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电气工程师(供配电)
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2201. 检验滚珠大小的干涉装置如图2.3-5(a)所示。S为光源,L为会聚透镜,M为半透半反镜,在两块光学平面玻璃T[1.gif]、T[2.gif]之间放置A、B、C三个滚珠,其中A为标准件,直径为d[0.gif]。当用波长为λ的单色光照射该装置时,在M上方观察到等厚条纹如图2.3-5(B)所示。轻压C端,条纹间距变大。若B珠直径记为d[1.gif]、C珠直径记为d[2.gif],则它们与d[0.gif]的关系分别是( )。 [JZ293_210_8.gif]
2202. 如图2.3-7所示,折射率为,n[1.gif]=1.68的凸透镜和折射率为n[2.gif]=1.58的平板玻璃构成牛顿环装置,全部浸入折射率为n=1.60的液体中,凸透镜可沿OO'移动,用波长λ=500nm的单色光垂直入射。从上向下观察,看到中心是一个暗斑,此时凸透镜顶点距平板玻璃的距离最少是( )。 [JZ293_211_6.gif]
2203. 用迈克耳孙干涉仪测微小的位移。若入射光波长λ=6.29×10[~-7.gif]m,当动臂反射镜移动时,干涉条纹移动了2048条,则动臂反射镜移动的距离是( )。
2204. 一束波长为A的平行单色光垂直入射到一单缝AB上,装置如图2.3-13。在屏幕上形成衍射图样,如果P是中央亮纹一侧第一个暗纹所在的位置,则AC的长度是( )。 [JZ293_214_8.gif]
2205. 已知天空中某两颗星的角距离为4.84×10[~-6.gif]rad,由它们发出的光波可按波长λ=550nm计算。如果用望远镜观测这两颗星且要求恰好能够分辨,则望远镜物镜的直径是( )。
2206. 设某元素的特征光谱中含有波长分别为λ[1.gif]=450nm和λ[2.gif]=750nm的两条光谱线,当用一光栅常数(a+b)=5.00×10[~-6.gif]m的光栅观测其光谱时,发现这两种波长的谱线有重叠现象,在下列结果中,正确描述重叠处λ[2.gif]谱线级数的是( )。
2207. 一束平行的自然光从空气(取折射率n[1.gif]=1)以60°入射角投射到折射率为n[2.gif]的平板玻璃表面上,若反射光是完全偏振光,则下列结果中正确的是( )。
2208. 一束光强为I[0.gif]的自然光,相继通过三个偏振片P[1.gif]、P[2.gif]、P[3.gif]后,出射光的光强为I=I[0.gif]/8。已知P[1.gif]和P[3.gif]的偏振化方向相互垂直,若以入射光线为轴,旋转P[2.gif],要使出射光的光强为零,P[2.gif]最少要转过的角度是( )。
2209. 在一密闭容器中,储有A、B、C三种理想气体,处于平衡状态。A种气体的分子数密度为n[1.gif],它产生的压强为p[1.gif],B种气体的分子数密度为2n[1.gif],C种气体的分子数密度为3n[1.gif],则混合气体的压强p应为( )。
2210. 瓶氦气和一瓶氮气密度相同,分子平均平动动能相同,而且它们都处于平衡状态,则它们温度与压强的关系是( )。
2211. 下列各式中表示气体分子平均平动动能的是( )。(式中M为气体的质量,m为气体分子质量,μ为气体摩尔质量,n为气体分子数密度,N[A.gif]为阿伏加德罗常量)
2212. 常温下一摩尔双原子分子理想气体,当温度为T时,其内能应为( )。
2213. 一定量的理想气体,在体积不变的情况下,当温度升高时,分子的平均碰撞频率[JZ293_221_5.gif]和平均自由程[JZ293_221_6.gif]的变化情况是( )。
2214. 若f(v)为麦克斯韦气体分子速率分布函数,N为分子总数,m为分子质量,则[JZ293_221_7.gif]的物理意义是( )。
2215. 若f(v)为麦克斯韦气体分子速率分布函数,则速率在v[1.gif]至v[2.gif]区间内的分子的平均速率应为( )。
2216. 一理想气体处于温度为r的平衡态下,已知其平均速率为[JZ293_221_12.gif],则其方均根速率应等于( )。
2217. 在相同温度下,氢气分子的最概然速率是氧气分子最概然速率的( )倍。
2218. 已知一理想气体经过一准静态等体过程后,温度从T[1.gif]升高到T[2.gif],吸收热量为Q。如果该过程为非准静态等体过程,温度仍从T[1.gif](平衡态)升高到T[2.gif](平衡态),则气体吸收的热量应( )。
2219. 一定量的理想气体,开始时处于压强、体积、温度分别为P[1.gif]、V[1.gif]、T[1.gif]的平衡态,后来变到压强、体积、温度分别为P[2.gif]、V[2.gif]、T[2.gif]的终态,若已知V[2.gif]>V[1.gif],且T[2.gif]=T[1.gif],则以下各种说法中正确的是( )。
2220. 对于常温下的双原子分子理想气体,在等压膨胀过程中,系统对外所做的功与从外界吸收的热量之比应等于( )。
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