如图(a)所示一定量的理想气体经历一循环过程,此过程在V-T图中用图线a→b→c→a表示,则该气体在循环过程中吸收放热的情况是()。
A.a→b,c→a过程吸热,b→c过程放热
B.a→b过程吸热,b→c,c→a过程放热
C.b→c过程吸热,a→b,c→a过程放热
D.b→c,c→a过程吸热,a→b过程放热
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波长范围为0.095~0.140nm的X射线照射于某晶体上,入射X光与品面之间的夹角(即掠射角)θ=30°,如2-39图所示,此晶面问的间距为d=0.275nm,则X射线对这晶面能产生强反射的波长是()。
A.0.138nm
B.0.119nm
C.0.095nm
D.0.140nm
设一半面简谐波表达式为
y=2cos[π(0.5t-200x)]
则该波的振幅(cm)、频率v(Hz)、波速u(cm·s-1)依次为()。
A.A
B.B
C.C
D.D
一定量的理想气体,在容积不变的情况下,当温度升高时,分子的平均碰撞频率Z和平均自由程的变化情况是()。
A.增大,不变
B.不变,增大
C.和都增大
D.和都不变
一平面简谐波沿Ox轴正向传播,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,该横波的波形曲线方程为()。
A.A
B.B
C.C
D.D
A.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
A.4.8mm
B.2.4mm
C.1.2mm
D.1.0mm
在双缝干涉实验中,若单色线光源S到双缝S1、S2的距离相等,观察屏上中央明条纹位于图(A)中O处。现将线光源S平行于双缝S1、S2连线方向向下作微小位移到S’处,则()。
A.中央明条纹也向下移动,且条纹间距不变
B.中央明条纹向上移动,且条纹间距不变
C.中央明条纹向下移动,且条纹问距增大
D.中央明条纹向上移动,且条纹间距增大
如图所示,一定量的理想气体,由状态A沿直线AB变化到C,则气体在这三个状态A、B、C的温度之比为()。
A.1:1:1
B.3:4:3
C.1:2:3
D.4:3:4
如图所示,图(a)表示一平面简谐波在t=0时刻的波形图,图(a)表示某一质元作简谐振动时的振动曲线,则图(b)的初相与图(a)中x=0处质元的初相分别为()。
A.A
B.B
C.C
D.D
在波长为λ的驻波中,两个相邻波节(静止不动的位置)之间的距离为()。
A.A
B.B
C.C
D.D
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一定量的理想气体贮于容器中,则该气体分子热运动的平均自由程仅决定于()。
在迈克耳孙干涉仪的一条光路中,放入一折射率为n,厚度为d的透明薄片,放入后,这条光路的光程改变了()。
对于室温下的双原子分子理想气体,在等压膨胀情况下,系统对外界所做的功与从外界吸收的热量之比等于()。
容器中贮有氮气,温度t=27℃,则氮气分子的方均根速率为()。
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()。
一列横波沿x轴正方向传播,它的波动表达式为y=0.02cosπ(5x-200t),则下列说明正确的是()。(1)其振幅为0.02m;(2)频率为100Hz;(3)波速为40m·s-1;(4)波沿x轴负向传播。
某时刻驻波波形曲线如图所示,则a,b两点的位相差是()。
理想气体在图示的循环中,已知Ta、Tb、Tc、Td和,其效率η为()。
如图所示,1mol氧气(1)由初态a等温地变到末态b;(2)由初态a变到状态c,再由c等压的变到末态b,则(1)和(2)过程中氧气所做的功和吸收的热量分别为()。
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()。