设a为理想气体分子的方均根速率,ρ为气体的质量密度,则按气体动理论,理想气体的压强为()。
A.A
B.B
C.C
D.D
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一定量的理想气体从状态a出发经过①和②过程到达状态b,而acb为等温线(图2-21),则①和②两过程中外界对系统传递的热量Q1和Q2是()。
A.Q1>0,Q2>0
B.Q1<0,Q2<0
C.Q1>0,Q2<0
D.Q1<0,Q2>0
A.干涉条纹的宽度将发生改变
B.产生红光和蓝光的两套彩色干涉条纹
C.干涉条纹的亮度将发生改变
D.不产生干涉条纹
在标准状态下,氧气(视为刚性双原子分子的理想气体)和氦气相混合,两者的体积比为,则混合气体中氧气和氦气的内能之比为()。
A.A
B.B
C.C
D.D
一平面简谐波沿Ox轴正方向传播,波速u=4m·s-1,坐标原点处质元的振动表达式为y0=5×10-2cosπt。在t=5s时,该波的波形曲线方程为()。
A.A
B.B
C.C
D.D
A.与波长成正比
B.与频率成正比
C.完全由介质性质决定,与频率无关
D.由振源决定,与性质无关
一容器内装有1mol氢气,温度为T,则氢分子的平均平动动能,氢分子的平均动能以及氢气的内能分别为()。
A.A
B.B
C.C
D.D
如图所示的牛顿环实验装置中,用单色光垂直照射,当凸透镜垂直向上缓缓平移而远离平板玻璃时,则可以观察到这些环状干涉条纹()。
A.向中心收缩
B.向外扩张
C.向右平移
D.静止不动
频率v=500Hz的机械波,波速u=360m·s-1,则同一波线上相位差为的两点间的距离为()。
A.0.12m
B.0.24m
C.0.36m
D.0.48m
A.功可以全部转化为热,但热不能全部转化为功
B.热量可以从高温物体传递到低温物体,但不能从低温物体传递到高温物体
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
A.3P1
B.4P1
C.5P1
D.6P1
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1mol单原子分子理想气体从状态Ⅰ,经一准静态过程变化到状态Ⅱ,如果不知道是什么气体,也不知道经历什么过程,但Ⅰ、Ⅱ两状态的压强、体积和温度都已知,则可求出()。
一平面简谐波波动表达式为,式中x、t分别以cm、s为单位,则x=1cm位置处的质元在t=2s时刻的振动速度72为()。
两个偏振片叠在一起,使它们的偏振化方向之间的夹角为60°,设两者对光无吸收,光强为I0的自然光垂直入射在偏振片上,则出射光强为()。
理想气体在图示的循环中,已知Ta、Tb、Tc、Td和,其效率η为()。
用波长为λ=550nm的单色光垂直入射于光栅常量为2×10-4cm的平面衍射光栅上,在屏上可能观察到光谱线的最大级次为()。
波长为λ的单色平行光垂直入射到单缝上,对应于衍射角为30°的方向上,若单缝处波振面可分为3个半波带,则狭缝宽度a等于()。
在麦克斯韦速率分布律中,速率分布函数的物理意义可理解为()。
一瓶氦气和一瓶氮气,两者密度相同,分子平均平动动能相等,而且都处于平衡状态,则两者()。
若在某个过程中,一定量的理想气体的内能E随压强P的变化关系为一直线(其延长线过E-P图中坐标原点O),则该过程为()。
如图所示,一定量的理想气体从体积V膨胀到K2,经历的过程分别为:a→b为等压过程,a→c为等温过程,a→d为绝热过程,其中吸热最多的过程是()。