物理考试题

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1、. (本题5分)

一质量为2 kg的质点,在xy平面上运动,受到外力jtiF2244 (SI)的作用,t = 0时,它的初速度为ji430v (SI),求t = 1 s时质点的速度及受到的法向力nF.

2图中A为定滑轮,B为动滑轮,三个物体m1>m2 >m3(m1>m2+m3)绳轻且不可伸长,滑轮质量不计,求每个物体对地的加速度及绳中张力

3质量为1Kg的木块在光滑的固定斜面上斜面的倾角为30°,由A点从静止开始下滑,当经过路程20cm运动到B点时,木块被一颗水平飞来的子弹射中,立即陷入木块内,设子弹的质量为30g,速度为200m/s,求子弹射中木块后,子弹与木块的共同速度

4、 一个弹簧下端挂质量为0.1 kg的砝码时长度为0.07 m,挂0.2 kg的砝码时长度为0.09 m.现在把此弹簧平放在光滑桌面上,并要沿水平方向从长度l1=0.10 m缓慢拉长到l2=0.14 m,外力需作功多少?

5、(例2-12) 一质量m1=50kg的人,站在质量m=200kg长为L=4m的船的船头上,开始时船静止。试求当人走到船尾时,船移动的距离。 水的阻力不计。

6、(例2-32)质量为m1, m2 ( m1 > m2)的两物体,通过一定

滑轮用绳相连,已知绳与滑轮间无相对滑动,且定滑轮是半径为

R、质量为 m3的均质圆盘(转动惯量为 ),忽略轴的摩擦。

求:(1) m1 、m2的加速度;(2)滑轮的角加速度 及绳中的张力。

(绳轻且不可伸长)

m1

m2

m3

m1 m2 m3

2321RmI

7、平板中央开一小孔,质量为m的小球用细线系住,细线穿过小孔后挂一质量为M1的重物。小球作圆周运动,当半径为r0时重物达到平衡。然后在M1的下方再挂一质量为M2的物体,当再次达到平衡时小球作匀速圆周运动的角速度和半径

8、例2-17 一个质量15g的子弹,以200米/秒的速度射入一固定的木板内,如阻力与射入木板的深度成正比,即 且 求子弹射入木板的深度。

9、(9分)质量m=1.0kg、半径 r=0.6m 的匀质圆盘,可以绕通过其中心且垂直盘面的水平光滑固定轴转动,对轴的转动惯量 I=mr2/2。圆盘边缘绕有绳子,绳子下端挂一质量m=1.0kg

的物体,如图所示。起初在圆盘上加一恒力矩使物体以速率

v0=0.6m/s 匀速上升,如撤去所加力矩,问经历多少时间圆盘开始作反方向运动?

10.(本题5分)

两个振动分别为:

求合成振动表达式

11如图所示,一平面简谐波沿Ox轴正向传播,波速大小为u,若P处质点的振动方程为 )cos(tAyP,求

(1) O处质点的振动方程;

(2) 该波的波动表达式;

(3) 与P处质点振动状态相同的那些质点的位置.

12.(5分)一物体在光滑水平面上作简谐振动,振幅是12 cm,在距平衡位置6 cm处速度是24 cm/s,求

(1)周期T;

(2)当速度是12 cm/s时的位移.

13例 5-3 一列平面简谐波以波速 u 沿 x 轴正方向传播,波长为。已知在x0=xOPLu r0

M1 m

M2

xfcmN/100.5343cos3,4cos21tAxtAxr m、

处的质元振动表达式为)2cos(tAy 试写出波动方程。

14. 设有宇宙飞船A和B,固有长度均为l0 = 100 m,沿同一方向匀速飞行,在飞船B上观测到飞船A的船头、船尾经过飞船B船头的时间间隔为t = (5/3)×10-7 s,求飞船B相对于飞船A的速度的大小.

15. (本题5分)

一艘宇宙飞船的船身固有长度为L0 =90 m,相对于地面以v0.8 c (c为真空中光速)的匀速度在地面观测站的上空飞过.

(1) 观测站测得飞船的船身通过观测站的时间间隔是多少?

(2) 宇航员测得船身通过观测站的时间间隔是多少?

16例12-6 在双缝干涉实验中,波长λ =5500 Å 的单色平行光垂直入射到缝间距a=2×10-4m的双缝上,屏到双缝的距离D=2m.用一厚度为e=6.6×10-6 m、折射率为n=1.58的玻璃片复盖一缝后,零级明纹将移到原来的第几级明纹处?

17.( 5分) 在双缝干涉实验中,用波长=546.1nm (1 nm=10-9 m)的单色光照射,双缝与屏的距离D=300 mm.测得中央明条纹两侧的两个第五级明条纹的间距为12.2 mm,求双缝间的距离.

18、用等厚干涉法测细丝的直径d。取两块表面平整的玻璃板,左边棱叠合在一起,将待测细丝塞到右棱边间隙处,形成一空气劈尖。用波长为0的单色光垂直照射,得等厚干涉条纹,测得相邻明纹间距为,玻璃板长L0,求细丝的直径。

19.(5分) 一束具有两种波长1和2的平行光垂直照射到一衍射光栅上,测得波长1的第三级主极大衍射角和2的第四级主极大衍射角均为30°.已知1=560 nm (1 nm= 10-9 m),试求:

(1) 光栅常数a+b

(2) 波长2

20一台光谱仪设备有同样大小的三块光栅;1200条/毫米,600条/毫米 ,90条/毫米。

如果用它测定0.7 m--1.0m波段的红外线波长, 应选用哪块光栅。

21(5分) 强度为I0的一束光,垂直入射到两个叠在一起的偏振片上,这两个偏振片的偏振化方向之间的夹角为60°.若这束入射光是强度相等的线偏振光和自然光混合而成的,且线偏振光的光矢量振动方向与此二偏振片的偏振化方向皆成30°角,求透过每个偏振片后的光束强度.

22.(5分) 实验发现基态氢原子可吸收能量为 12.75 eV的光子.

(1) 试问氢原子吸收该光子后将被激发到哪个能级?

(2) 受激发的氢原子向低能级跃迁时,可能发出哪几条谱线?请画出能级图(定性),并将这些跃迁画在能级图上.

23.(5 分) 能量为15 eV的光子,被处于基态的氢原子吸收,使氢原子电离发射一个光电子,求此光电子的德布罗意波长.

(电子的质量me=9.11×10-31 kg,普朗克常量h =6.63×10-34 J·s,1 eV =1.60×10-19 J)

24、(5分)已知氢原子从基态激发到一定态所需能量为 12.09 eV,则氢原子从能量为-0.85 eV的状态跃迁到上述定态时所发射的光子能量为(单位为eV)

填空题:

1、3.(5分)质量为m的小球自高为y0处沿水平方向以速率v0抛出,与地面碰撞后跳起的最大高度为21y0,水平速率为21v0,则碰撞过程中

(1) 地面对小球的竖直冲量的大小为

________________________;

(2) 地面对小球的水平冲量的大小为________________________.

2、4.(3分)有一劲度系数为k的轻弹簧,竖直放置,下端悬一质量为m的小球.先使弹簧为原长,而小球恰好与地接触.再将弹簧上端缓慢地提起,直到小球刚能脱离地面为止.在此过程中外力所作的功为______________________.

3、5以速度v0平抛一球,不计空气阻力,t时刻小球的切向加速度量值 a ;法向加速度量值an 。

4、9、 质量为m的小球在向心力作用下,在水平面内做半径为R、速率为 v 的匀速圆周运动,。小球自A点逆时针旋转180度运动到B点的半圆内,动量的增量应为

5、10.(4分)一质点沿x轴作简谐振动,振动范围的中心点为x轴的原点.已知周期为T,振幅为A.

(1) 若t = 0时质点过x = 0处且朝x轴正方向运动,则振动方程为 x

=_____________________________.

(2) 若t = 0时质点处于Ax21处且向x轴负方向运动,则振动方程为 x

=_____________________________.

6、12.(3分)一简谐波沿x轴正方向传播.已知x = 0点的振动曲线如图,试在它下面的图中画出t = T时的波形曲线.

7、13.(3分) x yOm y0021v021y0v

ty0T/2 xyO

如图所示,S1和S2为同相位的两相干波源,相距为L,P点距S1为r;波源S1在P点引起的振动振幅为A1,波源S2在P点引起的振动振幅为A2,两波波长都是 ,则P点的振幅A

=___________________________________________.

8、14.(3分)已知惯性系S'相对于惯性系S系以 0.5 c的匀速度沿x轴的负方向运动,若从S'系的坐标原点O'沿x轴正方向发出一光波,则S系中测得此光波在真

空中的波速为____________________________________.

9、15.(3分)

两个惯性系中的观察者O和O′以 0.6 c (c表示真空中光速)的相对速度互相接近.如果O测得两者的初始距离是20 m,则O′测得两者经过时间t′=

______________________s后相遇.

10、16.(3分)当粒子的动能等于它的静止能量时,它的运动速度为______________.

11、18. 光强均为I0的两束相干光相遇而发生干涉时,在相遇区域内有可能出现的最大光强是______________________.

12、20. 在单缝的夫琅禾费衍射实验中,屏上第三级暗纹对应于单缝处波面可划分为_________________ 个半波带,若将缝宽缩小一半,原来第三级暗纹处将是______________________________纹.

13、21. 在单缝夫琅禾费衍射示意图中,所画出的各条正入射光线间距相等,那末光线1与2在幕上P点上相遇时的相位差为______,P点应为____________ 点.

14、24. 在以下五个图中,前四个图表示线偏振光入射于两种介质分界面上,最后一图表示入射光是自然光.n1、n2为两种介质的折射率,图中入射角i0=arctg (n2/n1),i≠i0.试在图上画出实际存在的折射光线和反射光线,并用点或短线把振动方向表示出来.

15、25. 当波长为3000 Å的光照射在某金属表面时,光电子的能量范围从 0到 4.0×10-19