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第八章 电磁感应
1 一根无限长平行直导线载有电流I,一矩形线圈位于导线平面内沿垂直于载流导线方向以恒定速率运动(如图所示),则( )
(A) 线圈中无感应电流 (B) 线圈中感应电流为顺时针方向
(C) 线圈中感应电流为逆时针方向 (D) 线圈中感应电流方向无法确定
2 将形状完全相同的铜环和木环静止放置在交变磁场中,并假设通过两环面的磁通量随时间的变化率相等,不计自感时则( )
(A)铜环中感应电动势小,木环中感应电动势大
(B)铜环中有感应电流,木环中有感应电流
(C) 铜环中感应电动势大,木环中感应电动势小
(D)木环中有感应电动势,无感应电流
3 有两个线圈,线圈1 对线圈2 的互感系数为M21 ,而线圈2 对线圈1的互感系数为M12 .若它们分别流过i1 和i2 的变化电流且,并设由i2变化在线圈1 中产生的互感电动势为ε12 ,由i1 变化在线圈2 中产生的互感电动势为ε21 ,下述论断正确的是( ).
(A) , (B) ,
(C), (D) ,
4 对位移电流,下述四种说法中哪一种说法是正确的是( )
(A) 位移电流的实质是变化的电场(B) 位移电流和传导电流一样是定向运动的电荷
(C) 位移电流服从传导电流遵循的所有定律
(D) 位移电流的磁效应不服从安培环路定理
5 下列概念正确的是( )
(A) 感应电场是保守场 (B) 感应电场的电场线是一组闭合曲线
(C) ,因而线圈的自感系数与回路的电流成反比
(D) ,回路的磁通量越大,回路的自感系数也一定大
第九章 振动
1 一个质点作简谐运动,振幅为A,在起始时刻质点的位移为,且向x 轴正方向运动,代表此简谐运动的旋转矢量为( )
( )(A) (B) (C) (D)
3 两个同周期简谐运动曲线如图(a) 所示, x1 的相位比x2 的相位( )
(A) 落后 (B)落后 (C)超前 (D)超前
的简谐运动合成后,振幅仍位,则这两个简谐运动的相位差为( )(A) (B) (C) (D)1 图(a)表示t =0 时的简谐波的波形图,波沿x 轴正方向传播,图(b)为一质点的振动曲线.则图(a)中所表示的x =0 处振动的初相位与图(b)所表示的振动的初相位分别为( )
(A) 均为零 (B) 均为() 与 () 与
( )
(A) (B)
() () 如图所示,两列波长为λ的相干波在点P 相遇.波在点S1 振动的初相是φ1 ,点S1 到点P的距离是r1 .波在点S2的初相是φ2 ,点S2 到点P 的距离是r2 ,以k 代表零或正、负整数,则点P 是干涉极大的条件为( )
4 在波长为的驻波中,两个相邻波腹之间的距离为( )
(B) (C) (D)
第十一章 波动光学
1 在双缝干涉实验中,若单色光源S 到两缝S1 、S2 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 向下移动到图中的S′位置,则( )
(A) 中央明纹向上移动,且条纹间距增大(B) 中央明纹向上移动,且条纹间距不变(C) 中央明纹向下移动,且条纹间距增大(D) 中央明纹向下移动,且条纹间距不变
2 如图所示,折射率为n2 ,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n1 和n3,且n1 <n2 ,n2 >n3 ,若用波长为λ的单色平行光垂直入射到该薄膜上,则从薄膜上、下两表面反射的光束的光程差是( )
3 如图(a)所示,两个直径有微小差别的彼此平行的滚柱之间的距离为L,夹在两块平面晶体的中间,形成空气劈形膜,当单色光垂直入射时,产生等厚干涉条纹,如果滚柱之间的距离L 变小,则在L 范围内干涉条纹的( )
(A) 数目减小,间距变大 (B) 数目减小,间距不变
(C) 数目不变,间距变小 (D) 数目增加,间距变小
4 单缝夫琅禾费处为第二级明纹,则相应的单缝波阵面可分成的半波带数目为( )
(A) 个 (B) 个 (C) 个 (D) 6 个
5 波长λ=550 nm 的单色光垂直入射于光栅常数d =1.0 ×10-4 cm 的光栅上,可能观察到的光谱线的最大级次为( )
(A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 11 处于平衡状态的一瓶氦气和一瓶氮气的分子数密度相同,分子的平均平动动能也相同,则它们( )
(A) 温度,压强均不相同 (B) 温度相同,但氦气压强大于氮气的压强
(C) 温度,压强都相同 (D) 温度相同,但氦气压强小于氮气的压
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