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中国大学MOOC医用物理学(2025版)作业答案

医用物理学(2025版)

学校: 九八五题库

学校: 超星学习通

题目如下:

1. 1. 流线

A. 能相交,也能相切

B. 能相交,不能相切

C. 不能相交,也不能相切

D. 不能相交,能相切

答案: 不能相交,能相切

2. 2. 定常流动

A. 流过任意截面的速度分布一定相同

B. 流过某截面上任意位置的流速都相同

C. 流动随时间按一定规律变化

D. 流场中任意空间点的流动一定不随时间变化

答案: 流场中任意空间点的流动一定不随时间变化

3. 3. 水箱的截面积为4 m 2,在其底部安装了一个截面积为10cm 2的细管,从细管中流出的水速为2m/s,则水箱中的水下降的速度是

A. 50 cm/s

B. 5 cm/s

C. 0.5 cm/s

D. 0.05 cm/s

答案: 0.05 cm/s

4. 4. 理想液体做稳定流动时,截面积与流速成反比。

答案: 正确

5. 5. 理想流体是绝对不可压缩,完全没有内摩檫力的液体

答案: 错误

6. 1. 一水平圆管,粗处的直径为8cm,流速为1m•s–1,粗处的直径为细处的2倍,以下选项正确的是:

A. 细处的流速是4m•s–1

B. 细处的流速是0.25 m•s–1

C. 细处的体积流量是5.024*10-3(m3/s)

D. 粗处的体积流量是5.024*10-3(m3/s)

答案: 细处的流速是4m•s–1# 细处的体积流量是5.024*10-3(m3/s)# 粗处的体积流量是5.024*10-3(m3/s)

7. 2. 水在粗细不均匀的管中做定常流动,出口处的截面积为10cm2,流速为2m•s–1,另一细处的截面积为2cm2,细处比出口处高0.1m.设大气压强P0≈105Pa,若不考虑水的黏性,以下选项正确的是:

A. 细处的体积流量小于出口处的,因为细处位置比出口处高

B. 细处的流速是10m/s

C. 细处的压强是51020Pa

D. 若在细处开一小孔,水会流出来

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8. 3. 用如图所示的装置采集气体.设U形管中水柱的高度差为3cm,水平管的横截面积S为12cm2,气体的密度为2kg•m–3.,以下选项正确的是:

A. 图中2处气体流速为0

B. 1、2两处压强差为30kPa

C. 1处的气体流速约为17.32m/s

D. 2min内管道采集的气体体积约为2.5 m3

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9. 4. 设37℃时血液的黏度η=3.4×10–3Pa•s,密度ρ=1.05×103kg•m–3,若血液以72cm•s–1的平均流速通过主动脉产生了湍流,设此时的雷诺数为1000,则该主动脉的横截面积是( )cm2.(注意:答案精确到小数点后第3位;其他提示:π=3.14;中间的计算结果“主动脉半径r”取2位有效数字)(“有效数字”示例:1.2、12是两位有效数字,1.20和1.02是三位有效数字,0.12、0.0012均为两位有效数字)

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10. 5. 假设排尿时,尿从计示压强为5.33×103 Pa的膀胱经过尿道后由尿道口排出,已知尿道长4cm,体积流量为21cm3•s-1,尿的黏度为6.9×10-4 Pa•s,尿道的有效直径是( )mm.(注意:答案精确到小数点后第二位)(其他提示:π=3.14;在计算半径时全程用计算器)

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11. 6. 用如图所示的装置采集气体.设U形管中水柱的高度差为3cm,水平管的横截面积S为12cm2,气体的密度为2kg•m–3,g=10m/s2,以下选项正确的是:

A. 图中2处气体流速为0

B. 1、2两处压强差为30kPa

C. 1处的气体流速约为17.32m/s

D. 2min内管道采集的气体体积约为2.5 m3

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12. 1. 流体具有流动性、可压缩性和粘滞性三大特点。

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13. 2. 定常流动的流体,其流线的形状和分布保持不变。

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14. 3. 定常流动的流体在速度较大时,其流线的形状和分布会变化。

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15. 4. 血液从毛细血管到静脉速度逐渐变快的主要原因是毛细血管总面积大于静脉管的总面积。

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16. 1. 下列哪种情况能满足“横截面积越小压强越小”

A. 理想流体在水平管做稳定流动

B. 粘性流体在水平管做层流

C. 可压缩流体在水平管做稳定流动

D. 不可压缩流体在水平管做层流

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17. 2. 如图所示,水从容器底部出口流出,随着容器内水的逐渐减少,水从底部出口流出的速度v2将会

A. 越来越慢

B. 越来越快

C. 保持不变

D. 没有规律

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18. 3. 如图所示,两玻璃管内液面的高度差为h越大,水流的速度为v,则

A. h越大v越大

B. h越大v不变

C. h越大v越小

D. h与v无关

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19. 4. 流体在圆管内流动时,若为层流时,平均流速v与流管中心轴的最大流速vmax的关系为。

A. v=0.5vmax

B. v=0.8vmax

C. v=vmax

D. v=1.5vmax

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20. 5. 流体在圆形直管中作层流时,其中心管轴处流速( ),管壁处流速( )。

A. 较大,较小

B. 较小,较大

C. 较小,最大

D. 最大,最小为零

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21. 6. 如果人体变换下列各种姿势,保持心脏的高度不变,则

A. 坐时和站时脚部的压强一样

B. 平躺时全身各处的压强变化最小

C. 站立时头部的压强最大

D. 倒立时头部的压强最小

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22. 7. 如图所示,在容器AA的侧壁开一小孔BB,小孔面积远小于容器的横截面积,水从小孔流出的速度为( ) ,如果小孔开在容器的底部,则从小孔流出的速度会变( )。

A.

B.

C.

D.

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23. 8. 实际流体在圆管中做定常流动,影响其体积流量的最大因素是圆管的半径。

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24. 9. 当流体从层流转变为湍流时,其流速分布状态不发生变化。

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25. 10. 在37度时血液的粘性是确定不变的。

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26. 11. 人站立时头部的血压小于脚步的压强。

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27. 12. 粘性流体在粗细均匀的水平管中流动,沿着流动的方向,单位体积流体的压强能逐渐减小,是因为流体在流动过程中克服内摩檫力,损耗了能量。

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28. 13. 离心机使血细胞在血液中的沉降速度加快。

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29. 1. 静止液体

A. 不能承受剪应力和压力

B. 能承受剪应力和压力

C. 能承受压力,不能承受剪应力

D. 承受剪应力,不能承受压力

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30. 2. 不同液体其粘滞性( ),同一种液体的粘滞性随温度( )而降低。

A. 相同, 降低。

B. 相同, 升高。

C. 不同, 降低。

D. 不同, 升高。

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31. 3. 测量人体各处血压与人体

A. 体位和测量部位都有关

B. 体位和测量部位都无关

C. 体位无关,但和测量部位有关

D. 体位有关,但和测量部位无关

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32. 4. 粘度与流体的

A. 性质和温度有关

B. 性质和温度无关

C. 性质无关,和温度有关

D. 性质有关,和温度无关

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33. 5. 小球掉入粘性流体中,其在液体中的下降速度

A. 越来越快

B. 越来越慢

C. 先加速后减速

D. 先加速后匀速

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34. 1. 判断电桥是否达到平衡的标准是( )。

A. 检流计的指针朝左边偏转

B. 检流计的指针朝右边偏转

C. 检流计的指针不偏转

D. 检流计的指针忽左忽右

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35. 2. 热敏电阻是用半导体材料做成的,其阻值与温度成负指数关系,即,某同学测得在339.0K和297.0K下的阻值分别为99.00Ω和450.00Ω,则热敏电阻材料常数β为( )K。

A. 3.63×103

B. 3.63×102

C. 4.63×103

D. 5.63×103

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36. 3. 关于实验操作,下列说法正确的是( )。

A. 接完电路后马上可以测量数据,不需要检查电桥工作是否正常。

B. 在测量过程中可将探头一直按下,方便观察。

C. 在测量热敏电阻的室温电阻值时,将探头固定在米尺的中点处。

D. 在找出电阻线的等分电阻点D0后,探头的位置处于D0不变。

E. 电阻箱的读数旋钮不要置于空挡处。

F. 若电阻箱调到400Ω时检流计指针偏左,而调到500Ω时检流计指针偏右,则说明热敏电阻的阻值介于400~500Ω之间。

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37. 4. 滑线电桥电阻线的等分电阻点一定在米尺的中点(即50.00cm)处。

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38. 5. 在实验第三步,用降温法测热敏电阻高温段的阻值时,由于温度变化过快,在电桥达到平衡的瞬间,要先记录电阻箱的阻值,再记录温度。

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39. 1. 下面不属于毛细现象的是

A. 墨水打翻了,用粉笔可以把墨水吸干

B. 植物根部的养分,能升到植物上部

C. 自来水笔灌墨水的时候,把皮管按几下,墨水就被吸到皮管里去了

D. 油沿灯芯上升

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40. 2. 表面张力系数与液体的( )有关。

A. 质量

B. 面积

C. 粘度

D. 温度

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41. 3. 液体表面层的分子一定会受到( )分子引力,这个性质在液体内部并不具备。

A. 指向液体内部的

B. 指向表面层的

C. 离开液体内部的

D. 以上都不对

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42. 4. 关于表面张力系数,下列说法正确的是

A. 与液体的面积有关

B. 与液体的温度无关

C. 与液面质量

D. 与液体的性质有关

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43. 5. 表面张力的方向

A. 与液面相切,指向液体内部

B. 与液面相切,离开液体内部

C. 与液面垂直,指向液体内部

D. 与液面相切,与分割线垂直

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44. 1. 当一质点作简谐振动时, 它的动能和势能随时间作周期变化.如果f是质点振动的频率, 则其动能变化的频率为()

A. 4f

B. 2f

C. f

D. f/2

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45. 2. 一弹簧振子作简谐振动, 总能量为E, 若简谐振动振幅为原来的2倍,重物的质量增加为原来的4倍,则它的总能量是原来的多少倍?

A. 2

B. 4

C. 8

D. 16

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46. 3. 一个弹簧振子振幅为0.02 m, 角频率为ω, 当t=0时振子s=0.01m处,且向正方向运动,则振子的振动方程是

A. s=0.02cos(ωt-π/3) m

B. s=0.02cos(ωt-π/6) m

C. s=0.02cos(ωt+π/3) m

D. s=0.02cos(ωt+π/6) m

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47. 4. 某物体按余弦函数规律作简谐振动, 它的初相位为, 则该物体振动的初始状态为()

A. x0 = 0 , v0 > 0

B. x0 = 0 , v0 <0

C. x0 = 0 , v0 =0

D. x0 = -A , v0 =0

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48. 5. 旋转矢量的长度就是该简谐振动的振幅,矢量的角位置就是振动的相位,矢量的初角位置就是振动的初相,矢量的角位移就是振动相位的变化,矢量的角速度就是振动的圆频率,即位相变化的速率,矢量旋转的周期和频率就是振动的周期和频率。

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49. 1. 一列波由一种介质进入另一种介质中继续传播,则()

A. 传播方向一定改变

B. 其频率不变

C. 如波速增大,频率也会增大

D. 如波长变小,频率也会变小

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50. 2. 下面说法错误的是( )

A. 质点振动方向与波的传播方向平行的波是横波,质点振动方向与波的传播方向垂直的波是纵波;

B. 横波的外形特征是有波峰和波谷;

C. 在同一波面上的各点的相位相同;

D. 在各向同性介质中,波线与波面互相垂直;

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51. 3. 关于振动和波, 下面几句叙述中正确的是()

A. 有机械振动就一定有机械波

B. 机械波的频率与波源的振动频率相同

C. 机械波的波速与波源的振动速度相同

D. 机械波的波速与波源的振动速度总是不相等的

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52. 4. 波是运动状态的传播,介质的质点并随波传播。

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53. 5. 波速是质点振动速度。

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54. 1. 振动曲线描述某质点各时刻的位移分布情况,波形图描述某时刻各质点的位移分布情况。

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55. 2. 简谐波在某介质中传播,该介质中某体积元的能量做周期性变化。

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56. 3. 简谐波的周期与介质有关。

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57. 4. 以下哪个方程描述的不是简谐波?

A. s=5cos(3t+x)

B. s=5cos(3t+x+3)

C. s=5tcos(3t+3)

D. s=5sin(3t+x)

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58. 5. 平面简谐波的方程为s=3cos(2t-x),单位是国际制单位,下列说法错误的是()

A. 波沿着x负方向传播

B. 波速是2m/s

C. x=0处质点的初相位是0

D. 波源振动的角频率是2rad/s

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59. 1. 一列平面简谐波在空气中传播

A. 振幅不变

B. 频率不变

C. 能量不变

D. 相位不变

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60. 2. 一横波在沿绳子传播时的波动方程y=0.20cos(2.5πt-πx),式中y的单位为m,t的单位为s,下面说法正确的有()。

A. 波长λ= 2.0m

B. 波的频率f= 1.25Hz

C. 波速u=2.5 m/s

D. 绳上质点振动时的最大速度v=1.57m/s

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61. 3. 图示为平面简谐波在t=0 时的波形图,设此简谐波的频率为250Hz,且此时图中质点P的运动方向向上.下面说法正确的有()。

A. 该波的波动方程y=0.10cos[500π(t- x/5000)+ π/3)] (m)

B. 该波的波动方程y=0.10cos[500π(t+ x/5000)+ π/3)] (m)

C. 在距原点O为7.5 m处质点的运动方程y=0.10cos[500πt+13π/12)] (m)

D. t=0 时在距原点O为7.5 m处质点的振动速度v=40.6 m/s

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62. 4. 波源作简谐运动,其运动方程为y=0.004cos240πt (m),它所形成的波形以30m/s的速度沿一直线传播.则该波的波动方程为()。

A. y=0.004cos(240πt -8πx) (m)

B. y=0.004cos(240πt +8πx) (m)

C. y=0.004cos[240π(t +8πx)] (m)

D. y=0.004cos[240π(t -8πx)] (m)

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63. 5. 波动的曲线斜率就是波的振动速度。

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64. 6. 波的强度与频率的平方、振幅的平方成正比,与波速、密度的一次方成正比

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65. 1. 两列波相遇时,在波的重叠区域,任何一个质点的总位移,都等于两列波分别引起的位移的矢量和。

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66. 2. 波源1的振动传播到P点时恰好是波峰,引起P点向上振动,同时波源2的振动也传播到了P点,也恰好是波峰,也引起P点向上振动,这时,P点的振动是两个向上的振动的叠加,P点的振动被加强了。若某时刻波源1的振动传播到P点恰好是波谷,引起P点向下振动,同时波源2的振动也传播到了P点,也恰好是波谷,也引起P点向下振动,这时,P点的振动是两个向下的振动的叠加,我们说P点的振动被减弱了。

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67. 3. 能听到隔壁教室传来的声音,但不能看到隔壁教室的人,这是因为声波能衍射,光波不能衍射。

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68. 4. 讨论两列相干波相遇之处是干涉加强还是干涉减弱,归根到底是讨论该处的两个振动的合成问题。

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69. 5. 两列相干波到相遇点的波程差是波长的奇数倍,若两波源初相相同,此时干涉减弱。

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70. 1. 声波在不同介质中传播,其频率保持不变,但声速会发生改变。

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71. 2. 两种介质声阻抗相差越大,声波透射越强。

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72. 3. 发声体振动得越快,声波的频率越大。

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73. 4. 声强反映声波能量,是客观的,响度反映人对声音强弱的主观感受。

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74. 5. 声强级越大,响度级则越大。

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75. 1. 如图所示为两列相干波叠加后得到的干涉图样,其中实线表示波峰、虚线表示波谷,则 ( )

A. 此时刻a点振动减弱,再经半个周期,该点振动将加强

B. 此时刻b点振动加强,再经半个周期,该点振动将加强

C. 此时刻b点振动加强,再经半个周期,该点振动将减弱

D. 此时刻c点振动减弱,再经半个周期,该点振动将加强

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76. 2. 超过人耳听觉范围的声波称为超声波,它属于( )

A. 电磁波

B. 光波

C. 机械波

D. 微波

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77. 3. 下列材料中声速最低的是 ( )

A. 空气

B. 水

C. 铝

D. 血液

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78. 4. 一个小石子投向平静的湖水中央,激起圆形波纹一圈圈向外传播,如果此时湖畔树上的一片小树叶落在水面上,在没其他任何干扰的情况下,小树叶会 ( )

A. 沿波纹作圆周运动

B. 在落下处上下振动

C. 渐渐漂向湖心

D. 渐渐漂向湖畔

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79. 5. 多选:如图所示为两个波源在水面产生的两列波叠加后的干涉图样,由图可推知下列说法正确的是 ( )

A. 两波源振动频率一定相同

B. 两波源振动频率可能不相同

C. 两列水波的波长相等

D. 两列水波的波长可能不相等

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80. 1. 光的干涉和衍射现象反映了光的粒子性,光的偏振特性说明光是横波。

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81. 2. 普通光源不会发生干涉现象,只有简单的亮度加强,不会发生明暗相间的条纹()

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82. 3. 由于光在不同媒质中的传播速度不同,为了具有可比性,计算光在媒质中传播的光程时要将其折算到玻璃中去。()

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83. 4. 相干光满足的条件是()

A. 频率相同

B. 振动方向相同

C. 相位差恒定

D. 来自于同一光源的光

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84. 5. 在相同的时间内,一束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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85. 1. 在杨氏双缝干涉实验中,如果缩短双缝间的距离,下列陈述正确的是()

A. 相邻明(暗)纹间距减小

B. 相邻明(暗)纹间距增大

C. 相邻明(暗)纹间距不变

D. 不能确定明(暗)纹间距变化

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86. 2. 为了使双缝干涉的条纹间距变大,可以采取的方法 ()

A. 使屏靠近双缝

B. 使两缝的间距变小

C. 使两缝的宽度稍微变小

D. 改用波长较小的单色光源

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87. 3. 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,其他条件不变,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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88. 4.

A.

B.

C.

D.

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89. 5.

A.

B.

C.

D.

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90. 1. 光的波动性表现为光能产生干涉和衍射()

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91. 2. 自然光就是太阳发出的光()

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92. 3. 在杨氏实验中,两缝相距0.2mm,光屏与狭缝相距100cm,第三级明条纹与中央明条纹的间距为7.5mm,求光波的波长()

A. 500nm

B. 550nm

C. 600nm

D. 400nm

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93. 4. 有一双缝相距0.3mm,要使波长为600nm的红光通过,在光屏上呈现干涉条纹,且要求条纹间距为1mm,问光屏应放在多远的地方()

A. 5m

B. 0.5m

C. 2m

D. 0.2m

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94. 1. 光的干涉和衍射现象反映了光的粒子性,光的偏振特性说明光是横波()

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95. 2. 普通光源不会发生干涉现象,只有简单的亮度加强,不会产生明暗相间的条纹()

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96. 3. 光源发生干涉现象必须有相干光源,其相干条件是:光的频率相同,振动方向相同,相位相同或相位差保持恒定()

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97. 4. 在双缝干涉实验中,若把一厚度为e,折射率为n的薄云母片覆盖在上面的缝上,中央明条纹将向()移动,覆盖云母片后,两束相干光至原中央明纹O处的光程差为()

A. 向上平移,(n-1)e

B. 向下平移,(n-1)e

C. 向上平移,(n+1)e

D. 向下平移,(n+1)e

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98. 5. 在双缝干涉实验中,若两缝之间的距离增大,则屏幕上干涉条纹间距(),若单色光波长减小,则干涉条纹间距()

A. 变小,变小

B. 变小,变大

C. 变大,变小

D. 变大,变大

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99. 1. 测量结果的有效数字位数由所用仪器的精确度和被测量物体的大小来决定。

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100. 2. 测量者的习惯偏向产生的误差不属于偶然误差

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101. 3. 测量结果书写正确的是

A. m=(4.682±0.02)g,

B. m=(4.682±0.02)g

C. m=(4.68±0.02)g

D. m=(4.68±0.02)g

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102. 1. 将测量结果保留到三位有效数字,判断下列书写正确的选项是

A. 1.0820cm

B. 6.120s

C. 0.979 m/s

D. 0.08kg

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103. 2. 已知测量结果为m=(0.98+0.02)g,则相对误差为

A. 2%

B. 2.1%

C. 3%

D. 3.0%

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104. 3. 按照有效数字的法则,判断下式的对错 0.1m=10cm

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105. 4. 某物的测量结果分别为2.824cm、2.822cm、2.825cm和2.826cm,表达式为L=(2.824±0.002)cm,相对误差为0.08%。

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106. 1. 测得圆的半径R=2.422cm,要计算圆的面积S, 则

A. π取3.14

B. 面积S的值应该保留三位有效数字

C. 面积S的值应该保留四位有效数字

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107. 2. 下列表达式正确的是

A.

B.

C.

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108. 3. 按照有效数字的法则判断下列等式的对错 1kg=1000g

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109. 4. 甲乙两同学是一个实验组的,在实验课上用电表测量电阻的阻值,甲同学在右侧斜着眼睛看左侧的指针记录数据,乙同学眼睛正对指针记录数据,甲乙两同学的读数据的方法都对。

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110. 5. 已知圆柱体的直径的平均值d=2.828cm,绝对误差为0,03mm,高的平均值h=6.242cm,绝对误差为0,01mm

A. 直径的相对误差为0.2%

B. 直径的相对误差为0.11%

C. 高的相对误差为0.02%

D. 高的相对误差是1位有效数字

E. 圆柱体的直径和高属于直接测量,体积属于间接测量

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111. 1. 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的光强决定于波阵面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. 振动的相干叠加

C. 光强之和

D. 振动振幅和的平方

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112. 2. 单色光垂直照射夫琅禾费单缝衍射装置,随着单缝的宽度逐渐减小,屏上衍射图样的变化情况是

A. 衍射条纹逐渐消失

B. 同级衍射条纹的衍射角减小

C. 衍射条纹逐渐变密

D. 中央亮条纹逐渐变宽

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113. 3. 在单缝衍射实验中,缝宽为0.2mm,透镜焦距为0.4m,入射光波长为500nm,则在距离中央亮纹中心位置2mm处是亮纹还是暗纹?从这个位置看上去可以把单缝分成几个半波带

A. 亮纹,3个半波带

B. 亮纹,4个半波带

C. 暗纹,3个半波带

D. 暗纹,4个半波带

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114. 4. 如图所示的单缝夫琅禾费衍射实验装置中,S为单缝,L为透镜,C是放在L的焦平面处的屏幕。当把单缝S垂直于透镜光轴稍微向上平移时,屏幕上的衍射图样

A. 向上平移

B. 条纹间距变大

C. 不动

D. 向下平移

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115. 5. 在单缝衍射实验中,下列说法正确的是

A. 当狭缝的尺寸与光的波长相比拟时,衍射现象显著

B. 减小单缝宽度,衍射条纹变窄

C. 衍射现象中明暗条纹是光叠加的结果

D. 将入射光由红光换成紫光,衍射条纹变窄

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116. 6. 波长为λ的单色光垂直入射在缝宽a=4λ的单缝上.对应的衍射角为30°,则单缝处的波面可划分为____个半波带。

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117. 1. 从光栅衍射实验中可知下面哪种光的衍射现象比较显著?

A. 紫光

B. 绿光

C. 红光

D. 黄光

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118. 2. 已知光栅常数为d=0.0006cm,以波长为6000埃的单色光垂直照射到光栅上,可以看到的最大明纹级数和明纹条数分别是

A. 10,20

B. 10,21

C. 9,18

D. 9, 19

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119. 3. 一衍射光栅对某波长的垂直入射光在屏幕上只能出现零级和一级明纹,欲使屏幕上出现更高级次的明纹,应该

A. 换一个光栅常数较大的光栅

B. 换一个光栅常数较小的光栅

C. 将光栅向靠近屏幕的方向移动

D. 将光栅向远离屏幕的方向移动

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120. 4. 在光栅衍射实验中,如果只增加光栅的狭缝数,将会改变衍射图中

A. 谱线的亮度

B. 谱线的宽度

C. 谱线的位置

D. 中央明纹的位置

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121. 5. 某单色光垂直入射到一个每毫米有800条狭缝的光栅上,如果第一级谱线的衍射角为30°,则入射光的波长为 ( ) Å

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122. 6. 光栅衍射是单缝衍射和多光束干涉的总效果。

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123. 1. 黑体是指

A. 不辐射任何光线的物体

B. 不吸收电磁波的物体

C. 对入射的电磁波全部吸收的物体

D. 无法观察到的物体

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124. 2. 热辐射产生的条件是

A. 发光的物体

B. 黑体

C. 温度要高

D. 以上都不是

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125. 3. 下列各项中不属于维恩位移定律应用的是

A. 热像仪

B. 无接触体温计

C. 太阳表面温度测量

D. 温室效应

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126. 4. 某发光形体的单色辐出度的峰值波长为579.6nm,则该星体表面的温度为

A. 500K

B. 5000K

C. 600K

D. 6000K

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127. 5. 黑体的温度越高,其单色辐出度的最大值所对应的电磁波波长越短。

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128. 1. 1摩尔单原子气体分子构成的理想气体,温度每升高1度,能量增加

A.

B.

C.

D.

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129. 2. 对刚性双原子分子,在温度为T、体积为V、压强为p时3摩尔气体分子的内能为

A.

B.

C.

D. 以上答案都不对

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130. 3. 理想气体分子在温度为T时的平均动能为。

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131. 4. 两种气体在相同温度下放入同一个容器中,测得的压强分别为和,则把它们同时放入容器中后的总压强为.

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132. 5. 单原子分子的自由度是3,且都是平动自由度。

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133. 6. 刚性双原子分子的自由度是5,且其中包括3个平动自由度和2个转动自由度。

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134. 7. 刚性多原子分子的自由度是6,且其中包括3个平动自由度和3个转动自由度。

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135. 8. 双原子分子的自由度是5,且其中包括3个平动自由度和2个转动自由度。

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136. 1. 有一质点做简谐振动,初始时刻它在平衡位置,向正方向运动,则其初相位为

A. 0

B. 2

C.

D. -

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137. 2. 谐振子作简谐振动时, 速度和加速度的方向

A. 始终相同

B. 始终相反

C. 在某两个1/4周期内相同, 另外两个1/4周期内相反

D. 在某两个1/2周期内相同, 另外两个1/2周期内相反

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138. 3. 一作简谐运动质点的振动方程为, 它从计时开始, 在运动一个周期后

A. 振动能量为零

B. 加速度为零

C. 速度为零

D. 相位为零

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139. 4. 下列运动方程中,哪一个描述的不是简谐运动

A. s=3cos(2t)

B. s=3cos(2t+1)

C. s=3tcos(2t)

D. s=3sin(2t+1)

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140. 5. 简谐振动是

A. 匀加速运动

B. 匀减速运动

C. 匀速运动

D. 变加速运动

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141. 1. 质量为m的物体和一个轻弹簧组成弹簧振子,其固有周期为T,当它作振幅为A的简谐振动时,其振动能量为()。【用已知量m,T,A表示】

A.

B.

C.

D.

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142. 2. 假定用一半径为0.2 mm的毛细管采血时,若接触角为零,则血液在该毛细管中上升的高度为( )cm.(血液的密度=1.05 g/cm3,表面张力系数为0.058N/m)(保留三位有效数字)

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143. 3. 一物体同时参与同一直线上的两个简谐振动,s1=0.05cos(4πt+2π/3) (SI单位), s2=0.03cos(4πt-4π/3)(SI单位),,求合振幅的大小( ) (SI单位)。

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144. 4. 两个同频率同方向的简谐振动,其合振动的振幅为20 cm, 与第一个简谐振动的相位差为,若第一个简谐振动的振幅为 cm, 则第二个谐振动的振幅是()cm。

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145. 1. 如下图所示一平面简谐波在t=0的波形图,下面说法正确的有()

A. 周期0.4 s

B. 周期5 s

C. 波长0.4 m

D. 波动方程为 s=0.04cos[0.4(t-x/0.08)-/2] (m)

E. P处质点的振动方程为 s=0.04cos[0.4t-3/2] (m)

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146. 2. 一波源以s=0.03cos(0.25πt-1.9π) m的形式作简谐振动,并以100 m/s 的速度在某种介质中沿x轴正方向传播,下面说法正确的有()

A. 波动方程 s=0.03cos[0.25π(t-x/100)-1.9π] m.

B. 距离波源40 m处质点的振动方程s=0.03cos[0.25πt -2π] m.

C. 在波源起振后1.0 s,距离波源40 m处的质点位移约为0.03m.

D. 在波源起振后1.0 s,距离波源40 m处质点的速度约为0.017 m/s.

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147. 1. 波长为的纳光,通过单缝后在1m处产生衍射图样,两个第一级暗条纹之间的距离为2 mm,则单缝的宽度为

A.

B.

C.

D.

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148. 2. 一束平行的黄色光垂直入射每厘米有4250条刻线的衍射光栅上,所成的二级像与原入射方向成角,则黄光的波长为

A.

B.

C.

D.

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149. 3. 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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150. 4. 在一个不透光的薄板上有两条平行的窄缝,有一频率单一的红光通过两窄缝,在与薄板平行的屏上呈现明暗相间的间隔均匀的红色条纹,若将其中一缝挡住让另一缝通过红光,则在屏上可观察到

A. 与原来相同的明暗相间,间隔均匀的红色条纹

B. 与原来不相同的明暗相间,间隔不相等的红色条纹

C. 无条纹,只有一片红光

D. 既无条纹,也不是一片红光,而是光的像

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151. 1. 激光器中光学谐振腔的作用

A. 可提高激光束的方向性,不能提高激光束的单色性

B. 不能提高激光束的方向性,能提高激光束的单色性

C. 不能高激光束的方向性,不能提高激光束的单色性

D. 可提高激光束的方向性,也能提高激光束的单色性

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152. 2. 按照原子的量子的理论,原子可以通过自发辐射和受激辐射的方式发光,它们所产生的光的特点是

A. 前者是相干光,后者是非相干光

B. 前者是非相干光,后者是相干光

C. 两者都是相干光

D. 两者都是非相干光

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153. 3. 激光的主要特点有

A. 方向性好

B. 强度大

C. 单色性好

D. 相干性好

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154. 4. 激光的产生条件是要有粒子数反转和光学谐振腔

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155. 5. 激光器主要组成有激励装置和光学谐振腔

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156. 1. 对光电效应的说法,正确的是

A. 只有照射光的波长大于截止波长才能产生光电子

B. 光电子初动能与频率无关,与照射光的强度成正比

C. 满足红限时,光电子数目与入射光强度成正比

D. 截止频率与材料和照射光强都有关

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157. 2. 波尔理论中关于定态的描述不正确的是

A. 原子处于定态时,电子不辐射电磁波。

B. 与定态相应的能量中能量最低的是E1

C. 原子定态的能级是动能的能级

D. 电子在定态轨道间必须满足跃迁条件才能跃迁

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158. 3. 波长为450nm的单色光射到纯钠的表面上, 逸出功为2.28eV, 求光电子逸出钠表面时的动能为0.48eV。

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159. 4. 动能为200eV的电子的德布罗意波长为5×10-2nm

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160. 5. 德布罗意波是物质波也是概率波

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161. 1. 点电荷q1和q2相距2d,q1= - q2= q > 0,求它们连线中点处的场强大小。

A. 0

B.

C.

D.

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162. 2. 根据电场强度的定义式(6-3),可以认为空间某点处的电场强度与放在该点处试探电荷的电量成反比。

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163. 3. 一个闭合曲面内的电荷量代数和为零,而外面的电荷量代数和不为零,则该曲面内的电通量为零。

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164. 4. 电场线就是电荷在电场中的运动轨迹。

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165. 5. 在一个边长为a的正方形的其中3个顶点上,各放置了一个点电荷,它们的电量都是q ,q > 0,求正方形中点处的场强大小和方向。

A. 大小为0,没方向。

B. 大小为,方向背离没电荷的那个顶点。

C. 大小为,方向指向没电荷的那个顶点。

D. 大小为,方向指向没电荷的那个顶点。

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