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江苏大学:《大学物理》课程教学资源(试卷)BIIA期末试题

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江苏大学试题A卷 (2019一2020学年第1学期) 课程名称大学物理B山开课学院理学院 使用班级 少学时B 考试日期2019.12.19 题 号 三 四 五 六 七 总分 得 分 阅卷教师 得分 一.选择题(每题3分,共30分) (将答案的字母写在括号内) 1.两个简谐振动的振动曲线如图所示,则有 ( A)B超前的 (B) B落后 (C)B超前π: (D)B落后π。 歌 2.平面简谐波在弹性媒质中传播,某处媒质质元从平衡位置向最大位移运动过程中 (A)它的势能转化成动能: (B)它的动能转化成势能: (C)它从相邻的媒质质元获得能量,其能量逐渐增加: (D)把自己的能量传给相邻的媒质质元,其能量逐渐减小。 3.沿相反方向传播的两列相干波,其表达式分别为以=Acos2π(v1-x/入) y,=ACos2π(v1+x/几)两波相干叠加后,各处质点简谐振动的振幅等于() (A)A: (B)2Acos(2/): (C)2A: (D)|2Acos(2x/)川。 4.双缝干涉实验中,单色光源S到两缝S,、S,距离相等,观察屏上中央明纹中心 位于图中O处。若在缝S,上覆盖一透明介质薄片,如图所示,则

江 苏 大 学 试 题(A 卷) (2019—2020 学年 第 1 学期) 课程名称 大学物理 B(II) 开课学院 理学院 使用班级 少学时 B 考试日期 2019.12.19 题 号 一 二 三 四 五 六 七 总分 得 分 阅卷教师 得分: 一.选择题(每题 3 分,共 30 分) (将答案的字母写在括号内) 1.两个简谐振动的振动曲线如图所示,则有 ( ) (A) B 超前 π 2 ; (B) B 落后 π 2 ; (C) B 超前 π ; (D) B 落后 π。 2.平面简谐波在弹性媒质中传播,某处媒质质元从平衡位置向最大位移运动过程中 (A)它的势能转化成动能; ( ) (B)它的动能转化成势能; (C)它从相邻的媒质质元获得能量,其能量逐渐增加; (D)把自己的能量传给相邻的媒质质元,其能量逐渐减小。 3.沿相反方向传播的两列相干波,其表达式分别为 1 y A t x   cos2π( / )   2 y A t x   cos2π( / )   两波相干叠加后,各处质点简谐振动的振幅等于( ) (A) A ; (B) 2 cos(2 / ) A πx  ; (C) 2A ; (D) | 2 cos(2 / ) | A πx  。 4.双缝干涉实验中,单色光源 S 到两缝 S1、S2 距离相等,观察屏上中央明纹中心 位于图中 O 处。若在缝 S2 上覆盖一透明介质薄片,如图所示,则 ( ) x t o A B 学生所在学院 专业、班级 学号 姓名 任课教师

大学物理B(四期末试题A卷2019.12.19 (A)中央明条纹向上移动,且条纹间距不变: (B)中央明条纹向上移动,且条纹间距增大: (C)中央明条纹向下移动,且条纹间距增大: (D)中央明条纹向下移动,且条纹间距不变。 5.若把空气中的牛顿环装置搬到水中,则 (A)中心暗斑变成亮斑: (C)干涉条纹变密: (B)干涉条纹变疏: (D)千涉条纹间距不变。 6.单缝夫琅禾费衍射实验中,当单缝宽度变大而其它条件不变时,除中央明纹的中 心位置不变外,其它各级衍射条纹 (A)对应的衍射角变小: (C)对应的衍射角也不变: (B)对应的衍射角变大: (D)光强处处不变。 7.一衍射光栅,单色光垂直入射时,屏幕上只出现0级和1级主极大,欲使屏幕上 出现更高级次的主极大,应该 ( (A)换一个光栅常数较小的光栅: (C)将换一个焦距更大的凸透镜: (B)换一个光栅常数较大的光栅: (D)将光栅向靠近屏幕的方向移动。 8.自然光以布儒斯特角由空气入射到一玻璃表面上,反射光是 (A)在入射面内振动的线偏振光: (B)垂直于入射面振动的线偏振光: (C)平行于入射面的振动占优势的部分偏振光: (D)垂直于入射面的振动占优势的部分偏振光。 9. 1ol的单原子分子理想气体从状态A变为状态B,如果不知是什么气体,变化过 程也不知道,但A、B两态的压强、体积和温度都知道,则可求出: ( (A)气体内能的变化: (B) 气体所作的功: (C) 气体传给外界的热量: (D)气体的质量。 10. 根据分子能量按自由度均分定理,每个自由度的平均能量为 (A)kTI4: (B)kT/3: (C)kT/2: (D)3kTI2

大学物理 B(II)期末试题 A 卷 2019.12.19 第 2 页,共 6 页 (A)中央明条纹向上移动,且条纹间距不变; (B)中央明条纹向上移动,且条纹间距增大; (C)中央明条纹向下移动,且条纹间距增大; (D)中央明条纹向下移动,且条纹间距不变。 5.若把空气中的牛顿环装置搬到水中,则 ( ) (A)中心暗斑变成亮斑; (C)干涉条纹变密; (B)干涉条纹变疏; (D)干涉条纹间距不变。 6.单缝夫琅禾费衍射实验中,当单缝宽度变大而其它条件不变时,除中央明纹的中 心位置不变外,其它各级衍射条纹 ( ) (A)对应的衍射角变小; (C)对应的衍射角也不变; (B)对应的衍射角变大; (D)光强处处不变。 7.一衍射光栅,单色光垂直入射时,屏幕上只出现 0 级和 1 级主极大,欲使屏幕上 出现更高级次的主极大,应该 ( ) (A)换一个光栅常数较小的光栅; (C)将换一个焦距更大的凸透镜; (B)换一个光栅常数较大的光栅; (D)将光栅向靠近屏幕的方向移动。 8.自然光以布儒斯特角由空气入射到一玻璃表面上,反射光是 ( ) (A)在入射面内振动的线偏振光; (B)垂直于入射面振动的线偏振光; (C)平行于入射面的振动占优势的部分偏振光; (D)垂直于入射面的振动占优势的部分偏振光。 9. 1mol 的单原子分子理想气体从状态 A 变为状态 B,如果不知是什么气体,变化过 程也不知道,但 A、B 两态的压强、体积和温度都知道,则可求出: ( ) (A) 气体内能的变化; (B) 气体所作的功; (C) 气体传给外界的热量; (D) 气体的质量。 10. 根据分子能量按自由度均分定理,每个自由度的平均能量为 ( ) (A)kT/4; (B)kT/3; (C)kT/2; (D)3kT/2。 S O S1 S2

大学物理BD期末试题A卷2019.12.19 得分: 二.填空题(每空1分,共20分) (将答案写在横线上) 1. 一质点沿x轴作简谐振动,振幅为0.4m,周期为5s。t0时,质点在x=0.2m处, 且向x轴正方向运动,用余弦函数表示的振动表达式x=ACos(t+)中, 0=,中=。 2. 一平面简谐波的周期为2.Os,在波的传播路径上有相距为1.0cm的M、N两点, 如果N点的相位比M点相位落后 行【,那么该波的波速u=一 cm/s。 3. 波的干涉条件为两列波振动 振动 相位差 A. 一平面简谐机械波在媒质中传播时,若媒质中质元在某时刻的总机械能是8J,则 同一时刻该质元振动的动能等于J,振动的势能等于 J。 5.沿x负方向传播的平面简谐波,表达式为y=Acos(ot+ 2πx-0.4元).在x=入 处发生固定端反射,则反射波的表达式为y=Acos[ot+x+]。 6.杨氏双缝实验是利用分 法获得相干光的。劈尖干涉是利用分 法获 得相干光的。 7.在单缝夫琅禾费衍射中,若单缝两边缘点A、B发出的单色平行光到屏上某点P 的光程差为2.52,则A、B间可分为个半波带,P点处为第 级 条纹(填明或暗) 8.自然光从玻璃中以60°的入射角入射到某介质表面上。若反射光束是完全偏振的 则折射光束的折射角等于 度,介质的折射率等于」 (已知玻璃折 射率为1.5) 9. 质量为m、摩尔质量为M的理想气体,处于平衡态时,状态方程为 状态方程的另一形式为p=nkT,其中n是理想气体的 k称为 常数。 第3页,共6页

大学物理 B(II)期末试题 A 卷 2019.12.19 第 3 页,共 6 页 得分: 二.填空题(每空 1 分,共 20 分) (将答案写在横线上) 1. 一质点沿 x 轴作简谐振动,振幅为 0.4m,周期为 5s。t=0 时,质点在 x=0.2 m 处, 且向 x 轴正方向运动,用余弦函数表示的振动表达式 x A t   cos( )   中, = , = 。 2. 一平面简谐波的周期为 2.0s ,在波的传播路径上有相距为 1.0cm 的 M 、N 两点, 如果 N 点的相位比 M 点相位落后 π 2 ,那么该波的波速 u  cm/s。 3. 波的干涉条件为两列波振动 ,振动 ,相位差 。 4. 一平面简谐机械波在媒质中传播时,若媒质中质元在某时刻的总机械能是 8J,则 同一时刻该质元振动的动能等于 J,振动的势能等于 J。 5. 沿 x 负方向传播的平面简谐波,表达式为 2 cos( 0.4 ) x y A t        。在 x   处发生固定端反射,则反射波的表达式为 y A t x    cos ] [ 。 6. 杨氏双缝实验是利用分 法获得相干光的。劈尖干涉是利用分 法获 得相干光的。 7. 在单缝夫琅禾费衍射中,若单缝两边缘点 A 、B 发出的单色平行光到屏上某点 P 的光程差为 2.5 ,则 A 、 B 间可分为 个半波带, P 点处为第 级 ________条纹(填明或暗) 8. 自然光从玻璃中以 60°的入射角入射到某介质表面上。若反射光束是完全偏振的 则折射光束的折射角等于 度,介质的折射率等于 。(已知玻璃折 射率为 1.5) 9. 质量为 m 、摩尔质量为 M 的理想气体,处于平衡态时,状态方程为__________, 状态方程的另一形式为 p nkT  ,其中 n 是理想气体的___________________,k 称为 _________________常数

大学物理B(D期末试题A卷2019.12.19 得分: 巨.判断题(每题1分,共10分) (正确的在括号内打“√”,错误的在括号内打“x”) 1.两个简谐振动,合成后一定还是简谐振动。 ( 2.机械波在传播过程中,动能和势能都在变化,但总的机械能不变。 ( 3. 我们不能用增大波源振幅的方法来增加波在媒质中的传播速度。 4.机械波遇到物体发生反射时,反射点不一定会发生相位突变。 5.反射光干涉相长的薄膜称为增透膜。 6. 线偏振光是横波,自然光不是横波。 ( ) 7.马吕斯定律只对线偏振光成立。 ( ) 8.双原子气体分子的自由度数目总是等于5,与温度无关。 ( ) 9. 质量、体积和温度都相等的氧气和氢气,在平衡态时,氢气压强较大。( 10.空调器在冬季用来给房间供热是制冷机原理。 ( 得分 四.(本题10分)假设有一列简谐波,它在0时刻的波形如图所示。 波动中各质点的振幅为0.04m,波长为0.4m,沿x轴正方向传播,波速=0.08m/s,求: (1)0点振动方程:(2)波动方程:(3)P点的振动方程 ◆(cm) x(m) 6.4 第4页,共6页

大学物理 B(II)期末试题 A 卷 2019.12.19 第 4 页,共 6 页 得分: 三.判断题(每题 1 分,共 10 分) (正确的在括号内打“”,错误的在括号内打“”) 1.两个简谐振动,合成后一定还是简谐振动。 ( ) 2.机械波在传播过程中,动能和势能都在变化,但总的机械能不变。 ( ) 3.我们不能用增大波源振幅的方法来增加波在媒质中的传播速度。 ( ) 4.机械波遇到物体发生反射时,反射点不一定会发生相位突变。 ( ) 5.反射光干涉相长的薄膜称为增透膜。 ( ) 6.线偏振光是横波,自然光不是横波。 ( ) 7.马吕斯定律只对线偏振光成立。 ( ) 8.双原子气体分子的自由度数目总是等于 5,与温度无关。 ( ) 9.质量、体积和温度都相等的氧气和氢气,在平衡态时,氢气压强较大。( ) 10.空调器在冬季用来给房间供热是制冷机原理。 ( ) 得分: 四.(本题 10 分)假设有一列简谐波,它在 t=0 时刻的波形如图所示。 波动中各质点的振幅为 0.04m,波长为 0.4m,沿 x 轴正方向传播,波速 u=0.08m/s,求: (1)o 点振动方程;(2)波动方程;(3)P 点的振动方程 4 4 4 o 0.4 y(cm) u x(m) P

大学物理BD期末试题A卷2019.12.19 得分 五.(本题10分)空气中的玻璃劈尖,折射率为1.50,劈尖长为38mm, 劈尖的夹角为l04rad,在某一单色光的垂直照射下,可测得两条相邻明纹的间距为 2.11mm,试求: (1)此单色光的波长: (2)劈尖上明条纹总数。 得分: 六.(本题10分)复色光垂直照射到单缝,形成衍射图样,其中某一未 知波长光的第3级明纹极大位置恰与波长为入=700m光的第4级暗纹极大位置重 合,求这种光波的波长。 第5页,共6页

大学物理 B(II)期末试题 A 卷 2019.12.19 第 5 页,共 6 页 得分: 五.(本题 10 分)空气中的玻璃劈尖,折射率为 1.50 ,劈尖长为 38mm, 劈尖的夹角为 4 10 rad  ,在某一单色光的垂直照射下,可测得两条相邻明纹的间距为 2.11mm ,试求: (1)此单色光的波长; (2)劈尖上明条纹总数。 得分: 六.(本题 10 分)复色光垂直照射到单缝,形成衍射图样,其中某一未 知波长光的第 3 级明纹极大位置恰与波长为   700nm 光的第 4 级暗纹极大位置重 合,求这种光波的波长

大学物理B(四期末试题A卷2019.12.19 得分: 七.(本题10分)1mol理想气体在T=400K的高温热源与 T,=300K的低温热源间作卡诺循环,在T=400K的等温线上起始体积为 V=0.001m3,终止体积为V2=0.005m3,试求此气体在每一循环中从高温热源吸收 的热量9、气体传给低温热源的热量Q,和气体对外所作的净功A。 (气体常数R=8.31J.K-.mol-1) 第6页,共6页

大学物理 B(II)期末试题 A 卷 2019.12.19 第 6 页,共 6 页 得分: 七.(本题 10 分) 1mol 理想气体在 1T  400K 的高温热源与 2 T  300K 的低温热源间作卡诺循环,在 1T  400K 的等温线上起始体积为 3 1 V  0.001m ,终止体积为 3 2 V  0.005m ,试求此气体在每一循环中从高温热源吸收 的热量 Q1 、气体传给低温热源的热量 Q2 和气体对外所作的净功 A 。 (气体常数 1 1 R 8.31J K mol      )

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