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一级结构工程师
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281. 一束具有两种波长的平行光垂直入射在光栅上,λ[1.gif]=600nm,λ[2.gif]=400nm,发现距中央明纹5cm处λ[1.gif]光的第k级主极大和λ[2.gif]光的第k+1级主极大相重合,放置在光栅与屏之间的透镜的焦距f=50cm,试问上述k值为多少( )。
282. 光的偏振现象证实了( )。
283. 某容器内装有质量为0.1kg,压强为10atm,温度为47℃的氧气,因容器漏气一段时间后压强减少为原来的5/8,温度变为27℃,则漏出氧气的质量为( )。
284. 体积固定的容器中,有一定量的理想气体,当温度逐渐升高时(设分子有效直径保持不变),分子的平均碰撞次数[Z-.gif]和平均自由程[λ-.gif]的变化情况是( )。
285. 一定的理想气体。在温度不变的条件下,当体积增大时。分子的平均碰撞频率[Z-.gif]和平均自由程[λ-.gif]的变化情况是( )。
286. 某理想气体等温压缩到给定体积时外界对气体做功为|A[1.gif]|。经绝热膨胀返回原来体积时气体对外做功为|A[2.gif]|,整个过程中气体从外界吸收的热量Q与内能增量△E为( )。
287. 某理想气体分别进行了如图所示的两个卡诺循环(abcda)Ⅰ和Ⅱ(a'b'c'd'a'),己知两低温热源温度相等,且两循环曲线所围面积相等,设循环Ⅰ的效率为η,从高温热源吸热Q,循环Ⅱ的效率为η',从高温热派吸热Q',则( )。 [JZ104_109_29.gif]
288. 对驻波能量的描述,正确的是( )。
289. 下列说法正确的是( )。
290. 在杨氏双缝干涉实验中,已知屏幕上的P点处为第三级明条纹中心。如果将整个装置浸入某种液体中,P点处则为第四级明条纹中心,则此液体的折射率为( )。
291. 在图示的各种情况中,两条光线a和b开始时无光程差,判断相聚后是否有光程差,其光程差分别为:(设玻璃的宽度为l,折射率为n,空气的折射率为n[1.gif]=1,水的折射率为n[2.gif],r是光线a和b的从出发点到相遇点的几何路程)( )。 [JZ104_109_33.gif]
292. 将折射率n=1.40的薄膜放入迈克尔逊干涉仪的一臂时,产生了70条条纹移动,所用单色光波长为589nm,则薄膜厚度为( )。
293. 波长λ=6000[JZ104_006_34.gif]的单色光垂直入射到一光栅上,第二、第三级明条纹分别出现在sinφ=0.20与sinφ=0.30处,第四级缺级。求在-90°<φ<90°范围内,实际呈现的全部明条纹数目( )。
294. 当一束自然光以布儒斯特角从一种媒质射向另一种媒质的界面,则( )。
295. 两瓶不同类型的理想气体,设分子平均动能相等,但其分子数密度不相等,则( )。
296. 在一容积不变的容器中,贮有一定量的理想气体,温度为T时,气体分子的平均速率为[JZ104_134_26_1.gif],平均碰撞次数为[JZ104_134_26_2.gif],平均自由程为[JZ104_134_26_3.gif]。当气体温度升高到4倍时,其分子的平均速率[JZ104_134_26_4.gif],平均碰撞次数[Z-.gif]和平均自由程[λ-.gif]分别为( )。
297. 下列对熵增加原理叙述不正确的是( )。
298. 一定量的刚性双原子分子气体,开始时处于压强为P[0.gif]=1.0×10[~5.gif]Pa,体积为V[0.gif]=4×10[~-3.gif]m[~3.gif],温度为T[0.gif]=300K的状态,后经等压膨胀过程温度上升到T[1.gif]=450K,再经绝热过程温度降回到T[2.gif]=300K,求出整个过程中气体对外做的功( )。
299. 若高温热源的温度为低温热源温度的n倍,以理想气体为工作物质的卡诺机工作于高、低温热源之间。则从高温热源吸收的热量与向低温热源放出的热量之比为( )。
300. 两个相距10m的声波源相差为π。它们发出同频率,同振幅的声波,波长为0.11m。在两波源连线上会发生相消,声强最小点满足的条件是( )。
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