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文檔簡介
1、2017年自主招生寒假特訓營 專題三:熱光原經(jīng)典問題例1.(2012北約)在厚度相同的均勻密度鐵板上切割出質(zhì)量相同的一個圓鐵環(huán)a和一個圓鐵板b,將a、b豎直立于地面上,溫度相同,設a、b不與地面和空氣交換熱量,現(xiàn)對a、b輸入相同的熱量后,問a、b哪個溫度高?A a高 B b高 C a、b一樣高 D 既可能a高,也可能b高例2(2011七校)在壓強不太大,溫度不太低的情況下,氣體分子本身的大小比分子間的距離小很多,因而在理想氣體模型中通常忽略分子的大小。已知液氮的密度=810kg/m3,氮氣的摩爾質(zhì)量Mmol=28×10-3kg/mol。假設液氮可看作由立方體分子堆積而成,根據(jù)所給數(shù)據(jù)
2、對標準狀態(tài)下的氮氣做出估算,說明上述結(jié)論的合理性。例3證明理想氣體的壓強,其中n為分子數(shù)密度,為氣體分子平均動能。例4(2008清華)如圖所示,一根一端封閉的玻璃管,長度L=96cm,開口豎直向上,內(nèi)有一段長度h=20cm的水銀柱。當溫度為270C時,被封閉氣體的長度H=60cm。問溫度至少升到多高時,水銀柱才能從管中全部溢出(大氣壓p0=76cmHg)?例5如圖所示是一定質(zhì)量理想氣體狀態(tài)變化所經(jīng)歷的P-T圖線,該圖線是以C點為圓心的圓。P軸以C點的縱坐標PC為單位(T軸以TC為單位)。若已知在此過程中氣體所經(jīng)歷的最低溫度為T0 ,則在此過程中,氣體密度的最大值1和最小值2之比1/2應等于多少
3、?例6.(2013華約)自行車胎打足氣后騎著很輕快。由于慢撒氣緩慢漏氣,車胎內(nèi)氣壓下降了四分之一。求漏掉氣體占原來氣體的比例。假設漏氣過程是絕熱的,一定質(zhì)量的氣體,在絕熱過程中其壓強p和體積v滿足關系PV=常量,式中參數(shù)是與胎內(nèi)氣體有關的常數(shù)。例7活塞式氣泵是利用氣體體積膨脹來降低氣體壓強的。已知某貯氣筒的容積為V,氣泵每抽一次,抽出的氣體體積為V¢=V/2。設抽氣過程中溫度不變,貯氣筒內(nèi)原來氣體的壓強為p0,則對它抽氣三次后,貯氣筒內(nèi)氣體壓強變?yōu)槎嗌伲坷?如圖所示,在一內(nèi)徑均勻的絕熱的環(huán)形管內(nèi),有三個薄金屬片制成的活塞將管隔成三部分?;钊膶嵝院兔荛]性良好,其可無摩擦地在圓環(huán)內(nèi)運
4、動。三部分中盛有同一理想氣體。容器平放在水平桌面上。起始時,、三部分氣體的壓強都是p0,溫度分別為t1=3,t2=47,t3=27。三個活塞到圓環(huán)中心連線之間的夾角分別為a1=90°,a2=120°,a3=150°。(1)求最后平衡時,三個活塞到圓環(huán)中心連線之間的夾角。(2)已知一定質(zhì)量的理想氣體的內(nèi)能的變化量與其溫度的變化量成正比,試求達到平衡時氣體的溫度和壓強。例9如圖所示,氣體由狀態(tài)a沿acb到達狀態(tài)b,有336J熱量傳入系統(tǒng),而氣體對外做功126J,求:(1)若氣體在adb過程中氣體對外做功42J,問有多少熱量傳入系統(tǒng);(2)當系統(tǒng)由狀態(tài)b沿曲線ba返回狀
5、態(tài)a時,外界對系統(tǒng)做功84J,問此時系統(tǒng)是吸熱還是放熱?傳遞的熱量是多少?例10在一汽缸的活塞下面封閉有摩爾理想氣體,由于受到驟然加熱,氣體迅速膨脹,且膨脹過程中其熱力學溫度與其體積的平方成正比,即T=KV2。在其體積由V1膨脹至V2的過程中,氣體從外界吸收的熱量為Q1,試求此過程中氣體的內(nèi)能增加了多少?例11(北約2012)如圖,兩平面反射鏡A和B斜交,交點為O,兩鏡夾角為36度,兩反射鏡的反射面相對。在兩反射鏡之間有一物點P,觀察者位于兩鏡之間,觀察者在A鏡中最多可以看到 個P點像,在B鏡中最多可以看到 個P點像。圖1圖2例12一束近主軸的平行光線,經(jīng)凹鏡反射后將會聚于主軸上一點F(圖1)
6、,這F點稱為凹鏡的焦點。一束近主軸的平行光線經(jīng)凸面鏡反射后將發(fā)散,反向延長可會聚于主軸上一點F(圖2),這F點稱為凸鏡的虛焦點。焦點F到鏡面頂點O之間的距離叫做球面鏡的焦距f。請以凹鏡為例證明,球面鏡焦距f等于球面半徑R的一半,即 例13. 凹鏡焦距為f,物距為u,像距為v,請根據(jù)反射定律推導出球面鏡的成像公式:例14一平凸透鏡的折射率為n,放置在空氣中,透鏡面孔的半徑為R。在透鏡外主光軸上取一點F,OF=f如圖所示。當平行光沿主光軸入射時,為使所有光線均會聚于F點。試問:(1)透鏡凸面應取什么形狀?(2)透鏡頂點A與點O相距多少?(3)對透鏡的孔徑R有何限制?xyRfFO n 例15(201
7、1北約)等腰直角三角形棱鏡ABC,一組平行光線垂直斜邊AB射入。(1)如果光線不從AC、BC面射出,求三棱鏡的折射率n的范圍;(2)如果光線順時針轉(zhuǎn)過300,即與AB成600角斜向下,不計反射兩次以上的光線,當n?。?)中最小值時,能否有光線從BC、AC邊射出,從哪條邊射出?ACB例16(2011北大保送)厚度分別為d2、d3,折射率分別為n2、n3的無限大透明介質(zhì)平板緊靠并放置于無限大透明液體中,d2左側(cè)液體的折射率為n1,d3右側(cè)液體的折射率為n0,點光源S置于左側(cè)液體中,并到平板前側(cè)面的距離為d,求在d3右界面上光亮的面積。已知n1n2n3n0。例17(2011華約自主)如圖,在楊氏雙縫
8、干涉實驗中,若單色點光源從圖示位置沿垂直于SO的方向向上移動一微小距離,則屏上的干涉條紋將A向上移動,間距不變B向上移動,間距變大C向下移動,間距不變D向下移動,間距變大例18(2012北約20分)圖為楊氏雙縫干涉實驗裝置,光源S為單色面光源,波長為,單縫A的中心位于雙縫B和C的垂直平分線上,B與C相距為d,單縫與雙縫相距為r,接收屏P與雙縫相距為R,Rd,rd,問:(1)接收屏上的干涉條紋間距是多少?(2)設單縫A的寬度b可調(diào),問b增大為多少時干涉條紋恰好第一次消失?(3)接(2)問,條紋恰好消失時,固定A的寬度b,為了使干涉條紋再次出現(xiàn),試問d、r、R三個參量中應調(diào)節(jié)哪些量?例19(201
9、3華約15分)如圖所示,在光學用直導軌型支架上,半徑為R的球面反射鏡放置在焦距為f的凸透鏡右側(cè),其中心位于凸透鏡的光軸上,并可沿凸透鏡的光軸左右調(diào)節(jié)。(1)固定凸透鏡與反射鏡之間的距離l;將一點光源放置于凸透鏡的左側(cè)光軸上,調(diào)節(jié)光源在光軸上的位置,使該光源的光線經(jīng)凸透鏡反射鏡凸透鏡后,成實像于點光源處。問該點光源與凸透鏡之間的距離d可能是多少?(2)根據(jù)(1)的結(jié)果,若固定距離d,調(diào)節(jié)l以實現(xiàn)同樣的實驗目的,則l的調(diào)節(jié)范圍是多少?例20光由許多光子組成,若單一光子的能量為,則其動量為p=/c,式中c為真空中的光速。已知太陽光照射地球的能量強度(在大氣層外)I=1.35x103W/m2,回答下列
10、問題: (1)假設地球為良好的黑體,則地球表面所受的最大光壓(或稱光輻射壓力)為何?此光壓和地球海平面上的大氣壓力的比值為何? (2)行星受太陽光的照射,因而產(chǎn)生排斥力。證明行星所受的光輻射排斥,和其與太陽的距離的平方成反比。 (3)設有一密度為,半徑為r的球形黑體,在半徑為R的圓形的穩(wěn)定軌道上,以角速率環(huán)繞太陽轉(zhuǎn)動,證明開普勒第三定律應修正為: 式中G為萬有引力常量,M為太陽的質(zhì)量,PS為太陽的總輻射功率。 (4)已知太陽和地球間的距離為1.50x108km,計算太陽的總輻射功率PS 。 (5)就地球而言,地于的半徑為6380km,質(zhì)量為5.97x1024kg,計算(3)小題中的光輻射修正項
11、的數(shù)值。此修正對開普勒第三定律有何影響? (6)有一構(gòu)想是在很輕的塑料面板上,鍍上一層反射良好的鋁金屬膜,利用太陽輻射的光壓,可使該面板連同載具翱翔于太空之中,稱為太陽帆。假設太陽帆一直面向太陽,暫不考慮攜帶載具,且其平均密度=2.0g/cm3,欲使太陽帆所受的光輻射力等于所受來自太陽的重力,則該塑料面板的厚度為何? (7)承(6)小題,若欲使該太陽帆和地球在同一軌道上,環(huán)繞太陽轉(zhuǎn)動,則其所受來自太陽的吸引力必須大于光輻射的排斥力。今將塑料面板的厚度增大 為兩倍,則其周期為何?(在本問題中,不考慮地球引力對太陽帆的影響。) 例21(2011華約自主)根據(jù)玻爾的氫原子理論,當某個氫原子吸收一個光
12、子后A氫原子所處的能級下降B氫原子的電勢能增大C電子繞核運動半徑減小D電子繞核運動的動能增大例22 氫原子處于基態(tài)時,原子能量E1= -13.6eV,已知電子電量e =1.6×10-19C,電子質(zhì)量m=0.91×10-30kg,氫的核外電子的第一條可能軌道的半徑為r1=0.053nm.求:(1)氫原子核外電子的繞核運動可等效為一環(huán)形電流,則氫原子處于n=2的定態(tài)時,核外電子運動的等效電流多大?(2)若已知鈉的極限頻率為6.00×1014Hz,今用一群處于n=4的激發(fā)態(tài)的氫原子發(fā)射的光譜照射鈉,試通過計算說明有幾條譜線可使鈉發(fā)生光電效應?例23(2012北約)玻爾原
13、子理論的軌道量子化條件,可以表述為:電子繞原子核(可看作靜止)作圓周運動的軌道周長為電子物質(zhì)波長的整數(shù)倍,即 2rn=n n,n=1, 2, 3 ,其中 rn 是第 n 個能級對應的軌道半徑。若已知:靜電力常數(shù) k、 普朗克常數(shù) h、電子電量 e、電子質(zhì)量 m,不考慮相對論效應,試求:(1)氫原子第 n 個能級對應的軌道半徑 rn 的表達式;(2)氫原子第 n 個能級對應的電子環(huán)繞原子核的運動軌道周期 Tn 的表達式。(3)反電子(即正電子,質(zhì)量和電量與電子相同,但電荷符號為正的基本粒子)與電子在庫侖引力作用下束縛在一起構(gòu)成的體系被稱為正反電子偶素,其中正反電子繞其對稱中心各自作半徑相同的圓周
14、運動,若將此半徑作為軌道半徑,則量子化條件應修改為 2(2rn)=n n。求正反電子偶素第 n 個能級對應的軌道半徑 rn 的表達式。例24 處在激發(fā)態(tài)的氫原子向能量較低的狀態(tài)躍遷時會發(fā)出一系列不同頻率的光,稱為氫光譜氫光譜線的波長可以用下面的巴耳末里德伯公式來表示 ,n,k分別表示氫原子躍遷前后所處狀態(tài)的量子數(shù),對于每一個k,有,R稱為里德伯常量,是一個已知量對于的一系列譜線其波長處在紫外線區(qū),稱為賴曼系;的一系列譜線其波長處在可見光區(qū),稱為巴耳末系用氫原子發(fā)出的光照射某種金屬進行光電效應實驗,當用賴曼系波長最長的光照射時,遏止電壓的大小為U1,當用巴耳末系波長最短的光照射時,遏止電壓的大小
15、為U2 已知電子電量的大小為,真空中的光速為,試求:普朗克常量和該種金屬的逸出功。例25如圖(1)所示,是證實玻爾關于原子存在分立能態(tài)的一種實驗裝置的原理示意圖。由電子槍A射出的電子,射入一容器B中,其中有氦氣。電子在O點與該原子發(fā)生碰撞后,進入速度選擇器C,然后進入檢測裝置D中。速度選擇器由兩個同心的圓弧形電極P1和P2組成,當兩極間加有電壓U時,只允許具有確定能量的電子通過,并進入檢測裝置D,由檢測裝置測出電子產(chǎn)生的電流I,改變電壓U,同時測出I的數(shù)值,即可確定碰撞后進入速度選擇器的電子的能量分布。為簡單起見,設電子與原子碰撞前,原子是靜止的。原子質(zhì)量比電子質(zhì)量大很多,碰撞后,原子雖然稍微被碰動,但忽略這一能量損失,設原子未動,當電子與原子發(fā)生彈性碰撞時,電子改變運動方向,但不損失動能。當發(fā)生非彈性碰撞時,電子損失的動能傳給原子,使原子內(nèi)部的能量增大。(1)設速度選擇器兩極間的
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