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用自然光和线偏振光构成的一束混合光垂直照射在一偏振片上,以光的传播方向为轴旋转偏振片时,发现透射光强的最大值为最小值的3倍,则入射光中,自然光强与线偏振光强之比I自然:I偏振=()
在单缝夫琅禾费衍射中,对应于观察屏上P点,单缝波面可分为2个半波带,则P点处应为()
光的相干条件是光矢量振动的()
一质点沿x轴作振幅为A的简谐振动,当t=0时,质点的位移恰好为x0=A.若振动的运动学方程用余弦函数表示,则质点振动的初相为()
一平行板电容器,极板上带电量为Q时,测得两极板间的电压为V,电容为C.将极板上的带电量增加为2Q,则测得的电压和电容应为()
气体在一次循环过程中从高温热源吸热200J,向低温热源放热150J,则一次循环过程中气体对外做功为()
某理想气体在绝热膨胀过程中对外做功80J,则该过程中气体热力学能的增量为()
一定量理想气体,在等温膨胀过程中()
一个小球系在细线上在竖直平面内做圆周运动,当运动到最低点时,细线中的拉力是重力的2倍,则此时小球的法向加速度为()
有两个质点A、B分别做匀速圆周运动,角速度之比为ωA:ωB=1:2,圆周的半径之比为RA:RB=1:3,则它们的法向加速度之比anA:anB=()
一质点沿x轴运动,任意t时刻质点的速度为v=6+4t2(SI),则在t=3s时质点加速度a=()
光子的能量E与动量p的关系是()
一电子的动量为3.0×10-24kgm/s,则相应的德布罗意波的波长为(普朗克常量h=6.63×l0-34Js)()
一飞船相对于地球以0.9c的速率匀速飞行,当飞船上的宇航员测量北京奥运会主体育场“鸟巢”中的百米跑道时,所测得的长度()
两列波的表达式分别为y1=cos2Avtx(/)和y2=cos2Avtx(/),两波叠加后在坐标原点x=0处的振幅为()
两列机械波I、II在传播过程中遇到一障碍物,I的波长与障碍物尺寸相当,II的波长远小于障碍物尺寸,则机械波()
如图,弹簧振子在光滑水平面上作简谐振动,当其到达最大位移处时,恰有一泥块从正上方落到振子上,并与振子粘在一起运动,则振子振动的()
质点沿x轴作简谐振动,其运动学方程x=cos()At,则速度表达式为()
飞机以300m/s的速度水平飞行,该处地磁场的磁感应强度竖直分量为6.0×l0-8T,则长为50m机翼上的动生电动势大小为()
穿过一闭合回路的磁通量随时间的变化关系为m=2t2+t(SI),则t=0时回路中的感应电动势为()
用自然光和线偏振光构成的一束混合光垂直照射在一偏振片上,以光的传播方向为轴旋转偏振片时,发现透射光强的最大值为最小值的3倍,则入射光中,自然光强与线偏振光强之比I自然:I偏振=()
在单缝夫琅禾费衍射中,对应于观察屏上P点,单缝波面可分为2个半波带,则P点处应为()
光的相干条件是光矢量振动的()
一质点沿x轴作振幅为A的简谐振动,当t=0时,质点的位移恰好为x0=A.若振动的运动学方程用余弦函数表示,则质点振动的初相为()
一平行板电容器,极板上带电量为Q时,测得两极板间的电压为V,电容为C.将极板上的带电量增加为2Q,则测得的电压和电容应为()
气体在一次循环过程中从高温热源吸热200J,向低温热源放热150J,则一次循环过程中气体对外做功为()
某理想气体在绝热膨胀过程中对外做功80J,则该过程中气体热力学能的增量为()
一定量理想气体,在等温膨胀过程中()
一个小球系在细线上在竖直平面内做圆周运动,当运动到最低点时,细线中的拉力是重力的2倍,则此时小球的法向加速度为()
有两个质点A、B分别做匀速圆周运动,角速度之比为ωA:ωB=1:2,圆周的半径之比为RA:RB=1:3,则它们的法向加速度之比anA:anB=()
一质点沿x轴运动,任意t时刻质点的速度为v=6+4t2(SI),则在t=3s时质点加速度a=()
光子的能量E与动量p的关系是()
一电子的动量为3.0×10-24kgm/s,则相应的德布罗意波的波长为(普朗克常量h=6.63×l0-34Js)()
一飞船相对于地球以0.9c的速率匀速飞行,当飞船上的宇航员测量北京奥运会主体育场“鸟巢”中的百米跑道时,所测得的长度()
两列波的表达式分别为y1=cos2Avtx(/)和y2=cos2Avtx(/),两波叠加后在坐标原点x=0处的振幅为()
两列机械波I、II在传播过程中遇到一障碍物,I的波长与障碍物尺寸相当,II的波长远小于障碍物尺寸,则机械波()
如图,弹簧振子在光滑水平面上作简谐振动,当其到达最大位移处时,恰有一泥块从正上方落到振子上,并与振子粘在一起运动,则振子振动的()
质点沿x轴作简谐振动,其运动学方程x=cos()At,则速度表达式为()
飞机以300m/s的速度水平飞行,该处地磁场的磁感应强度竖直分量为6.0×l0-8T,则长为50m机翼上的动生电动势大小为()
穿过一闭合回路的磁通量随时间的变化关系为m=2t2+t(SI),则t=0时回路中的感应电动势为()
单匝平面载流线圈的面积为0.lm2,通以电流强度为0.4A的电流,该线圈的磁矩大小为______A·m2
产生感生电动势的非静电力是感生电场对电荷的作用力,产生动生电动势的非静电力是__洛伦兹____力.
一热机的循环效率为15%,在一次循环中从外界吸热2000J,则此热机在一次循环中所做的净功为______J.
1mol单原子分子理想气体的温度从0℃升高到100℃,气体的热力学能增加了______J.(R=8.31J·mol-l·K-1)
质量为m的质点在三个外力的作用下运动时,其加速度为a,当撤去其中一个外力F后,质点的加速度a′=______.
两个同方向、同频率、同相位的简谐振动,振幅均为A.则它们合振动的振幅为A'=____________.
某刚性双原子分子理想气体,在一等压膨胀过程中吸热700J,则在该过程中气体对外做功为________________J.
理想气体处于平衡态时压强为p,温度为T,玻尔兹曼常数为k,则该气体的分子数密度n=____________.
一块质量为m的橡皮泥从h高处由静止竖直掉落到地板上,忽略空气摩擦,则在橡皮泥下落过程中,地球给予橡皮泥的冲量大小为________________.
一个物体在x轴上作直线运动,位置随时间变化的关系为x=2+4t2(SI),则t=2s时物体加速度大小为____________m/s2
单匝平面载流线圈的面积为0.lm²,通以电流强度为0.4A的电流,该线圈的磁矩大小为()
产生感生电动势的非静电力是感生电场对电荷的作用力,产生动生电动势的非静电力是()
一热机的循环效率为15%,在一次循环中从外界吸热2000J,则此热机在一次循环中所做的净功为()
1mol单原子分子理想气体的温度从0℃升高到100℃,气体的热力学能增加了()
劲度系数为k的轻弹簧竖直悬挂,下端连接质量为m的小球,将小球在弹簧原长位置由静止释放,弹簧的最大伸长量为()
作用力与反作用力大小相等,方向相反,作用在一条直线上.作用力与反作用力的性质必定()
一个物体在x轴上作直线运动,位置随时间变化的关系为x=2+4t2(SI),则t=2s时物体加速度大小为____________m/s2
一块质量为m的橡皮泥从h高处由静止竖直掉落到地板上,忽略空气摩擦,则在橡皮泥下落过程中,地球给予橡皮泥的冲量大小为________________.
理想气体处于平衡态时压强为p,温度为T,玻尔兹曼常数为k,则该气体的分子数密度n=____________.
某刚性双原子分子理想气体,在一等压膨胀过程中吸热700J,则在该过程中气体对外做功为________________J.
单色光垂直入射到每毫米500条刻痕的光栅上.若入射光波长为5.0×10-7m,求第二级主极大的衍射角;
27.1mol氦气(视为单原子分子理想气体),在温度由17℃升高到27℃的过程中保持压强不变,求气体吸收的热量、对外界做的功
要写出主要的解题过程。只有答案,没有任何说明和过程,无分。27.1mol氦气(视为单原子分子理想气体),在温度由17℃升高到27℃的过程中,保持体积不变,求气体热力学能的变化、对外界做的功
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