球面半径为R1、带有电荷,外球面半径为R2、带有电荷,则在内球面里面、距离球心为r处的P点的场强大小E为:( )

A.

B.

C.

D. 0

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310. 10. 如图所示,两个同心的均匀带电球面,内球面半径为R1、带有电荷,外球面半径为R2、带有电荷,则在两球面之间、距离球心为r处的P点的场强大小E为( )

A.

B.

C.

D.

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311. 1. 关于库仑定律,下列说法正确的是( )

A. 库仑定律适用于点电荷,点电荷其实就是体积很小的球体;

B. 根据,当两电荷间的距离趋近于零时,电场力将趋向无穷大;

C. 若点电荷q1的电荷量大于q2的电荷量,则q1对q2的电场力大于q2对q1的电场力;

D. 库仑定律和万有引力定律的表达式相似,都是平方反比定律。

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312. 2. 库仑定律的适用范围是( )

A. 真空中两个带电体的大小远小于它们之间的距离;

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. 真空中两个带电球体间的相互作用。

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313. 3. 电量之比为1:3:5的三个带同号电荷的小球A、B、C,保持在一条直线上,相互间距离比小球的直径大很多。若A、C位置固定不动,改变B的位置,使B球所受电场力为零时,线段与的长度之比为( )

A. 5:1;

B. 1:;

C. :1;

D. 1:5

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314. 4. 如图所示,有三个点电荷、、沿一条直线等间距分布且。已知其中任一点电荷所受合力均为零,则( )

A. ;

B. ;

C. ;

D.

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315. 5. 如图所示,在真空中有两个点电荷q、q0,相距为r,则q0所受的电场力大小f为( )。

A. ;

B. ;

C. 0 ;

D.

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316. 1. 如图所示,在真空中有两个点电荷q、q0,相距为r,则q0所受的电场力大小f为( )。

A. ;

B. ;

C. 0 ;

D.

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317. 2. 在真空中有A、B两块板,板面积为S,分别带有电量+q、-q,相距为d,若忽略边缘效应,则两板间的相互作用力大小为( )。

A. ;

B. ;

C. ;

D. ;

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318. 3. 下列几个说法中哪一个是正确的?( )

A. 电场中某点场强的方向,就是将点电荷放在该点所受电场力的方向;

B. 在以点电荷为中心的球面上,由该点电荷所产生的场强处处相同;

C. 场强可由定义,其中为试探电荷,可正、可负,为试验电荷所受的电场力;

D. 以上说法都不正确。

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319. 4. 关于电场强度定义式,下列说法中哪个是正确的?( )

A. 场强的大小与试探电荷q0的大小成反比;

B. 对场中某点,试探电荷受力与q0的比值不因q0而变;

C. 试探电荷受力的方向就是场强的方向;

D. 若场中某点不放试探电荷q0,则,从而。

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320. 5. 一个带正电的质点,仅在电场力的作用下从A点出发,经C点运动到B点,运动轨迹如图所示。已知质点的运动速率是递减的,下面关于C点场强方向的四副图中,有可能的情况是( )

A. (A)

B. (B)

C. (C)

D. (D)

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321. 6. 两块无限大的带电平行平面,其电荷面密度分别为σ(σ>0)及-σ,如图所示,则各区域的电场强度EⅠ、EⅡ、EⅢ大小分别为:( )

A. 0、、0;

B. 0、、0;

C. 、0、;

D. 、0、;

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322. 7. 如图所示,一电偶极子,正点电荷位于坐标(,0)处,负点电荷位于坐标(,0)处,P点位于x轴上的一点,坐标为(x,0)。当x >> l时,P点场强大小为( )

A. ;

B. ;

C. ;

D. 。

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323. 8. 下面列出的真空中静电场的场强公式,其中哪个是正确的?( )

A. 点电荷q周围的电场强度为 (其中r为点电荷到场点的距离);

B. “无限长”均匀带电直线(电荷线密度为)周围的电场强度为 (其中为由带电直线指向场点、且垂直于带电直线的单位矢量);

C. “无限大”均匀带电平面(电荷面密度)周围的电场强度为;

D. 半径为R的均匀带电球面(电荷面密度)外的电场强度为 (其中为球心到场点的矢量)。

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324. 9. 两块无限大均匀带电平行平面,其电荷面密度分别为σ(σ>0)及-2σ,如图所示,则Ⅱ区域的电场强度的大小和方向分别为( )

A. ,向右;

B. , 向右 ;

C. ,向左;

D. , 向左 ;

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325. 10. 电荷面密度均为的两块“无限大”均匀带电的平行平面如图(a)所示放置,其周围空间各点电场强度(设电场强度方向向右为正、向左为负)随位置坐标x变化的关系曲线为( )

A. (A)

B. (B)

C. (C)

D. (D)

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