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中国大学MOOC大学物理(A)2作业答案

大学物理(A)2

学校: 九八五题库

学校: 超星学习通

题目如下:

1. 1. 电场强度相等的位置电势相等。

答案: 错误

2. 2. 电势梯度大的位置电场强度大。

答案: 正确

3. 3. 电场线与等势面必然正交。

答案: 正确

4. 4. 同一个等势面上的电场强度大小相等

答案: 错误

5. 1. 导体空腔内表面的感应电荷量一定与腔内空间中的总电荷量等值异号。

答案: 正确

6. 2. 若金属导体空腔腔内没有电荷,则腔内空间和金属导体是等电势的。

答案: 正确

7. 3. 空腔导体的内表面上不会有净电荷。

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8. 4. 导体达到静电平衡时其内部电场强度为零,导体为等势体。

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9. 5. 若将金属导体壳接地,则壳内部空间中的电场与电荷的变化不会影响到金属球壳的外部。

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10. 1. 下列哪项对电容器的电容没有影响?

A. 组成电容器的两导体的大小形状

B. 组成电容器的两导体的相对位置

C. 组成电容器的两导体之间的电介质

D. 组成电容器的两导体上的电荷量

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11. 2. 空气中面积为,极板距离为的平行板电容器,其电容为( )

A.

B.

C.

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12. 3. 表征电容器储电能力的物理量称为 ,其国际制单位为 。

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13. 1. 电荷量为的粒子以角速度做圆周运动,它形成的等效电流I=( )

A.

B.

C.

D.

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14. 2. 物质导电是因为其内部有自由运动的带电粒子,比如金属内有自由电子,酸碱盐溶液中存在大量的自由离子,半导体中有少量可以自由移动的空穴和电子。

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15. 3. 电流定义为单位时间内通过导体中任一横截面的电荷量

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16. 4. 奥斯特实验证明电流能够对小磁体产生力,根据牛顿第三定律,磁体周围的电流也会受到磁体对它的力。

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17. 1. 边长为0.2m,匝数为1000的正方形线圈,通电0.5A,其磁矩大小为 Am^2。(填数字)

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18. 2. 闭合载流线圈在均匀磁场中受到的总磁场力为零

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19. 3. 闭合载流线圈在均匀磁场中收到的磁力矩为零

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20. 4. 电流方向相同的平行直导线相互吸引

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21. 1. 均匀磁场不会改变带电粒子的速率

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22. 2. 洛仑兹力能够对运动电荷做正功

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23. 3. 受到洛仑兹力后,带电粒子的动能和动量都不变。

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24. 1. 如图所示,匀强磁场的方向垂直纸面向里,匀强电场的方向竖直向下,有一个正离子恰好能以速率V从左向右水平穿过此区域,以下说法正确的是

A. 若一个电子以速率V从右向左飞入,也将水平穿过此区域

B. 若一个电子以速率V从右向左飞入,将向下偏转

C. 若一个电子以速率V从右向左飞入,将向上偏转

D. 若一个电子以速率V从左向右飞入,将向上偏转

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25. 1. 如图所示,关于电流元在P点处产生的磁场dB,下列说法错误的是( )

A. 磁场的大小与r的平方成反比

B. 磁场的大小与成正比

C. 磁场的方向与电流元的方向平行

D. 磁场的方向与的方向垂直

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26. 2. 上题中,电流元在P点处产生的磁场的大小的准确表达式是( )

A.

B.

C.

D.

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27. 3. 在第1题中,电流元在P点处产生的磁场的方向是( )

A. 与电流元平行

B. 与单位位置矢量平行

C. 由的右手螺旋法则确定

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28. 1. 沿着直线运动的电荷,其运动的正前方的磁感应强度大小为( )

A.

B. 0

C.

D.

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29. 2. 无限长的直导线载有电流I,距离导线r处的磁感应强度大小为

A.

B.

C.

D.

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30. 1. 安培环路定理揭示了磁场是一种无旋场

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31. 2. 在恒定电流的磁场中,磁感应强度沿任何闭合曲线L的线积分(环流量)等于该闭合曲线L所包围的电流的代数和的倍

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32. 3. 安培环路定理中,如果积分的绕行方向与电流方向满足右手螺旋关系,则电流为正,反之电流为负。

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33. 1. 安培环路定理揭示了磁场是一种有旋场

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34. 2. 安培环路定理揭示了磁场是无旋场

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35. 3. 在稳恒磁场中,闭合回路L上任意一点的磁感应强度只决定于回路内的电流。

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36. 4. 安培环路定理中,如果积分的绕行方向与电流方向满足右手螺旋关系,则电流为正,反之电流为负。

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37. 5. 磁场的高斯定理的正确意味着不存在磁单极

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38. 6. 无限长的直导线载有电流I,距离导线r处的磁感应强度大小为

A.

B.

C.

D.

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39. 7. 半径为R的单匝圆环形导线载有电流I,环心处的磁感应强度大小为( ),该电流的磁矩大小为( )

A.

B.

C.

D.

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40. 8. 设无限长圆柱形导线的半径为R,总电流I均匀分布在圆周体的横截面上,问圆柱体表面上即处的磁感应强度大小为( )

A.

B.

C.

D.

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41. 9. 设无限长圆筒状导线的半径为R,总电流I均匀分布在圆筒状导线的表面上,问圆筒状导线内部某一距离轴线为处的磁感应强度大小为( )

A.

B. 0

C.

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42. 1. 能够充当电源的非静电力有很多,比如洛伦兹力、涡旋电场、化学反应产生的能量、太阳能等等。

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43. 2. 电源的电动势就是将单位正电荷从负极送到正极的过程中,非静电力所做的功

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44. 3. 电动势是矢量,有方向,所以有正负。

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45. 1. 导体回路中感应电动势的大小,与穿过回路的磁通量的变化率成反比。

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46. 2. 当穿过一个闭合导体回路的磁通量发生变化时,在导体回路中就会产生感应电流,这种现象称为电磁感应现象。

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47. 3. 下面哪位科学家经过10年的不懈努力,终于在1831年确定了电磁感应的定律。

A. 法拉第

B. 欧姆

C. 麦克斯韦

D. 奥斯特

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48. 1. 无论电路是否闭合,只要导体能够切割磁感应线,电动势就存在。

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49. 2. 动生电动势的非静电力来源是洛伦兹力

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50. 3. 在均匀磁场B中,一条长度为的铁棒以速率v运动,铁棒两端能够产生的最大电动势为 伏特,最小电动势为 伏特。

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51. 1. 导体在磁场中运动产生的电动势叫做动生电动势

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52. 2. 感生电动势是由电场分布随时间变化引起的

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53. 3. 动生电动势的实质是运动的电荷受到电场力的结果

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54. 1. 某电路的电流变化引发周围另外一个电路中产生电流,此现象叫做

A. 互感

B. 自感

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55. 2. 自感系数为的线圈,通过电流,则其储存的磁能是

A.

B.

C.

D.

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56. 3. 关于自感,下列说法错误的是

A. 线圈中的电流越大,其自感系数也越大.

B. 自感系数由线圈的大小、几何形状及匝数决定.

C. 在国际单位制中,自感系数的单位为亨利(H).

D. 自感现象在电子、无线电技术中应用很广泛.

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57. 4. 有两个邻近的线圈,若线圈1中通有电流,由线圈1中的电流所激发的磁场能够穿过线圈2,假设其在线圈2中产生的磁链为,则两个线圈的互感系数为

A.

B.

C.

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58. 1. 磁介质按照分子电流结构可以分为 、 、 三类;顺磁质分子内有分子磁矩。

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59. 2. 铁磁材料按照磁滞回线的形状可以分为 , 两类。

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60. 1. “位移电流”假设是由( )在19世纪60年代提出的。

A. 牛顿

B. 法拉第

C. 麦克斯韦

D. 爱因斯坦

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61. 1. 麦克斯韦方程组是电磁学的最高等级的方程,它是一个波动方程,因而电磁场可以形成( )

A. 电磁波

B. 电荷

C. 磁体

D. 引力波

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62. 1. 在实际当中,如果一个热力学系统不受外界干扰,则其一定处于平衡态。

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63. 2. 内能的改变量只取决于系统的初、末两个状态,而与系统所经历的中间过程无关。

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64. 3. 做功和热传导都与具体过程有关,因此功和热量都是过程量。

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65. 1. 对一定量的理想气体,若保持压强不变,当温度升高时,理想气体的质量密度将 。

A. 减小

B. 增大

C. 不变

D. 无法确定

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66. 2. 对于一定量的理想气体,若保持温度不变,当压强增大时,理想气体的质量密度将 。

A. 减小

B. 增大

C. 不变

D. 无法确定

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67. 3. 对于一定量的理想气体,若体积保持不变,当温度由270K升高到300K后,其压强将由9kPa增大至 。

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68. 1. 分子的平均平动动能仅与温度成正比,而与压强、气体种类等无关。

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69. 2. 对于个别分子或少数分子而言,谈压强是没有意义的,但谈温度是有意义的。

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70. 3. 在温度相同时,不同种类的理想气体分子的平均平动动能一定相等。

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71. 1. 温度为T的平衡态气体中,单个氦气分子的平均动能是 ,单个氮气分子的平均平动动能是 ,平均转动动能为 ,平均总动能为 。

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72. 2. 温度为200K时,1理想氢气分子的总平动动能为 ,总转动动能为 ,气体的内能是 。

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73. 3. 某理想氩气的压强为p,体积为V,则该系统的内能是 .

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74. 1. 热力学第一定律中,Q>0,表示系统向外界放热。

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75. 2. 理想气体中,内能的改变量只与温度有关,与过程是无关的,是一个状态量

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76. 3. 热力学第一定律中,W>0表示外界对系统做正功。

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77. 4. 热力学第一定律的含义是:系统从外界吸收的热量,一部分用来增加系统的内能,另一部分用来对外界做功。也可理解为:系统的内能的增加,一部分是通过系统从外界吸收热量,一部分是通过外界对系统做功来实现的。

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78. 5. 在热力学第一定律中,△E>0表示系统的内能增加。

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79. 1. 始末状态相同的两个热力学过程,其内能的变化量一定相等

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80. 2. 始末状态相同的两个热力学过程,吸收的热量一定相等

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81. 3. 始末状态相同的两个热力学过程,对外做功一定相等

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82. 1. 在理想气体等压强过程中,系统吸收的热量就用来增加内能。

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83. 2. 此题为绝热过程题,希望预习时也顺带预习。在绝热过程中,理想气体对外做功的能量来自于内能的减少。

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84. 3. 在理想气体等温过程中,系统吸收的热量全部用来对为做功。

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85. 1. 在等体过程中,1mol的氢气温度升高2K,则系统的内能增加多少焦耳?吸热的热量是多少焦耳?

A. 3R , 5R

B. 5R , 5R

C. 6R , 6R

D. 5R , 6R

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86. 2. 某个热力学过程中,外界对系统做功为,系统向外界释放热量,则系统内能增加量为多少?

A.

B.

C.

D. 条件不够,不能确定

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87. 3. 若理想气体的压强p不变,而体积增加,则做功为多少?

A. 外界对系统做功为

B. 系统对外界做功为

C. 不能确定

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88. 1. 循环过程的特征是内能不变的,即内能的增量为零

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89. 2. 在PV图上,封闭曲线所围成的面积等于系统对外界所作的净功。

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90. 3. 热机是利用热来做功的机器。

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91. 4. 热机效率的定义是系统从外界吸收的热量中有多少用来对外作净功W,即W/。

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92. 1. 卡诺热机的效率与工作物质无关,仅取决于热源的温度。

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93. 2. 制冷机的制冷系数不能超过1

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94. 3. 一切真实热机的效率都小于理想卡诺热机的效率。

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95. 1. 工作在高温热源500K,低温热源400K之间的所有热机,其效率不会超过多少?

A. 10%

B. 20%

C. 30%

D. 40%

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96. 2. 上题中,该热机的效率为

A. 40%

B. 30%

C. 25%

D. 20%

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97. 3. 若理想气体在循环过程中从高温热源吸收200J热量,向低温热源放出150J热量,则它对外所做的净功为多少J。

A. -50

B. 50

C. 100

D. -100

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98. 1. 热量不可能从低温物体传向高温物体。

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99. 2. 自然界进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性,都不可逆。

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100. 3. 热力学第二定律是独立于热力学第一定律之外的又一重要的定律,它说明并非满足能量守恒定律的过程均能够实现。

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101. 1. 在力学中,不考虑空气摩擦力等耗散阻力,单摆的摆动是可逆过程,否则就是不可逆过程。

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102. 2. 开尔文表述也说明,不可能存在效率等于100%的热机。

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103. 3. 热量不能从低温物体传向高温物体。

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104. 4. 根据热力学第一定律,理想气体等膨胀,吸收的热量可以完全转化为对外做功,所以热机效率可以等于100%

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105. 1. 熵是系统的混乱程度。

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106. 2. 熵是系统的状态量,与热力学过程无关。

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107. 3. 孤立系统总是自发地向着熵增大的方向发展、演化。

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108. 1. 在古典力学中,物体的大小与参考系无关。

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109. 2. 在古典力学中,时间与空间是独立的,互不影响的。

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110. 3. 在古典力学中,时间间隔是绝对不变的,与参考系无关。

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111. 1. 在狭义相对论的时空观中,时间是延缓(长)的,即在观测者的眼中,运动物体的演化进程持续时间更长,过程变得更慢。

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112. 2. 在狭义相对论的时空观中,同时是相对的。

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113. 3. 在狭义相对论的时空观中,物体长度是伸长的。

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114. 4. 爱因斯坦的狭义相对论的两个基本原理一是光速不变原理,二是物理规律在惯性参考系中是等效的。

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115. 1. 在下面哪些过程中系统的质量会改变?

A. 一颗子弹在射出枪管的过程中被加速

B. 一条橡皮筋绕着一个盒子被拉长

C. 两个带正电的物体彼此移近并停下来

D. 处于静止的一个电子和一个反电子自发湮灭

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116. 1. 不辐射可见光的物体是黑体

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117. 2. 1900年,普朗克提出将频率为f的光看作谐振子,该谐振子的能量是不连续的,只能取某个基本量的整数倍,这就是能量的量子化。

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118. 3. 温度越高,黑体辐射的中心频率就越大

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119. 1. 爱因斯坦提出了光量子假设,成功地解释了光电效应实验。

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120. 2. 在光电效应实验中,存在一个反向截止电压,并且该电压与入射光的光强无关。

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121. 3. 1923年,美国物理学家康普顿在研究X射线穿过实体物体发生散射的实验时,发现了一个新现象,即在散射光中,大部分X射线都与原频率相同,但是仍然有少量X射线的频率降低(波长增大),并且其波长的变化量随散射角的不同而变化。这种现象称为康普顿散射。

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122. 4. 在康普顿效应实验中,散射光中出现了少量波长比入射X光更短的成分。

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123. 5. 康普顿散射无法用经典电磁理论来解释

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124. 1. 电子双缝干涉实验表明,即使电子枪发射很微弱的电子流,几乎是一个一个地射向双缝,那么在荧光屏上每次只有一个点在闪烁,但是每次闪烁的位置飘忽不定。若将荧光屏换成照相底片,并长时间曝光,就会发现虽然电子每次照射的位置都不同,但长时间积累之后依然呈现出干涉条纹。

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125. 2. 通过电子双缝干涉实验发现:每次只发射一个电子,经过长时间曝光之后能够在荧光屏上出现干涉条纹,电子通过这种现象表现出一个电子具有波动性。

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126. 3. 物质波是概率波,波函数的模的平方代表粒子在空间出现的概率密度

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127. 4. 通过电子双缝干涉实验发现:一个电子在荧光屏上引起一个光点,它是一个“整体”,电子通过这种现象表现出粒子性。

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128. 5. 微观粒子的状态用波函数Ψ(x,t)来描述

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129. 6. 电子的双缝干涉实验发现,若电子枪发射大量的电子,则荧光屏上会立刻出现干涉条纹,与光的干涉条纹相同。

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130. 1. 不确定关系是因为我们的测量仪器还不够精密造成的。

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131. 2. 根据不确定关系,物质不能无限可分。

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132. 3. 不确定关系在射击运动中起重要作用。

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133. 1. 薛定谔方程是一个二阶偏微分方程

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134. 2. 具有确定能量的系统状态称为定态,描述系统处于定态的波函数称为定态波函数。

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135. 3. 薛定谔方程是一个一阶微分方程

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136. 4. 与驻波类似,在一维无限深势阱中的微观粒子的波会出现不同的一系列的本征态。

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137. 1. 氢原子第一能级的轨道半径为0.0529nm,则其第2能级的轨道半径为( )nm

A. 0.0529

B. 0.2116

C. 0.4761

D. 0.8464

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138. 2. 在一个原子内,不可能有两个或两个以上的电子具有完全相同的四个量子数,这个原理称为()

A. 最小能量原理

B. 海森堡不确定关系

C. 泡利不相容原理

D. 波函数统计假设

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139. 3. 氢原子基态能量为-13.60eV,则其第2能级的能量为( )eV

A. -13.60

B. -3.40

C. -1.51

D. -0.85

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140. 4. 下列粒子不属于费米子的是( )

A. 电子

B. 质子

C. 中子

D. 光子

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