大学物理6,7章作业答案
大学物理第7章静电场中的导体和电介质课后习题及答案
大学物理第7章静电场中的导体和电介质课后习题及答案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN第7章 静电场中的导体和电介质 习题及答案1. 半径分别为R 和r 的两个导体球,相距甚远。
用细导线连接两球并使它带电,电荷面密度分别为1σ和2σ。
忽略两个导体球的静电相互作用和细导线上电荷对导体球上电荷分布的影响。
试证明:Rr=21σσ 。
证明:因为两球相距甚远,半径为R 的导体球在半径为r 的导体球上产生的电势忽略不计,半径为r 的导体球在半径为R 的导体球上产生的电势忽略不计,所以半径为R 的导体球的电势为R R V 0211π4επσ=14εσR= 半径为r 的导体球的电势为r r V 0222π4επσ=24εσr= 用细导线连接两球,有21V V =,所以R r =21σσ 2. 证明:对于两个无限大的平行平面带电导体板来说,(1)相向的两面上,电荷的面密度总是大小相等而符号相反;(2)相背的两面上,电荷的面密度总是大小相等而符号相同。
证明: 如图所示,设两导体A 、B 的四个平面均匀带电的电荷面密度依次为1σ,2σ,3σ,4σ(1)取与平面垂直且底面分别在A 、B 内部的闭合圆柱面为高斯面,由高斯定理得S S d E S ∆+==⋅⎰)(10320σσε 故 +2σ03=σ上式说明相向两面上电荷面密度大小相等、符号相反。
(2)在A 内部任取一点P ,则其场强为零,并且它是由四个均匀带电平面产生的场强叠加而成的,即0222204030201=---εσεσεσεσ 又 +2σ03=σ 故 1σ4σ=3. 半径为R 的金属球离地面很远,并用导线与地相联,在与球心相距为R d 3=处有一点电荷+q ,试求:金属球上的感应电荷的电量。
解:如图所示,设金属球表面感应电荷为q ',金属球接地时电势0=V由电势叠加原理,球心电势为=O V R qdq R 3π4π4100εε+⎰03π4π400=+'=Rq R q εε故 -='q 3q 4.半径为1R 的导体球,带有电量q ,球外有内外半径分别为2R 、3R 的同心导体球壳,球壳带有电量Q 。
大学物理第6章(题库)含答案
06章一、填空题 (一)易(基础题)1、热力学第二定律的微观实质可以理解为:在孤立系统内部所发生的不可逆过程,总是沿着熵 增大 的方向进行。
2、热力学第二定律的开尔文表述和克劳修斯表述是等价的,表明在自然界中与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆的,开尔文表述指出了____功热转换__________的过程是不可逆的,而克劳修斯表述指出了___热传导_______的过程是不可逆的.3.一定量的某种理想气体在某个热力学过程中,外界对系统做功240J ,气体向外界放热620J ,则气体的内能 减少 (填增加或减少),E 2—E 1= -380 J 。
4.一定量的理想气体在等温膨胀过程中,内能 不变 ,吸收的热量全部用于对外界做功 。
5.一定量的某种理想气体在某个热力学过程中,对外做功120J ,气体的内能增量为280J ,则气体从外界吸收热量为 400 J 。
6、在孤立系统内部所发生的过程,总是由热力学概率 小 的宏观状态向热力学概率 大 的宏观状态进行。
7、一定量的单原子分子理想气体在等温过程中,外界对它作功为200J.则该过程中需吸热____-200____J.补充1、一定量的双原子分子理想气体在等温过程中,外界对它作功为200J.则该过程中需吸热____-200____J.补充2、一定量的理想气体在等温膨胀过程中,吸收的热量为500J 。
理想气体做功为 500 J 。
补充3、一定量的理想气体在等温压缩过程中,放出的热量为300J ,理想气体做功为 -300 J 。
8、要使一热力学系统的内能增加,可以通过 做功 或 热传递 两种方式,或者两种方式兼用来完成。
9、一定量的气体由热源吸收热量526610J ⋅⨯,内能增加541810J ⋅⨯,则气体对外作 功______J.10、工作在7℃和27℃之间的卡诺致冷机的致冷系数为 14 ,工作 在7℃和27℃之间的卡诺热机的循环效率为 6.67% 。
(二)中(一般综合题)1、2mol 单原子分子理想气体,经一等容过程后,温度从200K 上升到500K,则气体吸收的热量为_37.4810⨯____J.2、气体经历如图2所示的一个循环过程,在这个循环中,外界传给气体的净热量是 90J 。
大学物理学(课后答案)第7章
⼤学物理学(课后答案)第7章第七章课后习题解答、选择题7-1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强3分析:理想⽓体分⼦的平均平动动能τk= kT,仅与温度有关,因此当氦⽓和氮2⽓的平均平动动能相同时,温度也相同。
⼜由理想⽓体的压强公式p =nkT ,当两者分⼦数密度相同时,它们压强也相同。
故选( C)O7-2理想⽓体处于平衡状态,设温度为T,⽓体分⼦的⾃由度为i ,则每个⽓体分⼦所具有的[](A)动能为-kT (B)动能为丄RT2 2(C)平均动能为^kT (D)平均平动动能为^RT分析:由理想⽓体分⼦的的平均平动动能3 kT和理想⽓体分⼦的的平均动能2T⼆丄kT ,故选择(C)O27-3三个容器A、B、C中装有同种理想⽓体,其分⼦数密度n相同,⽽⽅均根1/2 1/2 1/2速率之⽐为V A : V B : V C 1:2:4 ,则其压强之⽐为P A : P B : P C[](A) 1:2:4 (B) 1:4:8 (C) 1 : 4 : 16 (D) 4:2:1分析:由分⼦⽅均根速率公式= J3RT,⼜由物态⽅程p = nkT ,所以当三容器中得分⼦数密度相同时,得p1: P2: P3 =T1 :T2 :T3 =1:4:16 O故选择(C)O7-4图7-4中两条曲线分别表⽰在相同温度下氧⽓和氢⽓分⼦的速率分布曲线。
如果(VP O和(V P 分别表⽰氧⽓和氢⽓的最概然速率,则[](A)图中a表⽰氧⽓分⼦的速率分布曲线且V P O z V P H= 4(B) 图中a表⽰氧⽓分⼦的速率分布曲线且V P O/ V P H? =1/4(C) 图中b表⽰氧⽓分⼦的速率分布曲线且V P O / V P H=1/4(D) 图中b表⽰氧⽓分⼦的速率分布曲线且V P O/ V P H2 =4分析:在温度相同的情况下,由最概然速率公式'..P=I j2RT及氢⽓与氧⽓的摩尔质量M H2£M o2,可知氢⽓的最概然速率⼤于氧⽓的最概然速率,故曲线a对应于氧分⼦的速率分布曲线。
(完整版)大学物理学(课后答案)第7章
第七章课后习题解答一、选择题7-1 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强分析:理想气体分子的平均平动动能32k kT ε=,仅与温度有关,因此当氦气和氮气的平均平动动能相同时,温度也相同。
又由理想气体的压强公式p nkT =,当两者分子数密度相同时,它们压强也相同。
故选(C )。
7-2 理想气体处于平衡状态,设温度为T ,气体分子的自由度为i ,则每个气体分子所具有的[ ](A) 动能为2i kT (B) 动能为2iRT(C) 平均动能为2i kT (D) 平均平动动能为2iRT分析:由理想气体分子的的平均平动动能32k kT ε=和理想气体分子的的平均动能2ikT ε=,故选择(C )。
7-3 三个容器A 、B 、C 中装有同种理想气体,其分子数密度n 相同,而方均根速率之比为()()()1/21/21/222::2A B Cv v v =1:2:4,则其压强之比为A B C p :p :p[ ](A) 1:2:4 (B) 1:4:8 (C) 1:4:16 (D) 4:2:1=,又由物态方程p nkT =,所以当三容器中得分子数密度相同时,得123123::::1:4:16p p p T T T ==。
故选择(C )。
7-4 图7-4中两条曲线分别表示在相同温度下氧气和氢气分子的速率分布曲线。
如果()2p O v 和()2p H v 分别表示氧气和氢气的最概然速率,则[ ](A) 图中a 表示氧气分子的速率分布曲线且()()22p p O H /4v v =(B) 图中a 表示氧气分子的速率分布曲线且()()22p p O H /1/4v v =(C) 图中b 表示氧气分子的速率分布曲线且()()22p p O H /1/4v v =(D) 图中b 表示氧气分子的速率分布曲线且()()22p p O H /4v v =分析:在温度相同的情况下,由最概然速率公式p ν=质量22H O M M <,可知氢气的最概然速率大于氧气的最概然速率,故曲线a 对应于氧分子的速率分布曲线。
大学物理6,7章作业答案
⼤学物理6,7章作业答案第六章机械振动参考答案⼀. 选择题1. ( C )2. ( B )3.( D )4. ( D )5. ( B )6. ( D )7. ( D )8. ( D )9. ( C )⼆. 填空题10. (,)11. (;;)12. (;)13. ()14. ( 0 )三. 计算题15. 质量为10g 的⼩球与轻弹簧组成的系统,按 cm )3 8cos(5.0ππ+=t x 的规律振动,式中t 的单位为S 。
试求:(1)振动的圆周期、周期、初相、速度及加速度的最⼤值;(2)t =1s 、2s 时的相位各为多少?解:(1)将原式与简谐振动的⼀般表达式⽐较圆频率,初相,周期速度最⼤值加速度最⼤值(2)相位将代⼊,得相位分别为.16. ⼀质点沿x 轴作简谐振动,平衡位置在x 轴的原点,振幅cm 3=A ,频率Hz 6=ν。
(1)以质点经过平衡位置向x 轴负⽅向运动为计时零点,求振动的初相位及振动⽅程;(2)以位移 cm 3-=x 时为计时零点,写出振动⽅程.解: (1) 设振动⽅程为当t =0, x =0, 做旋转⽮量图,可得初相位振动⽅程为(2) 当t =0 , x = -3cm , 做旋转⽮量图,可得初相位所以振动⽅程为17. 在⼀轻弹簧下端悬挂砝码时,弹簧伸长8cm ,现在此弹簧下端悬挂的物体,构成弹簧振⼦。
将物体从平衡位置向下拉动4cm ,并给以向上的21cm/s 初速度(设这时t = 0)令其振动起来,取x 轴向下,写出振动⽅程。
解: 设振动⽅程为由,可知振幅A初相位由旋转⽮量图可得振动⽅程为18. 两质点同时参与两个在同⼀直线上的简谐振动,其表达式为:)652cos(03.0,)62cos(04.021ππ-=+=t x t x试求其合振动的振幅和初相位(式中x 以m 计,t 以s 计).解:⼆振动的频率相同,它们的相位差因⽽合振动的振幅设合振动的初相为,则第七章机械波参考答案⼀. 选择题1. (B)2. (D)3. (B)4.(C )5. (C )6. (D)7.(C )8.(B )9.(C )⼆. 填空题 10. ( 503 m/s )11. ( 1 Hz ; 1m/s ; 1m )12. (;)13. ( )14. ( 5J ) 15. ( - π/2 ) 16. ( - 2π/3 )三. 计算题17. ⼀横波沿绳⼦传播时的波动表式为 )410cos(05.0x t y ππ-=[SI] . 求:(1)此波的振幅、波速、频率和波长;(2)绳⼦上各质点振动的最⼤速度和最⼤加速度; 解:(1)波动⽅程可得振幅频率波长波速(2)绳上各质点振动时的最⼤速度绳上各质点振动时的最⼤加速度18. ⼀平⾯简谐纵波沿线圈弹簧传播.设波沿着x 轴正向传播,弹簧中某圈的最⼤位移为3.0cm ,振动频率为Hz 5.2,弹簧中相邻两疏部中⼼的距离为cm 24. 当0=t 时,在0=x 处质元的位移为零并向x 轴正向运动, 试写出该波的波动表式.解: 设平⾯简谐波的波动⽅程为已知:,,⼜时,原点处质点的位移,速度,故该质点的初相cm19. ⼀平⾯波在介质中以速度1s m 20-?=u 沿x 轴负⽅向传播,已知a 点的振动表式为t y a π4cos 3= [SI].(1)以a 为坐标原点写出波动⽅程;(2)以与a 点相距m 5处的b 点为坐标原点,写出波动⽅程.解:(1)已知A = 3m ,,因波沿x 轴负⽅向传播,以a 点为坐标原点的波动⽅程为(2)以a 点为坐标原点时,b 点的坐标为代⼊上式得b 点的振动⽅程为若以b 点为坐标原点,则波动⽅程为20. 如图所⽰,已知和时的波形曲线分别为图中实线曲线Ⅰ和虚线曲线Ⅱ,波沿x 轴正向传播. 根据图中给出的条件,求:(1)波动⽅程;(2)P 点质元的振动⽅程.解:(1) 设波动⽅程为由图知A= 0.1m,λ= 4m⼜时,原点处质点的位移,速度,故该质点的初相(2)将代⼊波动⽅程,得点质元振动⽅程为21. 如图所⽰,两相⼲波源分别在P、Q两点,它们发出频率为ν,波长为λ,初相相同的两列相⼲波,振幅分别为A1和A2 ,设2/3λPQ,R为PQ连线上的⼀点.求:=(1)⾃P、Q发出的两列波在R处的相位差;(2)两波在R处⼲涉时的合振幅.解:(1)两列波的初相位相同,在R处的相位差为(2)两波在R处的振动⽅向相同,频率相同,相位差,则合振幅为。
大学物理习题答案解析第七章
第七章 恒定磁场7 -1 两根长度相同的细导线分别多层密绕在半径为R 和r 的两个长直圆筒上形成两个螺线管,两个螺线管的长度相同,R =2r ,螺线管通过的电流相同为I ,螺线管中的磁感强度大小B R 、B r 满足( ) (A ) (B ) (C ) (D )分析与解 在两根通过电流相同的螺线管中,磁感强度大小与螺线管线圈单位长度的匝数成正比.根据题意,用两根长度相同的细导线绕成的线圈单位长度的匝数之比因而正确答案为(C )。
7 -2 一个半径为r 的半球面如图放在均匀磁场中,通过半球面的磁通量 为( )(A ) (B ) (C ) (D )分析与解 作半径为r 的圆S ′与半球面构成一闭合曲面,根据磁场的高斯定理,磁感线是闭合曲线,闭合曲面的磁通量为零,即穿进半球面S 的磁通量等于穿出圆面S ′的磁通量;.因而正确答案为(D ). 7 -3 下列说法正确的是( )(A ) 闭合回路上各点磁感强度都为零时,回路内一定没有电流穿过 (B ) 闭合回路上各点磁感强度都为零时,回路内穿过电流的代数和必定为零 (C ) 磁感强度沿闭合回路的积分为零时,回路上各点的磁感强度必定为零(D ) 磁感强度沿闭合回路的积分不为零时,回路上任意一点的磁感强度都不可能为零分析与解 由磁场中的安培环路定律,磁感强度沿闭合回路的积分为零时,回路上各点的磁感强度不一定为零;闭合回路上各点磁感强度为零时,穿过回路的电流代数和必定为零。
因而正确答案为(B ).7 -4 在图(a)和(b)中各有一半径相同的圆形回路L1 、L2 ,圆周内有电流I1 、I2 ,其分布相同,且均在真空中,但在(b)图中L2 回路外有电流I3 ,P 1 、P 2 为两圆形回路上的对应点,则( )r R B B 2=r R B B =r R B B =2r R B B 4=21==R r n n r R B r 2π2B r 2παB r cos π22αB r cos π2S B ⋅=m Φ(A ) ,(B ) ,(C ) ,(D ) ,分析与解 由磁场中的安培环路定律,积分回路外的电流不会影响磁感强度沿回路的积分;但同样会改变回路上各点的磁场分布.因而正确答案为(C ).*7 -5 半径为R 的圆柱形无限长载流直导体置于均匀无限大磁介质之中,若导体中流过的恒定电流为I ,磁介质的相对磁导率为μr (μr<1),则磁介质内的磁化强度为( ) (A )(B ) (C ) (D )分析与解 利用安培环路定理可先求出磁介质中的磁场强度,再由M =(μr-1)H 求得磁介质内的磁化强度,因而正确答案为(B ).7 -6 北京正负电子对撞机的储存环是周长为240 m 的近似圆形轨道,当环中电子流强度为8 mA 时,在整个环中有多少电子在运行? 已知电子的速率接近光速。
大学物理第7章电场题库答案(含计算题答案)
大学物理第7章电场题库答案(含计算题答案)-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN9题图 第七章 电场填空题 (简单)1、两无限大平行平面的电荷面密度分别为σ+和σ+,则两无限大带电平面外的电场强度大小为σε ,方向为 垂直于两带电平面并背离它们 。
2、在静电场中,电场强度E 沿任意闭合路径的线积分为 0 ,这叫做静电场的 环路定理 。
3、静电场的环路定理的数学表达式为 0l E dl =⎰ ,该式可表述为 在静电场中,电场强度的环流恒等于零 。
4、只要有运动电荷,其周围就有 磁场 产生;5、一平行板电容器,若增大两极板的带电量,则其电容值会 不变 ;若在两极板间充入均匀电介质,会使其两极板间的电势差 减少 。
(填“增大”,“减小”或“不变”)6、在静电场中,若将电量为q=2×108库仑的点电荷从电势V A =10伏的A 点移到电势V B = -2伏特的B 点,电场力对电荷所作的功A ab = 92.410⨯ 焦耳。
(一般)7、当导体处于静电平衡时,导体内部任一点的场强 为零 。
8、电荷在磁场中 不一定 (填一定或不一定)受磁场力的作用。
9、如图所示,在电场强度为E 的均匀磁场中,有一半径为R 的半球面,E 与半球面轴线的夹角为α。
则通过该半球面的电通量为 2cos B R πα-⋅ 。
10、真空中两带等量同号电荷的无限大平行平面的电荷面密度分别为σ+和σ+,则两无限大带电平面之间的电场强度大小为 0 ,两无限大带电平面外的电场强度大小为σε 。
11、在静电场中,电场力所做的功与 路径 无关,只与 起点 和 终点位置 有关。
12、由高斯定理可以证明,处于静电平衡态的导体其内部各处无 净电荷 ,电荷只能分布于导体 外表面 。
因此,如果把任一物体放入空心导体的空腔内,该物体就不受任何外 电场的影响,这就是 静电屏蔽 的原理。
(一般)13、静电场的高斯定理表明静电场是 有源 场, (一般)14、带均匀正电荷的无限长直导线,电荷线密度为λ。
大学物理第6章习题参考答案
第六章习题解答6-1 解:首先写出S 点的振动方程 若选向上为正方向,则有:0c o s02.001.0ϕ=- 21cos 0-=ϕ,0s i n 00>-=ϕωυA 0sin 0<ϕ 即 πϕ320-=或π34 初始相位 πϕ320-=则 m t y s )32cos(02.0πω-=再建立如图题6-1(a)所示坐标系,坐标原点选在S 点,沿x 轴正向取任一P 点,该点振动位相将落后于S 点,滞后时间为: ux t =∆则该波的波动方程为:m u x t y ⎥⎦⎤⎢⎣⎡--=πω32)(cos 02.0若坐标原点不选在S 点,如习题6-1图(b )所示,P 点仍选在S 点右方,则P 点振动落后于S 点的时间为: uL x t -=∆则该波的波方程为:m uL x t y ⎥⎦⎤⎢⎣⎡---=πω32)(cos 02.0若P 点选在S 点左侧,P 点比S 点超前时间为ux L -,如习题6-1图(c)所示,则⎥⎦⎤⎢⎣⎡--+=πω32)(cos 02.0u x L t y⎥⎦⎤⎢⎣⎡---=πω32)(cos 02.0uL x t∴不管P 点在S 点左边还是右边,波动方程为: ⎥⎦⎤⎢⎣⎡---=πω32)(cos 02.0uL x t y6-2 解(1)由习题6-2图可知, 波长 m 8.0=λ 振幅A=0.5m习题6-1图习题6-1图频率 Hz 125Hz 8.0100===λuv周期 s 10813-⨯==vT ππυω2502==(2)平面简谐波标准波动方程为: ⎥⎦⎤⎢⎣⎡+-=ϕω)(cos u xt A y 由图可知,当t=0,x=0时,y=A=0.5m ,故0=ϕ。
将ϕπωω、、、u v A )2(=代入波动方程,得:m )100(250cos 5.0⎥⎦⎤⎢⎣⎡-=x t y π(3) x =0.4m 处质点振动方程.⎥⎦⎤⎢⎣⎡-=)1004.0(250cos 5.0t y π m )250cos(5.0ππ-=t6-3 解(1)由习题6-3图可知,对于O 点,t=0时,y=0,故2πϕ±=再由该列波的传播方向可知,00<υ取 2πϕ=由习题6-3图可知,,40.0m OP ==λ且u=0.08m/s ,则ππλππω52rad/s 40.008.0222====u v rad/s可得O 点振动表达式为:m t y )252cos(04.00ππ+=(2) 已知该波沿x 轴正方向传播,u=0.08m/s,以及O 点振动表达式,波动方程为:m x t y ⎥⎦⎤⎢⎣⎡+-=2)08.0(52cos 04.0ππ(3) 将40.0==λx 代入上式,即为P 点振动方程:m t y y p ⎥⎦⎤⎢⎣⎡+==ππ2152cos 04.00 (4)习题6-3图中虚线为下一时刻波形,由图可知,a 点向下运动,b 点向上运动。
大学物理第六章课后习题答案马文蔚第五版
第六章 静电场中的导体与电介质6 -1 将一个带正电的带电体A 从远处移到一个不带电的导体B 附近,则导体B 的电势将( )(A ) 升高 (B ) 降低 (C ) 不会发生变化 (D ) 无法确定 分析与解 不带电的导体B 相对无穷远处为零电势。
由于带正电的带电体A 移到不带电的导体B 附近时,在导体B 的近端感应负电荷;在远端感应正电荷,不带电导体的电势将高于无穷远处,因而正确答案为(A )。
6 -2 将一带负电的物体M 靠近一不带电的导体N ,在N 的左端感应出正电荷,右端感应出负电荷。
若将导体N 的左端接地(如图所示),则( ) (A ) N 上的负电荷入地 (B )N 上的正电荷入地 (C ) N 上的所有电荷入地 (D )N 上所有的感应电荷入地分析与解 导体N 接地表明导体N 为零电势,即与无穷远处等电势,这与导体N 在哪一端接地无关。
因而正确答案为(A )。
6 -3 如图所示将一个电量为q 的点电荷放在一个半径为R 的不带电的导体球附近,点电荷距导体球球心为d ,参见附图。
设无穷远处为零电势,则在导体球球心O 点有( ) (A )dεqV E 0π4,0== (B )d εqV d εq E 020π4,π4==(C )0,0==V E (D )RεqV d εq E 020π4,π4==分析与解 达到静电平衡时导体内处处各点电场强度为零。
点电荷q 在导 体球表面感应等量异号的感应电荷±q′,导体球表面的感应电荷±q′在球心O 点激发的电势为零,O 点的电势等于点电荷q 在该处激发的电势。
因而正确答案为(A )。
6 -4根据电介质中的高斯定理,在电介质中电位移矢量沿任意一个闭合曲面的积分等于这个曲面所包围自由电荷的代数和。
下列推论正确的是( )(A)若电位移矢量沿任意一个闭合曲面的积分等于零,曲面内一定没有自由电荷(B)若电位移矢量沿任意一个闭合曲面的积分等于零,曲面内电荷的代数和一定等于零(C)若电位移矢量沿任意一个闭合曲面的积分不等于零,曲面内一定有极化电荷(D)介质中的高斯定律表明电位移矢量仅仅与自由电荷的分布有关(E)介质中的电位移矢量与自由电荷和极化电荷的分布有关分析与解电位移矢量沿任意一个闭合曲面的通量积分等于零,表明曲面内自由电荷的代数和等于零;由于电介质会改变自由电荷的空间分布,介质中的电位移矢量与自由电荷与位移电荷的分布有关。
大学物理第六章练习答案
第六章 热力学基础练 习 一一. 选择题1. 一绝热容器被隔板分成两半,一半是真空,另一半是理想气体,若把隔板抽出,气体将进行自由膨胀,达到平衡后 A (A) 温度不变,熵增加; B 温度升高,熵增加;C 温度降低,熵增加;D 温度不变,熵不变; 2. 对于理想气体系统来说,在下列过程中,哪个过程系统所吸收的热量、内能的增量和对外作做的功三者均为负值; C A 等容降压过程; B 等温膨胀过程; C 等压压缩过程; D 绝热膨胀过程; 3. 一定量的理想气体,分别经历如图11所示的abc 过程图中虚线ac 为等温线和图12所示的def 过程图中虚线df 为绝热线 ; 判断这两过程是吸热还是放热: A A abc 过程吸热,def 过程放热; B abc 过程放热,def 过程吸热; C abc 过程def 过程都吸热; D abc 过程def 过程都放热;4. 如图2,一定量的理想气体,由平衡状态A 变到平衡状态B A p =B p ,则无论经过的是什么过程,系统必然 B(A) 对外做正功; B 内能增加; C 从外界吸热; D 向外界放热; 二.填空题1. 一定量的理想气体处于热动平衡状态时,此热力学系统不随时间变化的三个宏观量是P V T ,而随时间变化的微观量是每个分子的状态量; 2. 一定量的单原子分子理想气体在等温过程中,外界对它做功为200J,则该过程中需吸热__-200__ ___J;3. 一定量的某种理想气体在某个热力学过程中,外界对系统做功240J,气体向外界放热620J,则气体的内能 减少,填增加或减少,21E E = -380 J;4. 处于平衡态A 的热力学系统,若经准静态等容过程变到平衡态B,将从外界吸热416 J,若经准静态等压过程变到与平衡态B 有相同温度的平衡态C,将从外界吸热582 J,所以,从平衡态A 变到平衡态C 的准静态等压过程中系统对外界所做的功为 582-416=166J ;图.2图1图3三.计算题1. 一定量氢气在保持压强为×510Pa 不变的情况下,温度由0 ℃ 升高到50.0℃时,吸收了×104J 的热量;1 求氢气的摩尔数2 氢气内能变化多少3 氢气对外做了多少功4 如果这氢气的体积保持不变而温度发生同样变化、它该吸收多少热量解: 1由,22p m i Q vC T vR T +=∆=∆ 得 422 6.01041.3(2)(52)8.3150Q v mol i R T ⨯⨯===+∆+⨯⨯ 24,541.38.3150 4.291022V m i E vC T v R T J ∆=∆=⨯∆=⨯⨯⨯=⨯ 344(6.0 4.29)10 1.7110A Q E J =-∆=-⨯=⨯ 444.2910Q E J =∆=⨯2. 一定量的理想气体,其体积和压强依照V =aP 的规律变化,其中a 为常数,试求:1 气体从体积1V 膨胀到2V 所做的功;2体积为1V 时的温度1T 与体积为2V 时的温度2T 之比;1:⎰⎰⎪⎪⎭⎫⎝⎛-===21212122211V V V V V V a dV Va PdV W 2: 111nRT V P =1221V V T T = 3. 一热力学系统由如图3所示的状态a 沿acb 过程到达状态b 时,吸收了560J 的热量,对外做了356J 的功;1 如果它沿adb 过程到达状态b 时,对外做了220J 的功,它吸收了多少热量2 当它由状态b 沿曲线ba 返回状态a 时,外界对它做了282J 的功,它将吸收多少热量 是真吸了热,还是放了热解: 根据热力学第一定律 Q E W =+1∵a 沿acb 过程达到状态b,系统的内能变化是:560356204ab acb acb E Q W J J J =-=-=由于内能是状态系数,与系统所经过的过程无关 ∴系统由a 沿acb 过程到达状态b 时204ab E J =系统吸收的热量是:204220424ab acb Q E W J J J =+=+=2系统由状态b 沿曲线ba 返回状态a 时,系统的内能变化:204ba ab E E J =-=-[]204(282)486ba ba Q W J J ∴+=-+-=-即系统放出热量486J第六章 热力学基础练 习 二一. 选择题1. 如图1所示,一定量的理想气体从体积1V 膨胀到体积2V 分别经历的过程是:A →B 等压过程, A →C 等温过程,A →D 绝热过程;其中吸热最多的过程 AA 是A →B ; B 是A →C ; C 是A →D ; D 既是A →B,也是A → C,两者一样多;2. 用公式V E C T ∆=μ∆ 式中V C 为定容摩尔热容量,μ为气体摩尔数,计算理想气体内能增量时,此式 D(A) 只适用于准静态的等容过程; B 只适用于一切等容过程; C 只适用于一切准静态过程; D 适用于一切始末态为平衡态的过程;3. 用下列两种方法: 1 使高温热源的温度1T 升高T ∆, 2 使低温热源的温度2T 降低同样的T ∆值,分别可使卡诺循环的效率升高1∆η和2∆η,两者相比: BA 1∆η> 2∆η;B 2∆η>1∆η;C 1∆η= 2∆η;D 无法确定哪个大; 二. 填空题1. 同一种理想气体的定压摩尔热容P C 大于定容摩尔热容V C , 其原因是 除了增加内能还需对外做功 ;1 2图1图32. 常温常压下,一定量的某种理想气体视为刚性分子,自由度为i ,在等压过程中吸热为Q,对外做功为A ,内能增加为E ∆, 则A/Q =i +22, ∆E/Q = ii +2; 3.一卡诺热机可逆的,低温热源的温度为27℃,热机效率40%,其高温热源温度为C 127T 1=;今欲将热机效率提高为50%,若低温热源保持不变,则高温热源的温度增加C 200T =∆;4.如图2所示,一定量的理想气体经历a →b →c 过程, 在此过程中气体从外界吸收热Q ,系统内能变化∆E , 请在以下空格内填上>0或<0或=0; Q >0 , ∆E >0 ; 三. 计算题1. 如图3所示两端封闭的水平气缸,被一可动活塞平分为左右两室,每室体积均为0V ,其中装有温度相同、压强均为0P 的同种理想气体,现保持气体温度不变,用外力缓慢移动活塞忽略摩擦,使左室气体的体积膨胀为右室的2倍,问外力必须做多少功 解:x V P S V V P S P F 0010011===, xl VP F -=002 ()()[]89ln ln 003221003221322121V P x l x V P dx F F Fdx W l l l l l l =-=-==⎰⎰2. 比热容比γ = 的理想气体,进行如图4所示的ABCA 循环,状态A 的温度为300K; 1求状态B 、C 的温度;2计算各过程中气体吸收的热量、气体所做的功和气体内能的增量;RT MmPV =得:KT C K T B R mMA CB 75:225:3002400:==⨯=⨯A C →等体过程,EJ T i R m M Q W ∆-==∆==15002图2图4图5JE W Q J T R i m M E J PdV W BA 50050021000=∆+=-=∆=∆==→⎰C B →等压过程JE W Q J T R i m M E J PdV W 140010002400-=∆+=-=∆=∆-==⎰3. 如图5为一循环过程的T —V 图线;该循环的工质是一定质量的理想气体;其,V m C 和γ均已知且为常量;已知a 点的温度为1T ,体积为1V ,b 点的体积为2V ,ca 为绝热过程;求:1 c 点的温度;2 循环的效率;解: 1c a 为绝热过程,11112r r a c a c V V T T T V V --⎛⎫⎛⎫== ⎪⎪⎝⎭⎝⎭2a b 等温过程,工质吸热211lnV Q vRT V = bc 为等容过程,工质放热为11..1.12()11r c V m b c V m V m T V Q vC T T vC T vC T T V -⎡⎤⎛⎫⎛⎫⎢⎥=-=-=- ⎪ ⎪⎢⎥⎝⎭⎝⎭⎣⎦循环过程的效率112.2211111ln r V mV V C Q V Q RV η-⎛⎫- ⎪⎝⎭=-=-第六章 热力学基础练 习 三一. 选择题1. 理想气体卡诺循环过程的两条绝热线下的面积大小图1中阴影部分分别为S 1和S 2 ,则二者的大小关系是 BA S 1 > S 2 ;B S 1 = S 2 ;C S 1 < S 2 ;D 无法确定; 2. 在下列说法中,哪些是正确的 C1 可逆过程一定是平衡过程;2 平衡过程一定是可逆的;3 不可逆过程一定是非平衡过程;4 非平衡过程一定是不可逆的;A 1、4 ;B 2、3 ;C 1、2、3、4 ;D 1、3 ; 3. 根据热力学第二定律可知 DA 功可以全部转换为热,但热不能全部转换为功;B 热可以从高温物体传到低温物体,但不能从低温物体传到高温物体;C 不可逆过程就是不能向相反方向进行的过程;D 一切自发过程都是不可逆的;4.“理想气体和单一热源接触作等温膨胀时,吸收的热量全部用来对外做功”;对此说法,有以下几种评论,哪种是正确的 CA 不违反热力学第一定律,但违反热力学第二定律; (B) 不违反热力学第二定律,但违反热力学第一定律; (C) 不违反热力学第一定律,也不违反热力学第二定律; (D) 违反热力学第一定律,也违反热力学第二定律; 二. 填空题1. 如图2的卡诺循环:1abcda,2dcefd,3abefa ,其效率分别为:1η= 1/3 , 2η= 1/2 ,3η= 2/3 ;2. 卡诺致冷机,其低温热源温度为T 2=300K ,高温热源温度为T 1=450K ,每一循环从低温热源吸热Q 2=400J ,已知该致冷机的致冷系数ω=Q 2/A=T 2/T 1-T 2 式中A 为外界对系统做的功,则每一循环中外界必须做功A= 200J ;3. 1 mol 理想气体设γ = C p / C V 为已知的循环过程如图3的T —V 图所示,其中CA 为绝热过程,A 点状态参量T 1,V 1和B 点的状态参量T 1,V 2为已知,试求C 点的状态量:V c =2V ,T c =1121T VV r -⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛,P c =r r V V RT 2111-;三. 计算题1. 一热机在1000K 和300K 的两热源之间工作,如果 1 高温热源提高为1100K ;2 低温热源降低为200K,从理论上说,热机效率各可增加多少为了提高热机效率哪一种方案为好 热机在1000K 和300K 的两热源之间工作,121T T T -=η,%7010003001000=-=η 解: 高温热源提高为1100K :%73.72110030011001=-=η,效率提高:%73.2=η∆低温热源降低为200K : %80100020010002=-=η,效率提高:%10=η∆提高热机效率降低低温热源的温度的方案为好;2. 1 mol 单原子分子理想气体的循环过程如图4的T —V 图所示, 其中c 点的温度为T c =600K,试求: 1ab 、bc 、ca 各个过程系统吸收的热量;2经一循环系统所做的净功;3循环的效率;注: 循环效率η=A/Q 1,A 为循环过程系统对外做的净功,Q 1为循环过程系统从外界吸收的热量,1n2=解: 由b b b a a a T VP T V P =,得K T b 300=J V V RT Q baca 0.34562ln 60031.8ln=⨯⨯== 等温过程 ()()J T T C Q b c v bc 5.373930060031.823=-⨯=-= 等容过程 ()()J T T C Q a b b ab 5.623260030031.825-=-⨯=-= 等压过程图2图3图4()6232.524932ab ab b a iW Q E R T T J=-∆=---=-J Q W ca ca 0.3456==%38.132********=+-==bcca Q Q Q A η。
大学物理答案第七章
(3)若沿过程曲线从a到c状态,内能改变为
应用热力学第一定律,系统所作的功为
7-3 2mol的氮气从标准状态加热到373 K,如果加热时(1)体积不变;(2)压强不变,问在这两种情况下气体吸热分别是多少?哪个过程吸热较多?为什么?
分析根据热力学第一定律,系统从外界吸收的热量,一部分用于增加系统的内能,另一部分用于对外作功.理想气体的内能是温度的单值函数,在常温和常压下氮气可视为理想气体,无论经过什么样的准静态过程从标准状态加热到373 K,其内能的变化都相同.在等体过程中气体对外不作功,系统从外界吸收的热量,全部用于系统的内能的增加,而在等压过程中,除增加内能外,还要用于系统对外作功,因此吸热量要多些.
分析气体动理论的能量公式表明,气体的温度是气体分子平均平动动能的量度,而且定义了方均根速率 .只要温度不变,无论经历什么样的过程,方均根速率都不变.本题中,可以通过等温过程中系统所作的功的表达式确定该过程中系统的温度.
解等温过程中系统所作的功为
7-92 m3的气体等温地膨胀,压强从 变到 ,求完成的功.
第七章热力学基础
7-1 假设火箭中的气体为单原子理想气体,温度为2000 K,当气体离开喷口时,温度为1000 K,(1)设气体原子质量为4个原子质量单位,求气体分子原来的方均根速率 .已知一个原子质量单位=1.6605×10-27kg;(2)假设气体离开喷口时的流速(即分子定向运动速度)大小相等,均沿同一方向,求这速度的大小,已知气体总的能量不变.
p
p22
p0等温线
1
p1
OV2V1V
图7-12
分析对于双原子理想气体,热容比 .不论经历什么过程,只要初终态气体的温度相同,就可以应用理想气体状态方程,建立类似于等温过程中初态和终态压强和体积之间的关系.
大学物理习题解答第七章课后习题参考答案
习 题 七7-1 如图所示,O S O S 21=.若在O S 1中放入一折射率为n ,厚度为e 的透明介质片,求O S 1与O S 2之间的光程差.如果1S 和2S 是两个波长为λ的同相位的相干光源,求两光在O 点的相位差.[解] O S1与O S 2的几何路程相等光程差为 ()e n 1-=δ 位相差为 ()e n 122-==∆λπδλπϕ7-2 一束绿光照射到两相距 0.6mm 的双缝上,在距双缝2.5m 处的屏上出现干涉条纹.测得两相邻明条纹中心间的距离为2.27mm ,试求入射光的波长.[解] 由杨氏双缝干涉知 dD x λ=∆ 所以 5448m 10448.55.21060.01027.2733=⨯=⨯⨯⨯=∆=---D xd λÅ7-3 如图所示,在双缝干涉实验中,21SS SS =,用波长为λ的单色光照S ,通过空气后在屏幕E 上形成干涉条纹.已知点P 处为第3级干涉明条纹,求1S 和2S 到点P 的光程差.若整个装置放于某种透明液体中,点P 为第4级干涉明条纹,求该液体的折射率.[解] 1S 和2S 到P 点的光程差满足λλδ312==-=k r r整个装置放置于液体中,1S 和2S 到P 点的光程差满足()λδ412=-=r r nλλ43=n所以得到 33.134==n7-4 如习题7-1图所示,1S 和2S 是两个同相位的相干光源,它们发出波长λ=5000Å的光波,设O 是它们中垂线上的一点,在点1S 与点O 之间插入一折射率n =1.50的薄玻璃,点O 恰为第4级明条纹的中心,求它的厚度e .[解] 在O 点是第4级明条纹的中心光程差 λδ4=-=e ne所以 410414⨯=-=n e λÅ7-5 初位相相同的两相干光源产生的波长为6000Å的光波在空间某点P 相遇产生干涉,其几何路径之差为6102.1-⨯m .如果光线通过的介质分别为空气(11=n )、水(=2n 1.33)或松节油(=3n 1.50)时,点P 的干涉是加强还是减弱.[解] 光在折射率为n 的介质中P 点处光程差为()12r r n -=δ介质为空气时,11=n ,则()λδ2m 102.16121211=⨯=-=-=-r r r r n光程差为半波长的偶数倍,所以P 点处干涉加强. 介质为水时,=2n 1.33,则()m 106.1102.133.1661222--⨯=⨯⨯=-=r r n δ光程差介于两种情况之间,且结果与半波长的奇数倍更接近,所以P 点光强介于明暗条纹中心光强之间,且与暗条纹中心光强更接近.介质为松节油时,=3n 1.50,则()λδ3m 108.1102.15.1661233=⨯=⨯⨯=-=--r r n光程差为半波长的偶数倍,所以P 点处干涉加强.7-6 在双缝干涉实验中,用很薄的云母片(58.1=n )覆盖在双缝的一条上,如图所示.这时屏上零级明纹移到原来第7级明纹位置上.如果入射光波5000Å,试求云母片的厚度(设光线垂直射入云母片).[解] 原来的第7级明纹的位置满足λ721=-r r加上云母片后,光程差满足[]()012121=---=+--e n r r ne e r r所以41003.6158.15000717⨯=-⨯=-=n e λ Å7-7 用单色光源S 照射平行双缝1S 和2S 形成两相干光源.在屏上产生干涉图样,零级明条纹位于点O ,如图所示.若将缝光源S 移到S '位置,问零级明条纹向什么方向移动?若使零级明条纹移回点O ,必须在哪个缝的右边插入一薄云母片才有可能? 若以波长为5890Å的单色光,欲使移动了4个明纹间距的零级明纹移回到点O ,云母片的厚度应为多少? 云母片的折射率为1.58.[解] 零级明纹是光程差为0的位置.移动光源后光线2的光程长了,为仍保持光程差为0,必须让1的光程增加以弥补2的增加,只有在下方1才比2长,所以向下.要回到原点,即通过加片的方法使得1的光程增大,所以在1S 后加.在原点时,两光线的光程差满足()λδ41=-=e n得到 m 1006.4158.1105890414610--⨯=-⨯⨯=-=n e λ7-8 用白光作光源观察杨氏双缝干涉,设缝间距为d ,双缝与屏的距离为D ,试求能观察到的无重叠的可见光(波长范围: 4000~7600Å)光谱的级次.[解] k 级明纹的位置为dD k x λ=k 要使光谱无重叠,必须满足 ()()λm i n 1k λm a x k +≤x x 因此 ()min max 1λλ+≤k k 即 ()140007600+≤k k解得 1.1 ≤k 所以只能看到一级无重叠光谱.7-9 白色平行光垂直照射到间距为m m 0.25=d 的双缝上,在距缝cm 50处放一屏幕,若把白光(4000~7600Å)两极端波长的同级明纹间的距离叫做彩色带的宽度,试求第1级和第5级彩色带的宽度.[解] 每一级的宽度()min max min max λλ-=-=∆dDkx x x 1=k 时,()mm 72.0m 102.710400076001025.010*******21=⨯=⨯-⨯⨯⨯⨯=∆----x 5=k 时,()mm 6.3m 106.310400076001025.010505310325=⨯=⨯-⨯⨯⨯⨯=∆----x7-l0 波长为λ的单色光垂直照射在如图所示的透明薄膜上,薄膜厚度为e .两反射光的光程差是多少?[解]薄膜上下表面的反射光均有半波损失,故没有因半波损失而产生的光程差,因此上下表面反射的光程差为e e n 60.222==δ7-11 白光垂直照射在空气中厚度为71080.3-⨯m 的肥皂膜上,肥皂膜的折射率为1.33,在可见光范围内(4000~7600Å) 哪些波长的光在反射中增强.[解] 光程差 λλδk ne =+=22 所以124-=k neλ 当1=k 时,2021612108.333.1471=-⨯⨯⨯=-λÅ 当2=k 时,同理可得67392=λÅ 当3=k 时,同理可得40433=λÅ所以在可见光范围内波长为4043 Å和6739 Å的光在反射中增强.7-12 在观察肥皂膜的反射光时,表面呈绿色(λ=5000 Å),薄膜表面法线和视线间的夹角为450,试计算薄膜的最小厚度. [解] 两反射光的光程差为λλδk i n n e =+-=2sin 2221221=k 时对应薄膜厚度最小为m 1011.145sin 33.14105000sin 470221022122--⨯=-⨯⨯=-=in n e λ7-13 用波长连续可调的平行光垂直照射覆盖在玻璃板上的油膜,观察到5000 Å和7000 Å这两个波长的光在反射中消失.油的折射率为1.30,玻璃的折射率为1.50.求油膜的厚度.[解] 某一波长的光在反射中消失,表明光在油膜上下表面反射的光干涉相消,故光程差为 ()21222λδ+==k e n对1λ: ()2122112λ+=k e n对2λ: ()2122222λ+=k e n又因1λ与2λ之间没有其他波长的光消失,故1λ与2λ的干涉级数只可能相差一级 故112-=k k 因此575000700012121211===-+λλk k解得 31=k 22=k以31=k 代入得,()m 1073.630.141050007412710211--⨯=⨯⨯⨯=+=n k e λ7-14 波长为5500 Å的黄绿光对人眼和照像底片最敏感,要增大照像机镜头对此光的透射率,可在镜头上镀一层氟化镁 (2MgF )薄膜. 已知氟化镁的折射率为1.38,玻璃的折射率为 1.50,求氟化镁的最小厚度.[解] 要增大波长为λ的光的透射率,则须使反射光干涉减弱.那么,光程差应满足()21222λδ+==k e n当0=k 时,e 最小,为m 1096.938.1410550048102min--⨯=⨯⨯==n e λ7-15 如图所示,用波长为λ的单色光垂直照射折射率为2n 的劈尖.图中各部分折射率的关系是1n <2n <3n ,观察反射光的干涉条纹,从劈尖顶端开始向右数第5条暗纹中心所对应的厚度是多少?[解] 因1n <2n <3n ,故在劈尖上下表面的两反射光无因半波损失引起的附加光程差,干涉暗纹应满足()21222λδ+==k e n因棱边为明纹,故从棱边开始向右数第5条暗纹对应上式中4=k所以()()2225494142412n n n k e λλλ=+⨯=+=7-16 用波长为1λ的单色光垂直照射空气劈尖,从反射光的干涉条纹中观察到劈尖装置的点A 处是暗条纹.若连续改变入射光的波长,直到波长为2λ(2λ>1λ)时,点A 将再变成暗条纹.求点 A 处空气层的厚度. [解] 空气劈尖上暗条纹处满足()21222λλδ+=+=k ne因1=n ,所以()21222λλ+=+k e ,即λk e =2 在A 处 11A 2λk e =,22A 2λk e =同一点,e 相同,又2λ>1λ,故2k <1k ,又因1λ到2λ连续可调,中间无其他波长的光干涉形成暗条纹,故112-=k k因此 122111A 212λλλλλ-==k e7-17 用波长为λ的单色光垂直照射到空气劈尖上,从反射光中观察干涉条纹,距顶点为L 处是暗条纹.使劈尖角θ连续慢慢变大,直到该点再次出现暗条纹为止,劈尖角的改变量θ∆是多少?[解] 空气劈尖干涉暗纹,光程差为 ()21222k λλδ+=+=k e劈尖角为θ时,L 处有 ()212221k 1λλ+=+k e 劈尖角为θθ∆+时,有 ()212222k 2λλ+=+k e因为劈尖角连续改变,即e 连续增大,故2k =1k +1 由上述公式得 ()λ=-12k k 2e e又 θθL L e ==sin 1k ,()()θθθθ∆+=∆+=L L e sin 2k 因此 L2λθ=∆7-18 两块长度为l0cm 的平玻璃片,一端相互接触,另一端用厚度为0.004mm 的纸片隔开形成空气劈尖.以波长为5000Å 的平行光垂直照射,观察反射光的等厚干涉条纹.在全部10cm 长度内呈现多少条明纹?[解] 设平玻璃片长为L ,纸片厚为H ,则形成的空气劈尖角为LH ==θθsin 两相邻明纹间距为 HLl 22sin 2λθλθλ===故总条数为 1610500010004.022103=⨯⨯⨯===--λH l L N7-19 为测量硅片上氧化膜的厚度,常用化学方法将薄膜的一部分腐蚀掉,使之成为劈形(又称为台阶),如图所示.用单色光垂直照射到台阶上,就出现明暗相间的干涉条纹,数出干涉条纹的数目,就可确定氧化硅薄膜的厚度.若用钠光照射,其波长λ=5893Å,在台阶上共看到5条明条纹,求膜的厚度(氧化硅的折射率2n =1.5,硅的折射率为3n =3.42).[解] 因1n <2n < 3n ,故台阶上下表面反射光的光程差为e n 22=δ明条纹满足的条件为 λk e n =22台阶棱边为明纹,因共看到5条明纹,所以4max =k ,由明纹条件得m 1078575.1105893222101022max max--⨯=⨯⨯===n n k e λλ7-20 检查平板的平整度时,在显微镜下观察到的等厚条纹如图所示,条纹的最大畸变量为1.5条纹间距,所用光波波长为546nm ,试描述待测平面的缺陷.[解] 因每一条干涉条纹上对应的空气厚度相同,故在同一条纹上,畸变部分和平行棱边的直线部分所对应的膜厚度相等,本来离棱边越远膜的厚度越大,而现在同一条纹上,远离棱边的畸变部分厚度并不大,这说明畸变部分是凸起的,因最大畸变是为1.5条纹间距,说明最大畸变处膜厚度比非畸变时膜厚度之差e ∆对应的级数差5.1=∆k由劈尖明纹公式 λλk e =+22得 λk e ∆=∆2所以 m 101.421046.55.1277--⨯=⨯⨯=∆=∆λk e7-21 如图所示,A 、B 是两只块规(块规是两端面经过磨平抛光达到相互平行的钢质长方体).A 的长度是标准的,B 是相同规格待校准的.A 、B 放在平台上,用一块样板平玻璃压住.(1)设垂直入射光的波长为λ=5893Å,A 、B 相隔cm 5=d ,T 与A 、 B 间的干涉条纹的间距都是0.55 mm ,试求两块规的长度差.(2)如何判断A 、B 哪一块比较长些?(3)如果T 与A 、B 间的干涉条纹间距分别为0.55 mm 和 0.3 mm ,则说明什么问题?[解] (1) 劈尖干涉,相邻条纹间距l 满足l2sin λα=所以A 、B 两只块规的高度差为m 1068.21055.0210893.51052sin 5372----⨯=⨯⨯⨯⨯⨯===∆l d d h λα (2)因空气劈尖棱边处为暗纹,所以若压平板T ,a 、c 处暗纹位置不变,则B 比A 长,若压T ,b 、d 处暗纹位置不变,则A 比B 长.(3) 设平板T 与A 、B 间形成的劈尖角分别为1α、2α.干涉条纹间距分别为1l 和2l ,则 2sin sin 2211λαα==l l已知1l >2l ,则1α<2α,B 的端面与底面不平行,且d 处向下倾斜.7-22 如图所示的观察牛顿环的装置中,设平球面透镜中心恰好和平玻璃接触,透镜球面的半径cm 400=R ,用某单色光垂直入射,观察反射光形成的牛顿环,测得第5个明环的半径是cm 30.0(1)求入射光的波长;(2)设图中OA =1.00cm ,求在半径为OA 的范围内可观察到的明环数.[解] (1)牛顿环明环半径公式为()2122k λR k r -=,所以()Rk r 1222k -=λ因中心为暗环,对应第5个明环5=k ,所以()5000104009103.0215222422k =⨯⨯⨯⨯=-⨯=--R r λÅ(2)因为()2122k λR k r -=,所以()5.5010541000.121217222k =⨯⨯⨯+=+≤--λR r k 所以能看到的明环数50个.7-23 用曲率半径为3.00m 的平凸透镜和平板玻璃作牛顿环实验,测得第k 级暗环半径为m m 24.4,第10+k 级暗环的半径为m m 0.6.求所用单色光的波长.[解] 牛顿环暗环半径公式为λkR r =k 故 ()λR k r 1010k +=+因此 ()()323232k 210k 1001.600.3101024.410610⨯=⨯⨯-⨯=-=--+R r r λÅ7-24 用牛顿环实验测单色光的波长.用已知波长为1λ的单色光垂直照射牛顿环装置时,测得第1和第9级暗环的半径之差为1l ;用未知单色光照射时测得第l 和第9级暗环的半径之差为2l .求单色光的波长2λ.[解] 牛顿环暗环半径公式为 λkR r =k对1λ 11λR r = 199λR r = 所以()19119-=-λR r r又 119l r r =-, 故211⨯=λR l 同理得 222⨯=λR l因此 121222λλl l =7-25 一平凸透镜放在平板玻璃上,在反射光中观察牛顿环.当1λ=4500Å时,测得第3级明环的半径为31006.1-⨯m .换用红光,观测到第5级明环的半径为31077.1-⨯m .求透镜曲率半径和红光的波长.[解] 牛顿环明环半径公式为()2122k λR k r -=,对1λ,3=k 时, 25123λR r =对2λ,5=k 时, 29225λR r =由此得 697145001006.191077.15956262123252=⨯⨯⨯⨯⨯==--λλr r Å由25123λR r =得, m 00.110450051006.12521062123=⨯⨯⨯⨯==--λr R7-26 用牛顿环干涉条纹测定凹球面的曲率半径.将已知曲率半径的平凸透镜放在待测的凹球面上,如图所示.在两曲面之间形成空气层,可以观测到环状干涉条纹.测得第4级暗环的半径4r =2.250cm ,已知入射光的波长λ=5893 Å,平凸透镜的曲率半径1R =102.3cm ,求凹球面的曲率半径2R .[解] 牛顿环k 级暗环条件为 ()21222λλ+=+k e 即 λk e =2由几何关系知 ()2111211212k 2e e R e R R r +=--=因为 11R e << ,故 112k 2e R r = 同理 222k 2e R r = 又 21e e e -= 联立上式得2k 1211r k R R λ-= 以 m 023.11=R ,4=k ,m 10589310-⨯=λ,m 10250.224-⨯=r ,代入得cm 8.1022=R7-27 在观察牛顿环干涉条纹的实验中,用图(a )、(b )、(c )所示的装置代替平凸透镜和平玻璃组合.试画出反射光中的干涉条纹(只画暗条纹).[解](a ) (b ) (c )7-28 用波长为λ的单色光源做迈克尔逊干涉仪实验,在移动反光镜2M 的过程中,视场中的干涉条纹移过k 条,求反射镜移动的距离?[解] 设反射镜移过的距离为d ,则光程差改变量为 λδk d ==∆2所以 2λk d =7-29 迈克尔逊干涉仪的一臂中放有长为100.0mm 的玻璃管,其中充有一个大气压空气,用波长为5850Å的光作光源.在把玻璃管抽成真空的过程中,发现视场中有100.0条干涉条纹从某固定点移过.求空气的折射率.[解] 设空气的折射率为n ,在由空气抽成真空的过程中,光程差改变量为()λk e n ∆=-12所以 00029.1100.10021058500.100121310=⨯⨯⨯⨯+=∆+=--e k n λ7-30 在把迈克尔逊干涉仪的可动反射镜移动0.233mm 过程中,数得条纹移动数为792,求所用光的波长.[解] 设反射镜移动距离为d ,则光程差改变 λδk d ∆==∆25884m 10884.579210233.022103=⨯=⨯⨯=∆=--k d λÅ7-31 常用雅敏干涉仪来测定气体在各种温度和压力下的折射率.干涉仪的光路如图所示.S 为光源,L 为正透镜,1G 、2G 为等厚且相互平行的玻璃板.1T 、2T 为等长的两个玻璃管,长度为l .进行测量时,先将1T 、2T 抽空,然后把待测气体徐徐导入一管中,在E123451234512345处观察干涉条纹移动数,即可求得待测气体的折射率.设在测量某气体的折射率时,将气体慢慢放入2T 管中,从开始进气到标准状态时,在E 处共看到有98条干涉条纹移过去.所用的钠光波长λ=5893Å (真空中),l =20cm .求该气体在标准状态下的折射率.[解] 设待测气体在标准状态下的折射率为n ,则在气体导入前后,两条光路中的光程差改变为()λk l n ∆=-1所以00029.110201058939811210=⨯⨯⨯+=∆+=--l k n λ7-32 一单缝宽度4101-⨯=a m ,透镜的焦距m 5.0=f ,若分别用40001=λÅ和76002=λÅ的单色平行光垂直入射,它们的中央明条纹的宽度各是多少?[解] 一级暗纹公式为 λϕ=1sin a 而aλϕϕ==11sin所以 a f f f x λϕϕ===111tan 所以中央明纹的宽度为 af x x λ221==∆对1λ: m 1041011045.02234711---⨯=⨯⨯⨯⨯==∆a f x λ 对2λ: m 106.7101106.75.02234722---⨯=⨯⨯⨯⨯==∆a f x λ7-33 有一单缝宽m m 10.0=a ,在缝后放一焦距cm 50=f 的会聚透镜,用波长λ=5460 Å的平行绿光垂直照射单缝,求位于透镜焦平面处的屏上的中央亮条纹的宽度.如果把此装置浸入水中,并把屏移动到透镜在水中的焦平面上,中央亮条纹的宽度变为多少?设透镜的折射率54.1='n ,水的折射率33.1=n .(提示:透镜在水中的焦距()f nn n n f -'-'=1水) [解] (1) 中央明条纹的宽度为m 1046.51010.01046.51050223372----⨯=⨯⨯⨯⨯⨯==∆a f x λ (2) 在水中,透镜焦距为()f nn n n f -'-'=1水 所以中央明条纹的宽度为()()()()m 1040.1101.033.154.11046.550.0154.12122237---⨯=⨯⨯-⨯⨯⨯-⨯=-'-'==∆a n n f n naf x λλ水7-34 用波长λ=7000Å的平行光垂直照射单缝,缝后放一焦距为70cm 的正透镜,在透镜焦平面处的屏上测得中央亮条纹的宽度为3100.2-⨯m .试计算: (1)单缝的宽度.(2)当用另一单色光照射时,测得中央亮纹的宽度为3105.1-⨯m ,求此光的波长. [解]中央亮条纹宽度为 af x λ2=∆ (1)由上式可得单缝的宽度为 m 109.41021071070224372----⨯=⨯⨯⨯⨯⨯=∆=x f a λ (2)由前式可得光的波长为5250m 1025.510072105.1109.427234=⨯=⨯⨯⨯⨯⨯='∆='----f x a λÅ7-35 用平行光管把某光源发出的单色光变成平行光后垂直照射在宽度为0.308mm 的单缝上.用焦距为12.62cm 的测微目镜测得中央明条纹两侧第5级暗条纹之间的距离为x ∆=2.414mm .求入射光的波长.[解] 单缝衍射暗纹中心到中央亮纹中心距离为 af kx λ= 5=k 时,af x λ55= 两侧第5级暗纹之间的距离为 af x x λ1025==∆ 所以 58921062.121010414.210308.010233=⨯⨯⨯⨯⨯=∆=---f x a λÅ7-36 用波长λ=6328Å的氦-氖激光垂直照射单缝,其夫琅禾费衍射图样的第1级极小的衍射角为50.试求单缝的宽度.[解] 单缝衍射暗纹条件为λϕk a =sin 当 1=k 时,λϕ=sin a所以 ϕλϕλ==sin a 式中 g r a d1805πϕ= 所以 m 1026.7518010328.667--⨯=⨯⨯=πa7-37 在正常照度下,人眼瞳孔的直径约为mm 2,人眼最敏感的波长为5500Å.眼前m m 250 (明视距离)处的点物在视网膜上形成艾里斑的角半径是多少? 明视距离处能够被分辨的两物点的最小距离是多少?(前房液和玻璃状液的折射率33.1=n )[解] (1) 因人眼中玻璃状液体的折射率为n ,所以波长变为nλλ='在视网膜上形成爱里斑的角半径为rad 1052.210233.1105.522.122.122.1437---⨯=⨯⨯⨯⨯=='=nD D λλθ (2) 人眼的最小分辨角 Dλθ22.1min =设在距离L 处能分辨的最小距离为d (l d θ=),则m 104.810250102105.522.122.15337----⨯=⨯⨯⨯⨯⨯==D L d λ7-38 已知天空中两颗星对一望远镜的角距离为61084.4-⨯rad ,设它们发出光的波长为5500Å.望远镜的口径至少要多大才能分辨出这两颗星.[解] 设望远镜孔径为D ,当两星对望远镜的角距离大于其最小分辨角时方可分辨,即Dλ22.11084.46≥⨯-所以 cm 9.131084.4105.522.11084.422.1676=⨯⨯⨯=⨯≥---λD7-39 月球距地面约3.86510⨯km ,设月光按λ=5500Å计算,问月球表面上距离多远的两点才能被直径为5.00m 的天文望远镜所分辨.[解] 设月球上两物点距离为d ,其对望远镜张角大于最小分辨角时,则能分辨该两点即DL d λ22.1≥ 所以 m 8.5100.51086.3105.522.122.187=⨯⨯⨯⨯=≥-D L d λ7-40 用波长为λ=5893Å的钠光垂直照射光栅,测得第2级谱线的衍射角11102'︒=θ,而用待测波长的单色光照射时,测得第一级谱线的衍射角2441'︒=θ.试求光栅常数和待测光的波长.[解] 光栅方程为 ()λϕk b a =+sin 对1λ有 ()11sin λθ=+b a 对2λ有 ()222sin λθ=+b a由上两式得 546410893.51110sin 244sin 2sin sin 27002211=⨯⨯''⨯==-λθθλÅ 将1λ的数值代入得 m 1067.66-⨯=+b a7-4l 一块每毫米刻痕为500条的光栅,用钠黄光正入射,钠黄光中含有两条谱线,其波长分别为5896Å和5890Å.求在第2级光谱中这两条谱线分开的角度.[解] 光栅常数为 m 10250010163--⨯=⨯=+b a 由光栅方程可得 ()122s i nλϕ=+b a ()222sin λϕ='+b a 因此得到 ⎪⎭⎫⎝⎛+-⎪⎭⎫ ⎝⎛+='-=∆b a b a 21222arcsin 2arcsin λλϕϕϕ6767043.010210890.52arcsin 10210896.52arcsin =⎪⎪⎭⎫⎝⎛⨯⨯⨯-⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯⨯⨯=----7-42 一单色平行光投射于衍射光栅,其入射方向与光栅法线夹角为θ,在和法线成︒11和︒53的方向上出现第1级光谱线,并且位于法线的两侧.求θ角的大小.为什么在法线的一侧能观察到第2级谱线,而另一侧却没有?[解](1) 斜入射时,零级主极大在透镜的与入射光线平行的副光轴方向上.530角的衍射光线和入射光线分别在法线两侧,此衍射角应取负值,而110衍射角应取正值,所以两个第一级光谱线对应的方程分别为 ()()λθ-=-+053sin sin b a (1)()()λθ+=++011sin sin b a (2) 因此求得 3039.0sin =θ 07.17=θ(2) 设法线两侧衍射角为900时对应极大的级数分别为k 和k '在与入射光线异侧有 ()()λk b a -=-+0090sin 7.17sin (3) 在与入射光线同侧有 ()()λk b a '=++0090sin 7.17sin (4)由 (1)、(3)式相除,得 4.17.17sin 53sin 7.17sin 90sin 0000≈--=k 由 (2)、(4)式相除,得 64.27.17sin 11sin 7.17sin 90sin 0000≈++='k 由上面结果知,只有与入射光线同侧可观察到第二级谱线.7-43 一衍射光栅,每厘米有200条透光缝,每条透光缝宽为3102-⨯=a cm ,在光栅后放一焦距为m 0.1=f 的凸透镜.现以λ=6000Å单色平行光垂直照射光栅,试求: (1)透光缝的单缝衍射中央明条纹宽度;(2)在该宽度内有哪几个光栅衍射主极大?[解] (1)单缝衍射第一极小满足 λϕ=s i na (1) 中央明纹宽度为m 1061021060.122sin 2tan 2257---⨯=⨯⨯⨯⨯====∆a f f f x λϕϕ (2) 设该范围内主极大最大级数为k ,则()λϕk b a =+sin (2)由 (1)、(2)式有 5.210220010152=⨯⨯⨯=+=--a b a k 所以在此范围内能看到的主极大级数为210±±=,,k ,共5个光栅衍射主极大.7-44 试指出光栅常数()b a +为下述三种情况时,哪些级数的光谱线缺级?(1)光栅常数为狭缝宽度的两倍,即()a b a 2=+; (2)光栅常数为狭缝宽度的三倍,即()a b a 3=+;(3)光栅常数为狭缝宽度的2.5倍,即()a b a 5.2=+.[解] k 级缺级的条件为k aba k '+=() 3,2,1±±±='k (1)()a b a 2=+时,k k '=2,凡2的倍数级都缺级. (2) ()a b a 3=+时,k k '=3,凡3的倍数级都缺级. (3)()a b a 5.2=+时,k k '=5.2,凡5的倍数级都缺级.7-45 波长λ=6000Å的单色光垂直入射到一光栅上,测得第2级主极大的衍射角为︒30,且第3级缺级.(1)光栅常数()b a +是多大?(2)透光缝可能的最小宽度是多少?(3)在屏幕上可能出现的主极大的级次是哪些?[解](1) 由光栅方程得 ()λ230sin 0=+b a所以 m 104.21064430sin 2670--⨯=⨯⨯===+λλb a (2) 当k 级缺级时,满足 k a ba k '+=所以 k kba a '+=当1='k 时,缝宽a 最小,为 m 1083104.276--⨯=⨯=+=k b a a (3) 在屏幕上呈现的主极大的级数由最大级数和缺级情况决定. 因为 ()λφk b a =+sinmax k <4106104.276=⨯⨯=+--λba 因此 m a x k =3又因3=k 缺级,所以在屏上可能出现的级数为 2,1,0±±=k7-46 每厘米刻有400条刻痕的光栅,其透光缝5101-⨯=a m ,用波长为λ=7000Å的光垂直照射在屏幕上可观察到多少条明条纹?[解] 光栅常数 m 105.240010152--⨯=⨯=+b a 因为 ()λϕk b a =+sinmax k <7.35107105.275=⨯⨯=+--λba 因此35max =k 缺级条件 k k k ab a k '='⨯⨯='+=--5.2101105.255所以 凡能被5整除的级数都缺级,共缺级个数为7535=='N 因此,光栅衍射在屏上呈现明条纹总数为 ()5717352=+-⨯=N7-47 以白光(波长范围4000~7600Å)垂直照射光栅,在衍射光谱中,第2级和第3级发生重叠.求第2级被重叠的范围.[解] 最小波长和最大波长分别为4000min =λ Å 7600max =λ Å第3级光谱中,min λ主极大的位置与第2级某一波长λ的主极大位置相同时,开始重叠,由光栅方程可求此波长 ()λϕ2s i n =+b a ()m i n 3s i n λϕ=+b a因此 600040002323min =⨯==λλÅ 故,第2级光谱中被重叠的光谱波长范围为 6000=λÅ~7600 Å7-48 用两米光栅摄谱仪拍摄氢原子光谱,在可见光范围内有四条谱线,如图所示.光栅上每厘米有4000条缝,光栅后的正透镜的焦距为2.00m ,在其焦平面上放一照相底片,求四条谱线在底片上的间距.[解] 光栅常数为 m 105.2400010162--⨯=⨯=+b a ∞对第一条谱线(1=k ),应用光栅方程,为()λϕ=+sin b a 对αH , m 10563.671-⨯=λ,在底片上位置为m 543.0arcsin tan tan 1=⎪⎪⎭⎫⎝⎛⎪⎭⎫ ⎝⎛+==b a f f x λϕ 同理可得δγβH H H ,,三条谱线在照像底片上的位置分别为m 396.02=x m 353.03=x m 333.04=x因此 αH 与βH 之间的间距为 7m 14.01=∆x同理可得βH 与γH 之间的间距为 m043.02=∆x γH 与δH 之间的间距为 m 02.03=∆x7-49 用白光照射每毫米50条刻痕的光栅,在距光栅2m 的屏幕上观察到各色光谱,设可见光的上限波长(红光)r λ=7800 Å,下限波长(紫光) v λ=4000 Å,试计算屏幕上第1级光谱的宽度.[解] 第一级谱线满足 ()λϕ=+s i nb a 屏幕上红光谱线的位置为 ba f f x +≈≈r1λϕ 紫光谱线的位置为 ba f f x +≈'≈v2λϕ所以第一级光谱的宽度为()()m 108.310400078001015022103v r 21---⨯=⨯-⨯⨯=-+=-=∆λλb a fx x x7-50 一光源发射红双线在波长λ=6563 Å处,两条谱的波长差λ∆=1.8 Å.有一光栅可以在第1级中把这两条谱线分辨出来,求光栅的最少刻线总数.[解] 光栅的分辨率为 kN R =∆=λλ所以 1.364618.16563=⨯=∆=k N λλ 即光栅最少刻线总数为3647条.7-51 一光栅宽为6cm ,每厘米有6000条刻线,在第三级光谱中,对λ=5000 Å处,可分辨的最小波长间隔是多大?[解] 光栅的总缝数为 3600066000=⨯=N因为光栅的分辨本领为kN =∆λλ046.03600035000=⨯==∆kNλλÅ7-52 一束波长为2.96 Å的X 射线投射到晶体上,所产生的第1级衍射线偏离原入射线方向731'︒,求对应此射线的相邻两原子平面之间的距离.[解] 设掠射角为ϕ,衍射线偏离入射线的角度为θ,则2θϕ=由布拉格方程 λϕk d =sin 2 得相邻两原子平面间距为()52.52731sin296.212sin 2sin 20='⨯⨯===θλϕλk k d Å7-53 以波长为1.10Å的X 射线照射岩盐晶面,测得反射光第1级极大出现在X 射线与晶面的夹角为'3011︒处.问:(1)岩盐晶体的晶格常数d 为多大?(2)当以另一束待测的X 射线照岩盐晶面时,测得反射光第一级极大出现在X 射线与晶面的夹角为'3017︒处,求待测X 射线的波长.[解] (1) 由布拉格方程 λϕk d =sin 2 ,所以 76.25.11sin 210.1sin 20===ϕλk d Å (2) 由布拉格方程得待测X 射线的波长为66.115.17sin 76.22sin 20=⨯⨯==k d ϕλÅ7-54 一束部分偏振光垂直入射于一偏振片上,以入射光为轴旋转偏振片,测得透射光强的最大值是最小值的5倍.求部分偏振光中自然光与线偏振光强度之比.[解] 设该束部分偏振光中自然光光强为0I ,线偏振光光强为I ,透过偏振片后自然光光强变为20I ,因此光强最大时I II +=20max , 光强最小时 20m i n I I =所以22500minmaxI I I I I +== 因此 210=I I7-55 两偏振片A 、B 的透振方向成︒45角,如图所示.入射光是线偏振光,其振动方向和A 的透振方向相同.试求这束光线分别从左边入射和从右边入射时,透射光强之比.[解] 设从左右两边入射时透射光强分别为1I 和2I由马吕斯定律得从左边入射时透射光强为002012145cos I I I == 从右边入射,则00202024145cos 45cos I I I =⋅= 所以入射光从左右两边入射,透射光强之比为1:2:21=I I7-56 三个理想偏振片1P 、2P 、3P 叠放在一起,1P 与3P 的透振方向互相垂直,位于中间的2P 与1P 的透振方向间的夹角为︒30.强度为0I 的自然光垂直入射到1P 上,依次透过1P 、2P 和3P .求通过三个偏振片后的光强.[解] 通过1P 后: 0121I I =通过2P 后: 002128330cos I I I == 通过3P 后: 0022332360cos I I I ==7-57 一束太阳光以某一入射角入射于平面玻璃上,这时反射光为完全偏振光.若透射光的折射角为︒32,试求:(1)太阳光的入射角;(2)这种玻璃的折射率.[解] 因反射光为完全偏振光,所以入射角为布儒斯特角,则 0090=+r i 0000058329090=-=-=r i由布儒斯特定律得 60.158tan tan 00===i n7-58 光从介质1射向介质2时的临界角是︒60.布儒斯特角是多大? [解] 由光的折射定律得 020190sin 60sin n n = 所以2360sin 012==n n 由布儒斯特定律 23tan 120==n n i 由此得 9.400=i7-59 如图所示的各种情况中,以线偏振光或自然光入射于两种介质的界面上.图中0i 为起偏振角, 0i i .试画出折射光线和反射光线并标出它们的偏振状态.[解] 折射光和反射光及其偏振状态如下图7-60 如图(a )所示,一束自然光入射在方解石的表面上,入射光线与光轴成锐角,问有几条光线从方解石透射出来? 如果把方解石切割成等厚的A 、B 两块,并平行地移动一点距离,如图(b )所示,此时光线通过这两块方解石后,有多少条光线射出来? 如果把B 绕入射光线转过一个角度,此时将有几条光线从B 射出来?[答] (1)因入射光不沿光轴方向,也不垂直于光轴,所以在方解石中产生双折射现象,有两条光线透射出来. (2)在A 中为o 光的光线射出来入射到B ,入射面就是B 中o 光的主平面,因此光线通过B 后,只有一条光线射出,同理,在A 中为e 光的光线通过B 后也有一束光线射出,所以从B 中透射出来的仍是两束光.(3)当把B 任意转过一角度时,A 中的o 光和e 透射出来入射到B 中,各自在B 中又发生双折射现象,每条光线在B 中又分为o 光和e 光,因此,总共有四条光线从B 中射出.*7-61 如图所示,一束自然光入射到一方解石晶体上,其光轴垂直于纸面.已知方解石对o 光的折射率o n =1.658,对e 光的折射率为=e n 1.486.(1)如果方解石的厚度为t =1.0 cm ,自然光的入射角︒=45i ,求a ,b 两透射光之间的垂直距离;(2)两透射光的振动方向如何? 哪一束光在晶体中是o 光? 哪一束光在晶体中是e 光?[解](1)由折射定律得:i r n sin sin o o = (1)i r n sin sin e e = (2) 设则,,d BC L AB ==()0e tan tan r r t L -= (3)由于 i ABC =∠,所以 i L d cos = (4)由(1)、(2)、(3)、(4)联立得43.0658.145sin sin sin 000===n i r 002.25=r 48.0486.145sin sin 0e ==r 4.28e =r ()cm 07.02.25tan 4.28tan 0.100=-⨯=Lcm 05.045cos 07.00=⨯=d即a 、b 两光线的垂直距离为cm 05.0.(2)两透射光的振动方向见图.(3)a 为e 光,b 为o 光.*7-62 设方解石对钠黄光 (5893=λÅ)和氦氖激光(63282=λÅ)的主折射率相同,把方解石切割成对上述两光的四分之一波片,其最小厚度各是多少? 6584.1o =n ,4864.1e =n .[解] 设最小厚度分别为1e 和2e ,依题意有()41e o 1λ=-n n e ()42e o 2λ=-n n e所以 ()()m 10565.84864.16584.1410893.5477e 011--⨯=-⨯⨯=-=n n e λ ()()m 10198.94864.16584.1410328.6477e 021--⨯=-⨯⨯=-=n n e λA B C。
大学物理6,7章作业
第六章机械振动一. 选择题1. 一弹簧振子,水平放置时做简谐振动,若把它竖直放置或放在一光滑斜面上,下列说法正确的是(A) 竖直时做简谐振动,在斜面上不做简谐振动(B) 竖直时不做简谐振动,在斜面上做简谐振动(C) 两种情况下都做简谐振动(D) 两种情况下都不做简谐振动2. 质点沿x轴做简谐振动,振动方程用余弦函数表示,若时,质点过平衡位置且向x轴负方向运动,则它的振动初相位为(A) 0(B)(C)(D)3. 两个质点各自做简谐振动,它们的振幅、周期相同,第一个质点的振动方程为,当第一个质点从相对于其平衡位置的正位移处回到平衡位置时,第二个质点正在最大正位移处,则第二个质点的振动方程为:(A)(B)(C)(D)4. 质点沿x轴做简谐振动,振动方程为,从t = 0时刻起,到质点位置在x = -2cm处,且向x轴正方向运动的最短时间间隔为(A)(B)(C)(D)5. 质点做简谐振动,振幅为A,初始时刻质点的位移为,且向x轴正向运动,代表此简谐振动的旋转矢量图为(B)(A)(D)(C)6. 图示为质点做简谐振动的曲线,该质点的振动方程为(A) ) cm(B) ) cm(C) ) cm(D) ) cm7. 一弹簧振子做简谐振动,总能量为E0,如果振幅增加为原来的两倍,则它的总能量为(A)(B)(C)(D)8. 一弹簧振子做简谐振动,当位移为振幅的一半时,其动能为总能量的(A)(B)(C)(D)(E)9. 两个简谐振动,,,且,合振动的振幅为(A)(B)(C)(D)二. 填空题10. 一弹簧振子,弹簧的弹性系数为k ,物体的质量为m ,则该系统固有圆频率为_________,故有振动周期为_____________.11. 物体做简谐振动,振动方程(SI ),则振动周期T =_______________,频率ν =___________,初相位φ0 =__________________.12. 一简谐振动方程为,已知时的初位移为0.04m ,初速度为0.09m/s ,则振幅为____________,初相位为____________.13. 单摆做小幅摆动的最大摆角为θm ,摆动周期为T ,时处于图示位置,选单摆平衡位置为坐标原点,向右方为正向,则振动方程为______________________________.14. 一质点同时参与三个简谐振动,振动方程分别为:,,.则合振动方程为___________________.三. 计算题15. 质量为10g 的小球与轻弹簧组成的系统,按 cm )38cos(5.0ππ+=t x 的规律振动,式中t 的单位为S 。
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第六章 机械振动参考答案
一. 选择题
1. ( C )
2. ( B )
3.( D )
4. ( D )
5. ( B )
6. ( D )
7. ( D )
8. ( D )
9. ( C )
二. 填空题
10. (
,
)
11. (
; ; )
12. ( ;
)
13. (
)
14. ( 0 )
三. 计算题
15. 质量为10g 的小球与轻弹簧组成的系统,按 cm )3
8cos(5.0π
π+=t x 的规律振动,
式中t 的单位为S 。
试求:
(1)振动的圆周期、周期、初相、速度及加速度的最大值; (2)t =1s 、2s 时的相位各为多少?
解:(1)将原式与简谐振动的一般表达式
比较
圆频率
,初相
,周期
速度最大值
加速度最大值
(2) 相位
将
代入,得相位分别为
.
16. 一质点沿x 轴作简谐振动,平衡位置在x 轴的原点,振幅cm 3=A ,频率Hz 6=ν。
(1)以质点经过平衡位置向x 轴负方向运动为计时零点,求振动的初相位及振动方程; (2)以位移 cm 3-=x 时为计时零点,写出振动方程.
解: (1) 设振动方程为
当t =0, x =0, 做旋转矢量图,可得初相位
振动方程为
(2) 当t =0 , x = -3cm , 做旋转矢量图,可得初相位
所以振动方程为
17. 在一轻弹簧下端悬挂
砝码时,弹簧伸长8cm ,现在此弹簧下端悬挂
的物体,构成弹簧振子。
将物体从平衡位置向下拉动4cm ,并给以向上的21cm/s 初
速度(设这时t = 0)令其振动起来,取x 轴向下,写出振动方程。
解: 设振动方程为
由
,可知
振幅A
初相位由旋转矢量图可得
振动方程为
18. 两质点同时参与两个在同一直线上的简谐振动,其表达式为:
)6
5
2cos(03.0,)62cos(04.021ππ-=+=t x t x
试求其合振动的振幅和初相位(式中x 以m 计,t 以s 计).
解:二振动的频率相同,它们的相位差
因而合振动的振幅
设合振动的初相为
,则
第七章 机械波参考答案
一. 选择题
1. (B)
2. (D)
3. (B)
4.(C )
5. (C )
6. (D)
7.(C )
8.(B )
9.(C )
二. 填空题 10. ( 503 m/s )
11. ( 1 Hz ; 1m/s ; 1m )
12. (
;
)
13. ( )
14. ( 5J ) 15. ( - π/2 ) 16. ( - 2π/3 )
三. 计算题
17. 一横波沿绳子传播时的波动表式为 )410cos(05.0x t y ππ-=[SI] . 求: (1)此波的振幅、波速、频率和波长;
(2)绳子上各质点振动的最大速度和最大加速度; 解:(1)波动方程
可得振幅
频率
波长
波速
(2)绳上各质点振动时的最大速度
绳上各质点振动时的最大加速度
18. 一平面简谐纵波沿线圈弹簧传播.设波沿着x 轴正向传播,弹簧中某圈的最大位移为3.0cm ,振动频率为Hz 5.2,弹簧中相邻两疏部中心的距离为cm 24. 当0=t 时,在0=x 处质元的位移为零并向x 轴正向运动, 试写出该波的波动表式.
解: 设平面简谐波的波动方程为
已知:,
,
又
时,原点处质点的位移
,速度
,
故该质点的初相
可得波动方程
cm
19. 一平面波在介质中以速度1s m 20-⋅=u 沿x 轴负方向传播,已知a 点的振动表式为
t y a π4cos 3= [SI].
(1)以a 为坐标原点写出波动方程;
(2)以与a 点相距m 5处的b 点为坐标原点,写出波动方程.
解:(1)已知A = 3m ,,
因波沿x 轴负方向传播,以a 点为坐标原点的波动方程为
(2)以a 点为坐标原点时,b 点的坐标为
代入上式得b 点的振动方程为
若以b 点为坐标原点,则波动方程为
20. 如图所示,已知
和
时的波形曲线分别为图中实线曲线Ⅰ和虚线曲线Ⅱ,
波沿x 轴正向传播. 根据图中给出的条件,求:(1)波动方程;(2)P 点质元的振动方程.
解:(1) 设波动方程为
由图知A= 0.1m,λ= 4m
又时,原点处质点的位移,速度,故该质点的初相
波动方程为
(2)将代入波动方程,得点质元振动方程为
21. 如图所示,两相干波源分别在P、Q两点,它们发出频率为ν,波长为λ,初相相同的两列相干波,振幅分别为A1和A2 ,设2/
3λ
PQ,R为PQ连线上的一点.求:
=
(1)自P、Q发出的两列波在R处的相位差;
(2)两波在R处干涉时的合振幅.
解:(1)两列波的初相位相同,在R处的相位差为
(2)两波在R处的振动方向相同,频率相同,相位差,则合振幅为。