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文檔簡介
注冊環保工程師基礎考試上午(普通物理)歷年真題試卷匯編3(分:60.00做題時間:分鐘)一、單項擇(總題數:,數60.00)1.在標準狀態下,氫氣和氦氣的壓強與體積都相等時,氫氣和氦氣的內能之比為:(分數:2.00A.5/3B.3/5C.1/2D.3/2
√解析:解析:由E
=
注意到氫為雙原子分子,氦為單原子分子,即
)=5,,又
)=p(He),V(H
)=V(He)2.一瓶氦氣和一瓶氣,它們每個分子的平均平動動能相同,而且都處于平衡態。則它們:(分數:2.00A.度相同,氦分子和氮分子平均動能相同B.度相同,氦分子和氮分子平均動能不同√C.度不同,氦分子和氮分子平均動能相同D.度不同,氦分子和氮分子平均動能不同解析:解析:①分子的平均平動動能
=
kT分子的平均動能kT。分子的平均動能平均(均動能+動動能=
kT。式中i為子自由度,i(He)=3i(N
)=5,故氦分子和氮子的平均動能不同。3.一定量的理想氣,經過等體過程,溫度增量△T,內能變化△E
,吸收熱量Q
;若經過等壓過程,溫度增量也為△T,內能變化AE
,吸收熱量Q
,則一定是:(分數:2.00A.△EB.△E
=△E=△E
,Q,Q
>Q<Q
√C.△ED.△E
>△E<△E
,,
><
解析:解析:等體過程:Q
=Q
=△E
=R△T①等壓過程:
=Q
=△E
+A=R△T+A②對于給定的理想氣體能增量只與系統的起始和終了狀態有關統所經歷的過程無關eq\o\ac(△,,)E=△E
。比較式①和式②,注意到A0顯然Q
>Q
。4.在保持高溫熱源度T和低溫熱源溫度T不變的情況下,使卡諾熱機的循環曲線所包圍的面積增大,則會:(分數:2.00A.功增大,效率提高B.功增大,效率降低C.功和功率都不變D.功增大,效率不變
√解析:解析:η
=1-
5.一定量的理想氣,由一平衡態p
,V
,T
變化到另一平衡態p
,V
,T
,若V
>V
,但T
=T
,無論氣體經歷什么樣的過程:(分數:2.00A.體對外做的功一定為正值B.體對外做的功一定為負值C.體的內能一定增加D.體的內能保持不變
√解析:解析:對于給定的理想氣體,內能的增量只與系統的起始和終了狀態有關,與系統所經歷的過程無關。內能增量△E=R△T,若T
=T
,則△E=0,氣體內能保持不變。6.一個氣缸內有一量的單原子分子理想氣體,在壓縮過程中對外界做209J,此過程中氣體內能增加120J則外界傳給氣體的熱量為:(分數:2.00A.-89JB.89JC.329JD.0
√解析:解析:根據熱力學第一定律△E+W,注意到“在壓縮過程中外界做功209J”,即系統對外做功W=-209JE=120JQ=120+(-209)=-89J統對外放89J就是說外界傳給氣體的熱量為89J。7.兩種摩爾質量不的理想氣體,它們壓強相同,溫度相同,體積不同。則它們的:(分數:2.00A.位體積內的分子數不同B.位體積內的氣體的質量相同C.位體積內的氣體分子的總平均平動動能相同√D.位體積內的氣體的內能相同解析:解析:ε
=pVp=nkT8.容器內儲有一定的理想氣體,若保持容積不變,使氣體的溫度升高,則分子的平均碰撞次數變化情況是:(分數:2.00
的A.B.C.D.
√解析:解析:平均碰撞次數9.有1mol氧氣O
)和lmol氦氣(He),均視為理想氣體,它們分別從同一狀態開始作等溫膨脹,終態體積相同,則此兩種氣體在這一膨脹過程中:(分數:2.00A.外做功和吸熱都相同√B.外做功和吸熱都不相同C.外做功相同,但吸熱不同D.外做功不同,但吸熱相同解析析想氣體在等溫膨脹中從外界吸收的熱量全部轉化對外做功(能不變)即Q=A=
,現“兩種1mol氣體分別從同一狀態開始等溫膨脹,終態體積相同”,所以它們對外做功和吸熱都相同。
10.一量理想氣體,從同一狀態開始,分別經歷等壓、等體和等溫過程。若氣體在各過程中吸收的熱量相同,則氣體對外做功為最大的過程是:(分數:2.00A.壓過程B.體過程C.溫過程
√D.個過程相同解析:解析:因等體過程做功為零,現只要考察等壓和等溫過程,由
=A
+△E
,等溫程溫度不變,△T=0,△E
=0,Q
=A
,今Q
=Q
,即Q
=A
+△E
=A
,△E
>0,故A
>
。11.1mol性雙原子分子理想氣體,當溫度為T,其內能為:(分數:2.00A.B.C.√D.解析:解析:E
=RT12.有種理想氣體,第一種的壓強記作
,體積記作
,溫度記作T
,總質量記作m
,摩爾質量記作M
;第二種的壓強記作p
,體積記作V
,溫度記作T
,總質量記作
,摩爾質量記作M
。當V
=v
,
=t
,
=m
時,則
為:(分數:2.00A.B.C.D.
√解析:解析:由pV=
RT,今V
=V
,T
=T
,m
=m
,故∝1/p13.通人耳可聽到的聲波的頻率范圍是:(分數:2.00A.20200HzB.202000HzC.2020000HzD.20200000Hz
√解析:14.在長為λ的駐波中,兩個相鄰波腹之間的距離為:(分數:2.00A./2B./4C.3λ4D.
√解析:解析:x
=±k
,k=0,2…相鄰兩波腹之間的距離為:x
-x
=(k+1)15.一面簡諧波的波動方程為.01cos10π(25t-x)(SI)則t=0.1s時刻x=2m質元的振動位移是:(分數:2.00A.0.01cmB.0.
C.-001mD.0.01mm
√解析:16.一面簡諧波在彈性媒質中傳播時,某一時刻在傳播方向上一質元恰好處在負的最大位移處,則它的:(分數:2.00A.能為零,勢能最大B.能為零,勢能為零C.能最大,勢能最大D.能最大,勢能為零
√解析:解析:質元在最大位移處,速度為零,“形變”為零,故質元的動能為零,勢能也為零。17.通聲波的頻率范圍是:(分數:2.00A.20200HzB.202000HzC.2020000HzD.20200000Hz
√解析:18.一面諧波的表達式為002cos(400t-20πx)(SI),k=0,±1,±2…,則t=1s時各波谷所在的位置為:(分數:2.00A.B.C.D.
√解析:解析:波谷位置應滿足002得出cos(400t-20πx)=-1即400πt-20πx=(2k+1),推出x=
令t=1s,x=19.若衍射光柵準確測定一單色可見光的波長,在下列各種光柵常數的光柵中選擇哪一種最好?(分數:2.00A.1.0×10B.5.0×10C.1.0×10D.1.0×10
mmmmmmmm
√解析:20.一自然光垂直穿過兩個偏振片,兩個偏振片的偏振化方向成45°。已知過此兩偏振片后光強為,則入射至第二個偏振片的線偏振光強度為:(分數:2.00A.IB.2IC.3ID.I/2
√解析:解析:自然光垂直通過第一個偏振片后,變為線偏振光,光強設I'即入射至第二個偏振片的線偏振光強度。根據馬呂斯定律,自然光通過兩個偏振片后,
45°=
I'=2I。21.光干涉和衍射現象反映了光的:(分數:2.00A.振性質B.動性質
√
C.波性質D.波性質解析:22.P
和P
為偏振化方向相互垂直的兩個平行放置的偏振片,光強為I
的自然光垂直入射在第一個偏振片P
上,則透過P
和P
的光強分別為:(分數:2.00A.B.C.D.
√解析析自然光I通過偏振片后光強減半為
通過偏振后光強為I=
cos
90°=0。23.以縫干涉實驗中,波長為λ的單色平行光垂直入射到縫間距為a的雙縫上,屏到雙縫的距離D則某一條明紋與其相鄰的一條暗紋的間距為:(分數:2.00A.B.C.D.
√解析:解析:x
=±k,間距=x
-x
=D/2a。24.一自然光垂直穿過兩個偏振片,兩個偏振片的偏振化方向成45°角。已通過此兩偏振片后的光強為I則入射至第二個偏振片的線偏振光強度為:(分數:2.00A.IB.2IC.3ID.I/2
√解析:解析:自然光垂直通過第一個偏振片后,變為線偏振光,光強設I'即入射至第二個偏振片的線偏振光強度。根據馬呂斯定律,自然光通過兩個偏振片后,
45°=I'/,I'=2I25.在氣中做牛頓環實驗如圖所示當平凸透鏡垂直向上緩慢平移而遠離平面玻璃時可以觀察到這些環狀干涉條紋:(分數:2.00A.右平移B.止不動C.外擴張D.中心收縮
√解析:26.波為λ的單色光垂直照射到置于空氣中的玻璃劈尖上,玻璃的折射率為n,則第三級暗條紋處的玻璃厚度為:(分數:2.00A.B.C.D.
√
解析:解析:劈尖暗紋出現的條件為=2ne+
,k=0,2…。27.在縫干涉實驗中在給定入射單色的情況下用一片能透過光的薄介質片(吸收光線住下面的一條縫,則屏幕上干涉條紋的變化情況是:(分數:2.00A.級明紋仍在中心,其他條紋上移B.級明紋仍在中心,其他條紋下移C.級明紋和其他條紋一起上移D.級明紋和其他條紋一起下移√解析:28.在縫干涉實驗中,當入射單色光的波長減小時,屏幕上干涉條紋的變化情況是:(分數:2.00A.紋變密并遠離屏幕中心B.紋變密并靠近屏幕中心√C.紋變寬并遠離屏幕中心D.紋變寬并靠近屏幕中心解析:解析:條紋之間間距△x=
,明紋位置x
=±29.在縫干涉實驗中,對于給定的入射單色光,當雙縫間距增大時,則屏幕上干涉條紋的變化情況是:(分數:2.00A.紋變密并遠離屏幕中心B.紋變密并靠近屏幕中心√C.紋變寬并遠離屏幕中心D.紋變寬并靠近屏幕中心解
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