大学物理简答题
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大学物理复习资料一、简答题1.利用所学的物理知识解释花样滑冰运动员在双手合拢时旋转速度增大,双手展开时旋转速度减小。
答:当合外力矩等于0时物体对轴的角动量守恒,即JW=常量。
当双手合拢时旋转半径变小,J变小,旋转角速度W增大,将双手展开,J增大了,旋转角速度W又会减小。
2.“河道宽处水流缓,河道窄处水流急”,如何解释?答:由不可压缩流体的连续性方程V1△S1=V2△S2即V△S=恒量,知河流宽处△S大,V小,河流窄处△S小,V大。
3.为什么从水龙头徐徐流出的水流,下落时逐渐变细,请用所学的物理知识解释。
答;有机械能守恒定理知,从水龙头流出的水速度逐渐增大,再由不可压缩流体的连续性方程V△S=常量知,V增大时△S变小,所以水流变细。
4.请简述机械振动与机械波的区别与连续答:区别:机械振动是在某一位置附近做周期性往返运动5.用所学的物理知识总结一下静电场基本性质及基本规律。
答:性质:a.处于电场中的任何带电体都受到电场所作用的力。
b.当带电体在电场中移动时,电场力将对带电体做功。
规律:高斯定理:通过真空中的静电场中任一闭合面的电通量Φe等于包围在该闭合面内的电荷代数和∑qi的ε0分之一,而与闭合面外的电荷无关。
ΦEdSSqSε0环流定理:在静电场中,场强E的环流恒等于零。
Edl0l6.简述理想气体的微观模型。
答:①分子可以看做质点②分子作匀速直线运动③分子间的碰撞是完全弹性的7.一定质量的理想气体,当温度不变时,其压强随体积的减小而增大,当体积不变时,其压强随温度的升高而增大,请从微观上解释说明,这两种压强增大有何区别。
答:当温度不变时,体积减小,分子的平均动能不变,但单位体积内的气体分子数增加,故而压强增大;当体积不变时,温度升高,单位体积内的气体分子数不变,但分子的平均动能增加,故压强增大。
这两种压强增大是不同的,一个是通过增加分子数密度,一个是通过增加分子的平均平动动能来增加压强的。
9.请简述热力学第一定律的内容及数学表达式。
大学物理考试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 光在真空中的传播速度是()。
A. 299,792,458 m/sB. 299,792,458 km/sC. 299,792,458 m/hD. 299,792,458 km/h2. 牛顿第一定律描述的是()。
A. 物体在不受力时的运动状态B. 物体在受力时的运动状态C. 物体在受力时的加速度D. 物体在受力时的位移3. 根据热力学第一定律,能量()。
A. 可以被创造B. 可以被消灭C. 既不能被创造也不能被消灭D. 可以被转移4. 电磁波谱中,波长最长的是()。
A. 无线电波B. 微波C. 红外线D. 可见光5. 根据欧姆定律,电阻R、电流I和电压V之间的关系是()。
A. R = I/VB. R = V/IC. I = R/VD. V = R*I6. 质能等价公式E=mc^2中,E表示()。
A. 能量B. 质量C. 速度D. 动量7. 在理想气体状态方程PV=nRT中,P表示()。
A. 温度B. 压力C. 体积D. 物质的量8. 根据电磁感应定律,当磁场变化时,会在导体中产生()。
A. 电流B. 电压C. 电阻D. 电容9. 波长、频率和波速之间的关系是()。
A. 波长× 频率 = 波速B. 波长÷ 频率 = 波速C. 波长 + 频率 = 波速D. 波长 - 频率 = 波速10. 根据量子力学,电子在原子中的运动状态是由()描述的。
A. 经典力学B. 量子力学C. 相对论D. 热力学二、填空题(每题2分,共20分)1. 光的双缝干涉实验证明了光具有_______性。
2. 牛顿第二定律的公式是_______。
3. 热力学第二定律指出,不可能从单一热源吸热使之完全转化为_______而不产生其他效果。
4. 电磁波的传播不需要_______介质。
5. 欧姆定律的公式是_______。
6. 质能等价公式E=mc^2是由物理学家_______提出的。
物理试题及答案大学一、选择题(每题2分,共20分)1. 光在真空中传播的速度是()。
A. 299,792,458 m/sB. 299,792,458 km/sC. 299,792,458 cm/sD. 299,792,458 mm/s2. 根据牛顿第二定律,力和加速度的关系是()。
A. F = maB. F = ma^2C. F = m/aD. F = a/m3. 以下哪种物质是绝缘体()。
A. 铜B. 橡胶C. 铁D. 铝4. 电磁波的波长和频率成()关系。
A. 正比B. 反比C. 无关D. 相等5. 根据热力学第一定律,能量守恒定律的表达式是()。
A. ΔU = Q + WB. ΔU = Q - WC. ΔU = W - QD. ΔU = Q + W + C6. 绝对零度是()。
A. -273.15°CB. 0°CC. 273.15°CD. 100°C7. 以下哪种力不是基本力()。
A. 引力B. 电磁力C. 强相互作用力D. 摩擦力8. 光的折射定律由哪位科学家提出()。
A. 牛顿B. 爱因斯坦C. 麦克斯韦D. 斯涅尔9. 根据量子力学,电子在原子中的能量状态是()。
A. 连续的B. 离散的C. 随机的D. 均匀分布的10. 以下哪种现象不是相对论效应()。
A. 时间膨胀B. 长度收缩C. 质量增加D. 牛顿运动定律二、填空题(每题2分,共20分)1. 光年是______的单位。
2. 欧姆定律表达式为V = __________。
3. 一个物体的动能可以通过公式Ek = __________计算。
4. 热力学第二定律的开尔文表述是:不可能从单一热源吸热使之完全转化为__________而不产生其他效果。
5. 原子核由__________和中子组成。
6. 光的偏振现象说明光是一种__________。
7. 根据相对论,当物体的速度接近光速时,其质量会__________。
大学物理简答题目
⒈简述毕奥—萨伐尔定律的内容及其定义式
⒉简述稳恒磁场的高斯定理的内容及其公式
⒊简述安培环路定理的内容及其公式
4磁介质的分类有哪些?
5什么是电磁感应现象
6简述楞次定律的内容
7电磁感应定律的基本表述是什么?
8感应电动势的分类有哪些
9简述自感现象和互感应现象
10.什么是位移电流?位移电流的定义式是什么?
11.简述位移电流与传导电流的关系?
12.写出麦克斯韦方程组的积分形式
13.麦克斯韦电磁场理论的局限性是什么?
14.场物质与实物物质的不同是什么?
15.简谐振动动的判断(满足其中一条即可)
16.什么是拍现象?产生拍现象的条件是什么?
17.什么是驻波?形成驻波后,介质中各个质点振动的振幅,频率,相位等特征量有何特点?
18.简述马吕斯定律及其公式
19. 请描述布儒斯特角和布儒斯特定律;
20. 简述惠更斯原理;
21.简述光程的定义;
22.写出稳恒磁场高斯定理的表达式。
23.什么是简谐振动(或称简谐运动)?24.简述波传播的独立性的内容。
大学物理考试题类型及答案# 大学物理考试题类型及答案一、选择题1. 光在同一均匀介质中传播时,其传播速度为:A. 减小B. 增大C. 不变D. 无法确定答案:C2. 根据热力学第二定律,不可能从单一热源吸热使之完全转化为功而不产生其他效果。
这是热力学第二定律的哪种表述?A. 克劳修斯表述B. 开尔文表述C. 熵增加表述D. 能量守恒表述答案:C二、填空题3. 牛顿第二定律的数学表达式为:_________。
答案:F = ma4. 电磁波谱中,波长最短的是_________。
答案:伽马射线(γ射线)三、简答题5. 请简述什么是多普勒效应,并给出一个实际应用的例子。
答案:多普勒效应是指波的频率或波长因为波源和观察者的相对运动而发生改变的现象。
当波源和观察者相互靠近时,观察到的波频率会增加;反之,当两者相互远离时,观察到的波频率会减小。
一个实际应用的例子是医学领域的多普勒超声,它可以用来测量血液流动的速度。
6. 什么是镜面反射和漫反射?它们在实际应用中有何不同?答案:镜面反射是指光线射到平滑表面上,反射光线射向同一方向的现象。
而漫反射是指光线射到粗糙表面上,反射光线射向各个方向的现象。
在实际应用中,镜面反射常用于需要集中光线的场合,如激光指示器;漫反射则常用于需要散射光线的场合,如室内照明,以避免光线过于集中而刺眼。
四、计算题7. 一个质量为2kg的物体在水平面上以15m/s的速度运动,如果一个大小为10N的力作用于该物体,使其减速至5m/s,求物体减速至5m/s所需的时间。
答案:首先,我们使用牛顿第二定律计算物体的加速度:\( F = ma \)\( 10N = 2kg \cdot a \)\( a = 5m/s^2 \)然后,我们使用加速度来计算减速所需的时间:\( v = u + at \)\( 5m/s = 15m/s - 5m/s^2 \cdot t \)\( t = 2s \)物体减速至5m/s所需的时间是2秒。
《大学物理》考试试卷E 及答案解析一、简答题(每题4分,共16分)1. 哪个物理量描写了刚体的转动惯性?并说明它的大小与哪些因素有关?答案: 转动惯量描写了刚体的转动惯性;它的大小与刚体的质量、刚体的质量分布、转动轴的位置有关。
2. 列举静电场及磁场中的高斯定理,并指出静电场、磁场哪个是有源场? 答案:静电场高斯定理:0ε∑⎰⎰=⋅=Φi q s s d E e ,静电场高斯定理:0==s s d B ϕ, 静电场为有源场。
3. 简述静电平衡条件及静电平衡时导体表面电荷密度与导体表面曲率半径的关系。
答案:导体达到静电平衡时,导体内部的任意处的电场强度为零;导体表面电场强度的方向都与导体面垂直。
或:导体内部场强为零;导体为等势体;净电荷分布在导体的外表面。
达到静电平衡时导体表面电荷密度与导体表面曲率半径成反比。
4. 简述感生电场与静电场的区别。
答案:静电场是由静止电荷激发;电力线为非闭合曲线;电场为散场、有源场、保守力场。
感生电场是由变化的磁场激发的;电力线为闭合曲线;电场为旋场、无源场、非保守力场。
二、单项选择题(每题3分,共24分)1. 一质点沿x 轴运动,其运动方程为()SI t t x 324-=,当t=2s 时,该质点正在( )(A)加速 (B)减速 (C)匀速 (D)静止2.对动量和冲量,正确的是( )(A )动量和冲量的方向均与物体运动速度方向相同。
(B )质点系总动量的改变与内力无关。
(C )动量是过程量,冲量是状态量。
(D )质点系动量守恒的必要条件是每个质点所受到的力均为0。
3.对功的概念有以下几种说法正确的是( )(A )保守力作正功时系统内相应的势能增加。
(B )非保守力也有势能。
(C )作用力与反作用力大小相等、方向相反,故两者所作的功的代数合必为零。
(D )质点运动经一闭合路径,保守力对质点作的功为零。
4.下列说法中正确的是( )(A )电势不变的空间,电场强度必为零 (B )电场强度不变的空间,电势必为零(C )电场线和等势面可能平行 (D )电势越大的地方,电场强度也越大。
大学物理试题讲解及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 光在真空中的传播速度是()。
A. 3×10^5 km/sB. 3×10^8 m/sC. 3×10^9 km/sD. 3×10^11 m/s答案:B2. 根据牛顿第二定律,力和加速度的方向()。
A. 总是相同B. 总是相反C. 有时相同,有时相反D. 无关答案:A3. 一个物体的质量为2kg,受到的力为10N,那么它的加速度是()。
A. 5 m/s^2B. 10 m/s^2C. 20 m/s^2D. 无法确定答案:A4. 一个点电荷在电场中从静止开始运动,其电势能将()。
A. 增加B. 减少C. 保持不变D. 先增加后减少答案:B5. 根据热力学第一定律,一个系统在绝热过程中()。
A. 内能增加B. 内能减少C. 内能不变D. 无法确定答案:D6. 光的折射定律表明,入射角和折射角的关系是()。
A. 入射角大,折射角小B. 入射角小,折射角大C. 入射角和折射角成正比D. 入射角和折射角成反比答案:C7. 一个物体在自由下落过程中,其动能和重力势能的关系是()。
A. 动能增加,重力势能减少B. 动能减少,重力势能增加C. 动能和重力势能之和保持不变D. 动能和重力势能之和增加答案:C8. 根据麦克斯韦方程组,电磁波的传播速度是()。
A. 光速的一半B. 光速C. 超过光速D. 低于光速答案:B9. 在理想气体定律中,气体的压强与体积成()。
A. 正比B. 反比C. 无关D. 先正比后反比答案:B10. 根据欧姆定律,电阻两端的电压与通过电阻的电流之间的关系是()。
A. 正比B. 反比C. 无关D. 先正比后反比答案:A二、填空题(每题2分,共20分)1. 牛顿第三定律指出,作用力和反作用力大小相等、方向相反、作用在_________上。
答案:不同物体2. 在国际单位制中,力的单位是_________。
一、简答题:(每小题6分,共5题,合计30分) 1、简谐运动的概念是什么?
参考答案:如果做机械振动的质点,其位移与时间的关系遵从正弦(或余弦)函数规律,这样
的振动叫做简谐运动,又名简谐振动。
因此,简谐运动常用sin()x A t ωϕ=+作为其运动学定义。
其中振幅A ,角频率ω,周期T ,和频率f 的关
系分别为: 2T
π
ω=
、2f ωπ= 。
2、相干光的概念是什么?相干的条件是什么?
参考答案:频率相同,且振动方向相同的光称为相干光。
或满足相干条件的光也可称为相干光。
相干条件如下
这两束光在相遇区域;振动方向相同;振动频率相同;相位相同或相位差保持恒定; 那么在两束光相遇的区域内就会产生干涉现象。
3、高斯定理的定义是什么?写出其数学公式
通过任意闭合曲面的电通量等于该闭合曲面所包围的所有电荷量的代数和。
1
01
n
e i
i E dS q ε=Φ=
⋅=∑⎰
4、什么叫薄膜干涉?什么叫半波损失?
参考答案:由薄膜两表面反射光或透射光产生的干涉现象叫做薄膜干涉;
波从波疏介质射向波密介质时反射过程中,反射波在离开反射点时的振动方向相对于入射波到达入射点时的振动相差半个周期,这种现象叫做半波损失。
5、元芳,此题你怎么看?
2L
B dl B r π⋅=⎰
0 (r 2I
B r
μπ=
≥即圆柱面外一点的磁场与全部电流都集中在轴线上的一根无限长线电流产生的磁场相同的。
2L
B dl B r π⋅=⎰
0 (r<R)B = 即圆柱面内无磁场。
11。
⼤学物理实验_简答题简答题1.(1)在下列图中画出x 偏转板上的信号波形:(2)在⾃检好的⽰波器荧光屏上观察到稳定的正弦波,如图所⽰。
当Y 电压增益(衰减)选择开关置于2V/div 时计算U y 的峰—峰电压和其有效值。
U y (p-p )= (V ),U y(有效)= (V )2.⽤双臂电桥测低值电阻的电路图如右,现⽤QJ36型单双臂电桥测量⼀个低值电阻,取Ω==100021R R ,标准电阻值置于Ω1.0。
调节联动电阻3R (3R 始终等于4R ),当检流计指针指零时,3R 的读数为Ω36.4763,改变电流⽅向再次调零,得3R 的读数为Ω68.4752。
求被测低电阻的值R 及不确定度R ?。
(已知给定条件下最⼤可测电阻值为Ω11111.1,电桥的准确度等级为02.0)。
3.,已知汞灯绿⾊光谱线的波长为=A 5461λ,⽤分光计测得其经光栅衍射后的1-级绿光和1+绿光的左右游标读数如下,求该光栅的光栅常数d 。
(不要求计算不确定度d ?)4.有⼀个⾓度AOB ,⽤最⼩分度值为03''的分光计测得其OA 边和OB 边的左右游标读数如下,求该⾓度的值。
5.⽤共振⼲涉法测声速时,已知压电陶瓷的共振频率为kHz f 41=,测得⽰波器上出现最⼤波形时,可移动压电陶瓷换能器的位置为:1.412mm,5.734mm,9.286mm,13.600mm,17.817.mm,21.986mm,26.028mm,30.356mm,34.478mm,38.636mm 。
求超声波在空⽓中的传播速度v 。
(不要求求不确定度v ?)6.⾦属丝杨⽒模量nb d FLDE δπ28=,其中F 、L 、d 、b 、D 和δn 都是直接测量量。
试求出各直接测量量的不确定度对实验结果E 不确定度影响的表达式,并分析哪些直接测量量的不确定度对实验结果影响较⼤?7.计算2CAB y =的结果及不确定度y ?,其中310C 2,10B ,260±=±=±=A8.下图为双臂电桥的实际电路图,请按照双臂电桥测电阻的要求正确连接各元件.按照上图的电路,此双臂电桥的平衡条件是什么?换向开关R xR N检流计标准电阻未知电阻R 1R 2K 1 K 2 K 39.⽤伏安法测量⼀线性电学元件的伏安特性,结果如下:试根据等精度作图原则,在下列毫⽶⽅格纸上作出U -I 曲线,并求电阻值(最⼩分度值为1mm )10.UJ31型电位差计的原理图如图所⽰,试简述图中各元件(R P ,R N ,R X ,E N ,E ,G ,K )的主要作⽤,并推导出待测电动势值E X 。
《大学物理》热力学基础练习题及答案解析一、简答题:1、什么是准静态过程?答案:一热力学系统开始时处于某一平衡态,经过一系列状态变化后到达另一平衡态,若中间过程进行是无限缓慢的,每一个中间态都可近似看作是平衡态,那么系统的这个状态变化的过程称为准静态过程。
2、从增加内能来说,做功和热传递是等效的。
但又如何理解它们在本质上的差别呢?答:做功是机械能转换为热能,热传递是热能的传递而不是不同能量的转换。
3、一系统能否吸收热量,仅使其内能变化? 一系统能否吸收热量,而不使其内能变化?答:可以吸热仅使其内能变化,只要不对外做功。
比如加热固体,吸收的热量全部转换为内能升高温度;不能吸热使内能不变,否则违反了热力学第二定律。
4、有人认为:“在任意的绝热过程中,只要系统与外界之间没有热量传递,系统的温度就不会改变。
”此说法对吗? 为什么?答:不对。
对外做功,则内能减少,温度降低。
5、分别在Vp-图、Tp-图上,画出等体、等压、等温和绝热过程的曲线。
V-图和T6、 比较摩尔定体热容和摩尔定压热容的异同。
答案:相同点:都表示1摩尔气体温度升高1摄氏度时气体所吸收的热量。
不同点:摩尔定体热容是1摩尔气体,在体积不变的过程中,温度升高1摄氏度时气体所吸收的热量。
摩尔定压热容是1摩尔气体,在压强不变的过程中,温度升高1摄氏度时气体所吸收的热量。
两者之间的关系为R C C v p +=7、什么是可逆过程与不可逆过程答案:可逆过程:在系统状态变化过程中,如果逆过程能重复正过程的每一状态,而且不引起其它变化;不可逆过程:在系统状态变化过程中,如果逆过程能不重复正过程的每一状态,或者重复正过程时必然引起其它变化。
8、简述热力学第二定律的两种表述。
答案:开尔文表述:不可能制成一种循环工作的热机,它只从单一热源吸收热量,并使其全部变为有用功而不引起其他变化。
克劳修斯表述:热量不可能自动地由低温物体传向高温物体而不引起其他变化。
9、什么是第一类永动机与第二类永动机?答案:违背热力学第一定律(即能量转化与守恒定律)的叫第一类永动机,不违背热力学第一定律但违背热力学第二定律的叫第二类永动机。
三、简答题:热学部分:1、等压摩尔热容和等容摩尔热容的物理含义是什么?它们分别决定于哪些因素?答:等压摩尔热容:1mol物质在等压过程中温度升高1K时所吸收的热量,Cp=(i+2)R/2,只与气体的自由度有关;等容摩尔热容:1mol物质在等容过程中温度升高1K时所吸收Cv=iR/2,只与气体的自由度有关。
2、理想气体等压过程的特征是什么?在此过程中热量、作功和内能如何表示?答:等压过程中,热力学第一定律的三个量(热能,内能和功)都在变化。
当气体等压膨胀时,气体体积增大,系统对外界做正功,同时温度升高,气体的内能增大,系统从外界吸收能量;当气体等压压缩时,气体体积减小,外界对系统做功,即系统对外界做负功,气体温度降低,系统内能减小,此时,系统向外界放出热量。
Qp= W= E=3、理想气体等容过程的特征是什么?在此过程中热量、作功和内能如何表示?答:等容过程中,理性气体对外做功为零热量等于内能的增量。
当气体等容降压时,气体温度降低,内能减小,系统向外界放出热量。
当气体等容升压时,气体温度升高,内能增大,系统从外界吸收热量。
Qv= W= E=4、理想气体等温过程的特征是什么?在此过程中热量、作功和内能如何表示?答:等温过程中,理想气体内能保持不变,内能增量为零,系统吸收的热量等于系统对外做的功。
等温膨胀时,气体体积增大,气体对外界做正功,从外界吸收热量;等温压缩式时,气体体积减小,外界对系统做功,即系统对外界做负功,系统向外界放出热量。
Qt= W= E=5、简述卡诺循环过程;提高热机效率的途径有哪些?答:卡诺循环包括四个步骤:一、等温膨胀,在这个过程中,系统从高温热源吸收热量,对外做功;二、绝热膨胀,在这个过程中,系统对环境做功,温度降低;三、等温压缩,在这个过程中,系统向环境放出热量,体积压缩;四、绝热压缩,在这个过程中,系统恢复原来状态。
提高热机效率的途径:一、提高高温热库的温度;二、降低低温热库的温度。
1、光既有波动性,又具有粒子性,即光具有波粒二象性其中光的波动性:光的干涉和衍射光的粒子性:光电效应实验2、狭义相对论的基本原理是什么?答:(1)相对性原理:所有物理定律在一切惯性系中都具有相同的形式,或者说,所有惯性系都是平权的,在它们之中所有物理规律都一样。
(2)光速不变原理:所有惯性系中测量到的真空中光速沿各方向都等于c,与光源的运动状态无关。
3、什么是狭义相对论的时空观?答:(1)同时的相对性(2)长度的收缩(3)时间的延缓4、什么是热力学第二定律?答:开尔文表述:不可能制成一种循环动作的热机,它只从一个单一温度的热源吸取热量,并使其全部变为有用功,而不引起其他变化。
克劳修斯表述:热量不可能自动地由低温物体传向高温物体。
5、什么是卡诺定理?答:(1)在相同的高温热源和相同的低温热源之间工作的一切可逆热机,其效率都相等,与工作物质无关。
(2)在相同的高温热源和相同的低温热源之间工作的一切不可逆热机,其效率都不可能大于可逆热机的效率。
6、什么是理想气体的微观模型?答:(1)分子可视为质点;线度d≈10-10m,间距r≈10-9m,d<<r;(2)除碰撞瞬间, 分子间无相互作用力;(3)弹性质点(碰撞均为完全弹性碰撞);(4)分子的运动遵从经典力学的规律 ;7、理想气体的压强公式 答:8、什么是自由度?答:分子能量中独立的速度和坐标的二次方项数目叫做分子能量自由度的数目, 简称自由度,用符号i 表示。
刚性分子的自由度9、麦克斯韦速率分布函数答: 物理意义:表示速率在 区间的分子数占总分子数的百分比(或表示在温度为T 的平衡状态下,速率在V 附近单位速率区间的分子数占总数的百分比)10、什么是能量均分定理?k 32εn p =单原子分子 3 0 3 双原子分子 3 2 5 多原子分子 3 3 6t r i 分子 自由度 平动 转动 总v v f )d ( vv v d +→答:气体处于平衡态时,分子任何一个自由度的平均能量都相等,均1KT,这就是能量按自由度均分定理。
第九章 振动一、简答题1、简述符合什么规律的运动是简谐运动答案:当质点离开平衡位置的位移x 随时间t 变化的规律,遵从余弦函数或正弦函数()ϕω+=t A x cos 时,该质点的运动便是简谐振动。
2、怎样判定一个振动是否简谐振动?写出简谐振动的运动学方程和动力学方程。
答案:物体在回复力作用下,在平衡位置附近,做周期性的线性往复振动,其动力学方程中加速度与位移成正比,且方向相反:x dtx d 222ω-= 或:运动方程中位移与时间满足余弦周期关系:)cos(φω+=t A x3、分别从运动学和动力学两个方面说明什么是简谐振动?答案:运动学方面:运动方程中位移与时间满足正弦或余弦函数关系)cos(φω+=t A x动力学方面:物体在线性回复力作用下在平衡位置做周期性往复运动,其动力学方程满足4、简谐运动的三要素是什么?答案: 振幅、周期、初相位。
5、弹簧振子所做的简谐振动的周期与什么物理量有关?答案: 仅与振动系统的本身物理性质:振子质量m 和弹簧弹性系数k 有关。
6、 一质量未知的物体挂在一劲度系数未知的弹簧上,只要测得此物体所引起的弹簧的静平衡伸长量,就可以知道此弹性系统的振动周期,为什么? 答案:因为k m T π2=,若知伸长量为l ,则有kl mg =,于是gl T π2=。
7、指出在弹簧振子中,物体处在下列位置时的位移、速度、加速度和所受的弹性力的数值和方向:(1) 正方向的端点;(2) 平衡位置且向负方向运动;(3) 平衡位置且向正方向运动;(4) 负方向的端点.答:(1)位移为A ,速度为0,加速度为2ωA -,力为kA -。
(2)位移为0,速度为ωA -,加速度为0,力为0。
(3)位移为0,速度为ωA ,加速度为0,力为0。
(4)位移为A -,速度为0,加速度为2ωA ,力为kA 。
8、 作简谐运动的弹簧振子,当物体处于下列位置时,在速度、加速度、动能、弹簧势能等物理量中,哪几个达到最大值,哪几个为零:(1) 通过平衡位置时;(2) 达到最大位移时. 答:(1)速度、动能达到最大,加速度、势能为零。
大学物理考试题及答案一、选择题(每题4分,共40分)1. 下列哪个量是标量?A. 力B. 位移C. 动量D. 速度2. 下列哪个量是矢量?A. 质量B. 静力C. 动能D. 加速度3. 以恒力F作用下,物体位移x的函数关系为F = 2x + 3,其中F 为单位时间内物体所受的总力,则力学功W与位移x的函数关系是:A. W = 2x^2 + 3xB. W = 4x + 3C. W = 4x^2 + 6xD. W = 2x + 34. 物体A自由落体以恒定加速度a1下落,物体B自由落体以恒定加速度a2下落。
当两者同时从同一高度下落时,哪个物体先触地?A. 物体AB. 物体BC. 物体A和物体B同时触地D. 初始速度不同,无法确定5. 压强的单位是:A. 牛顿/平方米B. 焦耳/秒C. 瓦特/安培D. 千克/立方米6. 当一个物体浸没在液体中时,所受浮力等于:A. 物体的重力B. 液体的重力C. 物体的体积D. 物体的质量7. 功率的单位是:A. 焦耳B. 瓦特C. 牛顿D. 米/秒8. 电阻的单位是:A. 欧姆B. 瓦特C. 安培D. 瓦/米9. 轴上有两个质量相等的物体A和B,A在轴上离轴心的距离是B 的2倍,则这两个物体对轴的转动惯量之比是:A. 1:1B. 1:2C. 2:1D. 1:410. 电磁感应现象中,导线中产生电动势的原因是:A. 导线自身的电子受到力的作用B. 磁场变化引起电磁感应C. 电磁波辐射作用D. 电磁振荡引起电动势二、填空题(每题4分,共40分)11. 物体在光滑水平面上受到的摩擦力等于 _______________ 。
12. 力学功的单位是_________________。
13. 物体下落的过程中,速度不断增大,则物体的加速度为___________ 。
14. 一个能够制热的物体对另一个物体传递能量的方式是_________________。
15. 光线从一个光密介质射入到一个光疏介质中时发生_________________。
大学物理试题题库及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 光在真空中的传播速度是:A. 300,000 km/sB. 299,792 km/sC. 299,792 km/hD. 3×10^8 m/s答案:D2. 根据牛顿第三定律,作用力和反作用力的关系是:A. 作用力和反作用力大小相等,方向相反B. 作用力和反作用力大小不等,方向相反C. 作用力和反作用力大小相等,方向相同D. 作用力和反作用力大小不等,方向相同答案:A3. 以下哪个是电磁波谱中波长最长的部分?A. 无线电波B. 微波C. 红外线D. 紫外线答案:A4. 热力学第一定律表明能量守恒,其数学表达式为:A. ΔQ = ΔU + WB. ΔQ = ΔU - WC. ΔQ = ΔH + WD. ΔQ = ΔH - W答案:A5. 以下哪个是描述电磁场的基本方程?A. 麦克斯韦方程组B. 牛顿运动定律C. 热力学第二定律D. 欧姆定律答案:A6. 根据量子力学,电子在原子中的运动状态由什么决定?A. 电子的质量B. 电子的电荷C. 电子的能级D. 电子的自旋答案:C7. 以下哪个是描述光的干涉现象的实验?A. 杨氏双缝实验B. 费马原理C. 牛顿环实验D. 光电效应实验答案:A8. 以下哪个是描述电磁波的传播速度的公式?A. c = λfB. c = 1/√(μ₀ε₀)C. c = E/BD. c = 3×10^8 m/s答案:B9. 以下哪个是描述电磁感应现象的定律?A. 法拉第电磁感应定律B. 欧姆定律C. 库仑定律D. 洛伦兹力定律答案:A10. 根据相对论,物体的质量会随着其速度的增加而增加,这个现象称为:A. 质量守恒B. 质量增加C. 质量不变D. 质量减少答案:B二、填空题(每题3分,共30分)1. 光速在真空中的速度是______ m/s。
答案:3×10^82. 牛顿第三定律表明,作用力和反作用力大小______,方向______。
大学物理试题及参考答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 光在真空中的传播速度是:A. 3×10^8 m/sB. 3×10^5 km/sC. 3×10^7 m/sD. 3×10^6 km/s2. 根据牛顿第二定律,物体的加速度与作用力成正比,与物体的质量成反比,其数学表达式为:A. F = maB. a = F/mC. F = ma^2D. a = F^2/m3. 以下哪种波是横波?A. 声波B. 电磁波C. 光波D. 地震波4. 根据热力学第一定律,能量守恒,其数学表达式为:A. ΔU = Q + WB. ΔU = Q - WC. U = Q + WD. U = Q - W5. 以下哪种现象不属于电磁感应?A. 法拉第电磁感应定律B. 洛伦兹力C. 自感D. 互感6. 根据麦克斯韦方程组,以下哪个方程描述了变化的磁场产生电场?A. 高斯定律B. 法拉第电磁感应定律C. 安培定律D. 麦克斯韦方程7. 以下哪种物质的热传导率最高?A. 木头B. 铜C. 玻璃D. 空气8. 根据量子力学,海森堡不确定性原理表明:A. 粒子的位置和动量可以同时精确测量B. 粒子的位置和动量不能同时精确测量C. 粒子的能量和时间可以同时精确测量D. 粒子的能量和动量可以同时精确测量9. 根据相对论,以下哪种效应描述了时间膨胀?A. 洛伦兹收缩B. 钟慢效应C. 质能等价D. 质量增加效应10. 以下哪种设备不是利用电磁波工作的?A. 微波炉B. 收音机C. 光纤通信D. 温度计二、填空题(每题2分,共20分)1. 牛顿第三定律指出,作用力和反作用力大小相等,方向相反,并且作用在不同的物体上。
2. 光的波长、频率和速度之间的关系可以用公式 c = λν 来表示。
3. 根据欧姆定律,电流 I = V/R,其中 V 代表电压,R 代表电阻。
4. 热力学第二定律表明,不可能从单一热源吸热使之完全转化为功而不产生其他效果。
《大学物理》恒定磁场练习题及答案一、简答题1、如何使一根磁针的磁性反转过来?答:磁化:比如摩擦,用一个磁体的N 极去摩擦小磁针的N 极可以让它变为S 极,另一端成N 极。
2、为什么装指南针的盒子不是用铁,而是用胶木等材料做成的? 答:铁盒子产生磁屏蔽使得指南针无法使用。
3、在垂直和水平的两个金属圆中通以相等的电流,如图所示,问圆心O 点处的磁场强度大小及方向如何?答:根据圆电流中心处磁感应强度公式,水平金属圆在O 点的磁感应强度大小为RI20μ;方向垂直向下,竖直金属圆在O 点的磁感应强度大小为RI20μ;方向垂直指向纸面内。
故O 点叠加后的磁感应强度大小为RI220μ;方向为斜下450指向纸面内。
4、长直螺旋管中从管口进去的磁力线数目是否等于管中部磁力线的数目? 为什么管中部的磁感应强度比管口处大?答:因为磁力线是闭合曲线,故磁力线数目相等。
根据载流长直螺旋管磁感应强度计算公式)cos (cos 21120θθμ-=nI B 可知,管口处21πθ→,0cos 1=θ,管口处磁感应强度为20cos 21θμnI B =;中心处212cos 2cos cos θθθ'='-',故中心处磁感应强度为20cos θμ'=nI B ,因为22θθ>',所以中心处磁感应强度比管口处大。
5、电荷在磁场中运动时,磁力是否对它做功? 为什么? 答:不作功,因为磁力和电荷位移方向成直角。
6、在均匀磁场中,怎样放置一个正方型的载流线圈才能使其各边所受到的磁力大小相等?答:磁力线垂直穿过正四方型线圈的位置。
因为线圈每边受到的安培力为B Ia F ⨯=,由于处在以上平面时,每边受到的磁力为IaB F =。
7、一个电流元Idl 放在磁场中某点,当它沿x 轴放置时不受力,如把它转向y 轴正方向时,则受到的力沿z 铀负方向,问该点磁感应强度的方向如何?答:由安培力公式B Idl dF ⨯=可知,当Idl 沿x 轴放置时不受力,即0=dF ,可知B 与Idl 的方向一致或相反,即B 的方向沿x 轴线方向。
大学物理考试题目及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 光在真空中的传播速度是多少?A. 3×10^8 m/sB. 3×10^4 m/sC. 3×10^5 m/sD. 3×10^6 m/s答案:A2. 根据牛顿第二定律,物体的加速度与作用力成正比,与物体的质量成反比。
这一定律的数学表达式是什么?A. F = maB. F = m/aC. a = F/mD. a = mF答案:A3. 一个物体从静止开始自由下落,其下落的高度h与时间t之间的关系是什么?A. h = gt^2B. h = 1/2 gt^2C. h = 2gtD. h = gt答案:B4. 电场强度的定义式是:A. E = F/qB. E = qFD. E = F/g答案:A5. 一个理想的气体经历等压变化时,其体积与温度的关系遵循什么定律?A. 查理定律B. 盖-吕萨克定律C. 阿伏加德罗定律D. 波义耳定律答案:B6. 根据能量守恒定律,一个封闭系统的总能量是:A. 增加的B. 减少的C. 不变的D. 无法确定的答案:C7. 波长为λ的光波在介质中的折射率为n,当光波从真空进入该介质时,其波速会:A. 增加B. 减少C. 不变D. 先增加后减少答案:B8. 一个电路中的电流I与电阻R之间的关系由欧姆定律描述,该定律的数学表达式是什么?A. I = V/RB. I = VRD. I = V + R答案:A9. 根据热力学第一定律,一个系统的内能变化等于它与外界交换的热量和它对外做的功之和。
如果一个系统吸收了热量并且对外做功,那么它的内能将会:A. 增加B. 减少C. 不变D. 无法确定答案:A10. 两个点电荷之间的相互作用力遵循:A. 库仑定律B. 牛顿定律C. 高斯定律D. 毕奥-萨伐尔定律答案:A二、填空题(每题4分,共20分)11. 一个物体的质量为2kg,受到的力为10N,根据牛顿第二定律,它的加速度是 _______ m/s²。
简答1简述热力学第二定律的开尔文表述和克劳修斯表述。
答案:开尔文表述:克劳修斯表述:2改变系统内能的途径有哪些?它们本质上的区别是什么?答:做功和热传导。
做功是将外界定向运动的机械能转化为系统内分子无规则热运动能量,而传热是将外界分子无规则热运动能量转换为系统内分子无规则热运动能量。
3什么是准静态过程?实际过程在什么情况下视为准静态过程?答:一个过程中,如果任意时刻的中间态都无限接近于平衡态,则此过程为准静态过程。
实际过程进行的无限缓慢时,各时刻系统的状态无限接近于平衡态,即要求系统状态变化的时间远远大于驰豫时间,可近似看成准静态。
4气体处于平衡态下有什么特点?答:气体处于平衡态时,系统的宏观性质不随时间发生变化。
从微观角度看,组成系统的微观粒子仍在永不停息的运动着,只是大量粒子运动的总的平均效果保持不变,所以,从微观角度看,平衡态应理解为热动平衡态.5:理想气体的微观模型答:1)分子本身的大小比分子间的平均距离小得多,分子可视为质点,它们遵从牛顿运动定律。
2)分子与分子间或分子与器壁间的碰撞是完全弹性碰撞。
3)除碰撞瞬间外,分子间的相互作用力可忽略不计,重力也忽略不计,两次碰撞之间,分子作匀速直线运动。
1、在杨氏双缝干涉实验中,若增大双缝间距,则屏幕上的干涉条纹将如何变化,若减小缝和屏之间的距离,干涉条纹又将如何变化,并解释原因。
答 :杨氏双缝干涉条纹间隔λdD x =∆。
增大双缝间距d ,则条纹间隔将减小,条纹变窄;若减小缝和屏之间的距离D,则条纹间隔也将减小,条纹变窄 。
2、劈尖干涉中,一直增大劈尖的夹角,则干涉条纹有何变化,并解释原因。
答案:由条纹宽度(相邻明纹或相邻暗纹间距)θλ12n l =可得劈尖的的夹角增大时,干涉条纹宽度变小,向劈尖顶角处聚拢,一直增大夹角,条纹间距越来越小,条纹聚集在一起分辨不清,干涉现象消失。
3、在夫琅禾费单缝衍射实验中,改变下列条件,衍射条纹有何变化?(1)缝宽变窄;(2)入射光波长变长;【答案】:由条纹宽度b f l λ=,(1)知缝宽变窄,条纹变稀; (2)λ变大,条纹变稀;4、如何用偏振片鉴别自然光、部分偏振光、线偏振光?答:以光传播方向为轴,偏振片旋转360°,如果光强随偏振片的转动没有变化,这束光是自然光 。
1.伽利略的科学贡献是什么?物理学的研究方法有哪些?一、伽利略的天文发现及其影响1609年他研制成历史上第一架天文望远镜,经过改进,望远镜的放大倍率逐渐提高到33 ,并用自制的望远镜对星空观测,取得了许多重大的发现:木星拥有4 颗卫星绕其转动;金星也有类似于月亮“从新月到满月”的相的变化;太阳表面布满暗斑,并且似乎太阳也有自转. 这些观察对哥白尼的地动假说具有关键性的支持作用.二、伽利略是经典力学的主要奠基人自由落体定律的研究是伽利略最重要的一项力学工作伽利略认为, 在重力的作用下, 任何物体在真空下落的加速度都相同, 与它们的重量和组成材料均没有关系这就是著名的“ 自由落体定律伽利略对经典力学的探索还有很多在静力学方面, 他曾经研究过物体的重心和平衡, 研究过船体放大的几何比例和材料的强度问题他利用阿基米德浮力定律制作了流体静力学天平还证明空气有重量等在动力学方面他发现了摆的等时性, 区分了速度和加速度, 研究过运动的合成和抛射体问题, 并且用几何方法证明了一个平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体两种分运动, 在抛物体初速度相同的情况下, 抛射角为45°时, 射程最远正是通过伽利略这一系列的工作, 彻底推翻了两千多年来被奉为金科玉律的亚里士多德的物理学, 为牛顿最后完成经典力学奠定了坚实的基础。
三、伽利略首创了实验与数学理论相结合的科学方法他倡导实验与理论计算相结合的方法,把实验事实与抽象思维结合起来,用实验检验理论推导,开创了以实验为基础具有严密逻辑理论体系的近代科学,被誉为“近代科学之父”. 爱因斯坦为之评论说:“伽利略的发现,以及他所用的科学推理方法,是人类思想史上最伟大的成就之一,而且标志着物理学的真正开端.1。
等效法2。
模型法3。
归纳法4。
分类法5。
类比法6。
控制变量法7。
转换法8假设法9比较法2.万有引力发现借鉴了前人哪些成果?牛顿的自然哲学思想是什么?伽利略、笛卡尔——惯性定律开普勒——开普勒第一、第二和第三定律法则一除那些真实而已足够说明其现象者外,不必再去寻求自然界事物的其他原因法则二所以对于自然界中同一类结果,必须尽可能归之于同一种原因法则三物体的属性,凡是即不能增强也不能减弱者,又为我们实验所能及的范围的一切物体所具有者,就应视为所有物体的普遍属性法则四在实验哲学中,我们必须把那些从各种现象中运用一般归纳而导出的命题看做是完全正确的或很接近于真实的,虽然可以想象出任何相反的假说,但是在没有出现其他现象足以使之更为正确或者出现例外之前,仍然应当给予如此的对待。
3.动量、机械能、角动量守恒的条件是什么?哪个守恒可解释开普勒第二定律?动量守恒的条件是力学系统不受外力或外力的矢量和为零。
机械能守恒也是有条件的,即只有在保守力场中才成立。
所谓保守力是指在这种力的作用下,所做的功与运动物体所经历的路径无关,仅由物体的始点和终点的位置决定。
如果物体在运动过程中,所受合力相对于固定点(或固定轴)的力矩为零,则物体相对该固定点(或固定轴)的角动量守恒。
对正在转动的物体来讲,只有当外力矩M=0时,才能保持角动量不发生改变,即角动量守恒。
角动量守恒可解释开普勒第二定律4.电流磁效应及规律是如何发现的?1600年著有《磁学论》一书的英国人吉尔伯特断言电与磁是截然不同的两种自然现象1785年,库伦发现了电场力与磁场力都满足平方反比定律,说明电与磁有相似性1820年4月的一天晚上,奥斯特在为精通哲学及具备相当物理知识的学者讲课时,突然来了“灵感”,在讲课结束时说:“让我把通电导线与磁针平行放置来试试看!”于是,他在一个小伽伐尼电池的两极之间接上一根很细的铂丝,在铂丝正下方放置一枚磁针,然后接通电源,小磁针微微地跳动,转到与铂丝垂直的方向。
小磁针的摆动,对听课的听众来说并没什么,但对奥斯特来说实在太重要了,多年来盼望出现的现象,终于看到了,当时简直使他愣住,他又改变电流方向,发现小磁针向相反方向偏转,说明电流方向与磁针的转动之间有某种联系。
奥斯特当时把电流对磁体的作用称为“电流碰撞”,他总结出了两个特点:一是电流碰撞存在于载流导线的周围;二是电流碰撞“沿着螺纹方向垂直于导线的螺纹线传播”5.法拉第在电磁学上有哪些重大贡献?楞次定律是什么?发现了电磁感应现象在实验根蒂根基上总结出法拉第电磁感应定律提出了电场和磁力场的观点暗示了电磁波存在的可能性,并预言了光多是一种电磁振荡的流传楞次定律(Lenz law)是一条电磁学的定律,从电磁感应得出感应电动势的方向。
其可确定由电磁感应而产生之电动势的方向。
它是由俄国物理学家海因里希·楞次(Heinrich Friedrich Lenz)在1834年发现的。
楞次定律是能量守恒定律在电磁感应现象中的具体体现。
楞次定律还可表述为:感应电流的效果总是反抗引起感应电流的原因。
6.麦克斯韦有哪些思想创新及贡献?麦克斯韦在1856年发表了题为“论法拉第的力线”的论文。
这篇论文是麦克斯韦把法拉第力线数学化的最早尝试。
1860年发表了奠定气体分子论基础的重要论文“气体分子运动论的说明”。
1862年又发表了论文“论物理的力线”,这是他在电磁学研究方面的第二篇重要论文。
1864年在论文“电磁场的动力学理论”中,首次给出了一组描述电磁现象的方程(即麦克斯韦方程组),一个成熟的经典电磁场理论终于脱颖而出。
麦克斯韦创立电磁场理论的功绩完全可以和牛顿当年创立力学的功绩相提并论,是继牛顿力学之后在物理学发展史上的又一重要里程碑。
麦克斯韦的名字和牛顿的名字一样,是近代物理学的象征。
7.关于光的本性有哪三个学说?依据是什么?光的微粒说1.牛顿在对光的色散现象的研究中提出了光的微粒说.牛顿在光学研究中,从光的色散现象中得出结论;单色的光束是不能再改变的.它们可以说是光的“原子”,就象物质的原子一样.支持光的微粒说的人们认为:单色光是由单一粒子构成的,白光则是各种光粒子的混合物,棱镜只是将它们分类,使各种光粒子有不同的偏转角度.因而牛顿及其追随者把色散现象看作是微粒说的一个证明.而在当时很不完善的波动说却很难解释光的色散问题.惠更斯虽然他知道牛顿的这一研究成果,但在他的著作中却避开而不谈这一问题.2.牛顿根据光的直线传播性质,提出光是微粒流的理论.牛顿在1704年出版的《光学》一书中,根据光的直线传播性质,提出了光是微粒流的理论.他认为光的直线传播是由于这些微粒从光源飞出来,在真空或均匀物质内由于惯性而作匀速直线运动.他说:“光线是否是发光物质发射出来的很小的物体?因为这样一些物体能够直线穿过均匀媒质而不弯曲到影子区域里去,这正是光线的本性。
”3.牛顿在解释光的折射定律、衍射、干涉等现象的过程中进一步发展和完善了光的微粒说.牛顿在分析折射定律时,坚持微粒说的观点,认为光在光密媒质中的速度大于光疏媒质中的速度(实际上这是一种错误观点),但这在当时无法用实验加以检验的.牛顿解释光的衍射现象时认为,当光粒子通过障碍的边缘时,由于两者之间有引力作用,使光束进入了几何阴影区.这种解释在当时曾被多数人所接受.牛顿在解释光的干涉现象时,认为当光投射到一个物体上的时候,可能激起物体中以太粒子的振动,就好像投入水中的石块在水面上激起波纹一样.他甚至设想可能正是由于这种波依次地赶过光线而引起干涉现象.在解释薄膜干涉时,牛顿已接触到光的周期性概念.从以上可看出,牛顿对光的本性的看法基本上是倾向于微粒说的观点,但其中也包含一些波动性的观点.而牛顿当时的支持和崇拜者们却把牛顿推举为微粒说的代表光的波动说光的波动说在经托马斯·杨和菲涅耳等人的努力再度复兴之后,在十九世纪中叶和后半叶又得到了很快地发展.1845 年法拉弟发现了光的偏振面在强磁场中会发生旋转的现象,揭示了光和电磁现象之间的内在联系.1852 年,德国物理学家韦伯(1804—1891)发现并测定了电荷的电磁单位与静电单位的比值等于光在真空中的传播速度,进一步说明了光和电磁之间的内在联系.1849 年法国物理学家菲索测定了光速,1862 年傅科又使用旋转镜法得到了更加精确的测定值,并测定了光在水中的速度小于在空气中的速度,从而给光的波动说以充分精确的实验证明.光速的测定为光的电磁理论提供了有力的证据.1864 年麦克斯韦电磁场理论的建立使光的波动说达到了成功的顶峰.至此光的波动说似乎十分圆满了,但是把波动看作“以太”中的机械弹性波,就必须赋予以太许多附加甚至相互矛盾的性质,如光是横波,则“以太”必须有非常大的切变弹性,而这种性质只有固体才具有,因此波动说仍然面临困难.而且随后的实验发现也证明了光的波动说具有一定的局限性.光的量子说1900 年普朗克提出量子假设,1905 年爱因斯坦发表论光的量子理论著名论文,题目是《一个关于光的产生和转化的启发性观点》.他指出,用连续空间函数表示能量的光波理论,当应用于光的产生和转化等现象时,会导致与经验相矛盾的结果.对于黑体辐射、光致发光、光电效应这些现象如果用光量子的假设来说明,似乎更容易理解.他发展了普朗克提出的能量子概念,认为电磁辐射的能量可以分成一小份、一小份的“微粒”式结果,这些能量颗粒就是光量子,简称光子.它的大小用hv 表示.(h—普朗克常数,v—光的频率).光量子适用于一切光的产生与转化问题,在自由空间中光量子是一种存在的“实体”,爱因斯坦用光量子概念圆满地解释了经典物理理论无法解决的实验事实:光电效应.因为按照光的波动说,它是与光电效应的实验事实相矛盾的.其一,按照光的波动说,在光的照射下,金属中的电子将从入射光中吸收能量,从而逸出金属表面.逸出时的初动能应决定于光振动的振幅,即决定于光的强度.因而光电子的初动能应随入射光强度而增加.这与光电效应的实验结果不符.其二,根据波动说,如果光强足够供应从金属释出光电子所需要的能量,那么光电效应对各种频率的光都会发生,但实验事实是每种金属都存在一个红限ν0,对于频率小于ν0 的入射光,不管入射光的强度多大,都不能发生光电效应.其三,按照光的波动说,金属中的电子从入射波中吸收能量必须积累到一定的量值,才能释放电子,显然入射光越弱,能量积累的时间越长.但事实是当物体受到光的照射时,无论光怎样弱,只要频率大于红限频率,光电子几乎是立刻发射出来的.爱因斯坦则根据光的量子理论成功地解释了光电效应.并总结出了光电效应方程式8.什么是多普勒效应、光电效应和康普顿效应?多普勒效应:物体辐射的波长因为光源和观测者的相对运动而产生变化光电效应:定义1:物质由于吸收光子而产生电的现象。
定义2:物质在光的作用下发射电子或电导率改变,或者两种材料的界面上产生电势的现象。
康普顿效应:短波电磁辐射(如X射线,伽玛射线)射入物质而被散射后,除了出现与入射波同样波长的散射外,还出现波长向长波方向移动的散射现象。