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综合练习题(二) (一) 选择题 1. 如图所示,沉积在玻璃衬底上的氧化钽薄层从A到B厚度递减,从而形成一劈尖,为测定氧化钽薄层的厚度e,用波长为632.8nm的He-Ne激光垂直照在薄层上,观察到楔形部分共出现11条暗条纹,且A处恰好为暗纹位置。已知氧化钽的折射率为2.21,玻璃的折射率为1.5,则氧化钽薄层的厚度e为 A. 1.50μm B. 1.57μm C. 1.29μm D. 1.43μm 玻璃衬底 A B 玻璃衬底 氧化钽 2ne+λ/2=(2k+1)λ/2 (k=10) 2.物体在周期性外力作用下发生受迫振动,且周期性外力的频率与物体固有频率相同。若忽略阻力,在稳定情况下,物体的运动表现出如下特点 A. 物体振动频率与外力驱动力的频率不同, 振幅呈现有限值; B. 物体振动频率与外力驱动力的频率相同, 振幅呈现有限值; C. 物体振动频率与外力驱动力的频率不同, 振幅趋于无限大; D. 物体振动频率与外力驱动力的频率相同, 振幅趋于无限大; 3.两飞船,在自己的静止参照系中测得各自的长度均为100m。飞船1上的仪器测得飞船1的前端驶完飞船2的全长需5/3×10-7s。两飞船的相对速度的大小是( ) A. B. C. D. 同地钟——固有时间t0 固有长度l0 4.光子A的能量是光子B的两倍。则光子A的动量是光子B的( )倍。 A.1/4 B.1 C. D.2 5. 的光沿X轴正向传播,若光的波长不确定量 ,则利用不确定关系式 可得光的X坐标的不确定量至少为( ) 6.一平面简谐波在弹性媒质中传播,在媒质质元从最大位移处回到平衡位置过程中( ) A.它的势能转换成动能; B.它的动能转换成势能; C.它从相邻的一段媒质质元获得能量,其能 量逐渐增加; D.它把自己的能量传给相邻的一段媒质质 元,其能量逐渐减小。 S1 S2 P 7.如图所示,S1和S2为两相干波源,它们的振动方向均垂直于图面,发出波长为 的简谐波,P点是两列波相遇区域中的一点,已知 两列波在P点发生相消干涉,若S1的振动方程为 ,则S2的振动方程为( ) 8.一弹簧振子做简谐振动,总能量为E。若振幅增加为原来的2倍,重物的质量增加为原来的4倍,则它的总能量为 9.在下述实验中能验证光的半波损失理论的是( ) A.杨氏双缝干涉 B.单缝衍射 C.洛埃镜实验 D.光栅衍时 A. 2E B. 4E C. 8E D. 16E 2.一质量为m的物体,在光滑的水平面上作简谐振动,振幅是12cm,在距平衡位置6cm处速度是24cm/s,则振动周期T为____。 (二) 填空题 1.一根长为L,两端固定的弦,在弦上形成基频驻波。弦上各点振动相位 ,此时驻波的波长是 。 相同 2L 3.在波的传播路径上有A、B两点,媒质中质点均作简谐运动,B点的位相比A点落后π/6,已知A、B两点间距3m,振动周期为4s,则此波的波长为λ=__,波速u=__ 5.已知一单色光照射在钠表面上,测得光电子的最大动能是1.2eV,而钠的红限波长是5400?,则入射光的波长是 3550 ?。 4. 一驻波方程为y=0.5cos(πx/3)cos40 π t (x, y: cm, t: s),则形成驻波的两分波的振幅为0.25cm;周期为0.05s;波速为120cm/s;两相邻波节间距离为3cm。 7.惠原斯引入 子波 的概念提出了惠原斯原理,菲涅耳再用 子波相干叠加 的思想补充了惠原斯原理,发展成了惠原斯-菲涅耳原理。 8.在单缝的夫琅和费衍射实验中,屏上第三级暗纹对应的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。 一级明 6.氢原子中核外电子所处状态的角量子数是l=2,其绕核运动的角动量的大小 ;该角动量的空间取向可能有 5 种。 9.一电磁波在空气中通过某点时,该点某一时刻的电场强度为E,则同时刻的磁场强度H= ,能流密度S= 。 10.声源发出频率为100HZ的声波,声速340米/秒。人以3.4米/秒的速度驾车背离声源而去,则人
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