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大物大一期末知识点

大物大一期末知识点

大物大一期末知识点大物大一期末考试是大学物理课程中的重要部分,掌握好期末考试的知识点非常重要。

下面将从力学、热学、光学和电磁学四个方面总结大物大一期末考试的知识点。

一、力学1. 牛顿定律:牛顿第一定律、牛顿第二定律和牛顿第三定律的概念和应用。

2. 力的合成与分解:力的合成与分解的原理和计算方法。

3. 动量与动量守恒:动量的概念、动量与作用力的关系、动量守恒定律的概念和应用。

4. 力学能量:功与功率的概念、机械能守恒定律的概念和应用。

5. 万有引力与运动的规律:质点的万有引力、行星运动的定性和定量规律。

二、热学1. 温度与热量:温度的测量与传递、热量的概念和单位。

2. 理想气体:理想气体的状态方程、理想气体的温度和分子运动。

3. 热力学第一定律:热力学第一定律的概念、热机效率和功率的计算。

4. 理想气体的定容定压定温过程:理想气体的定容过程、定压过程和定温过程的特点和计算。

三、光学1. 光的传播:光的直线传播和光的反射规律。

2. 光的折射:光的折射定律、光的反射和折射的应用。

3. 光的波动性:光的波长、光的干涉和光的衍射的概念和现象。

4. 光的光学仪器:凸透镜的成像规律、放大镜和显微镜的原理和图像特点。

四、电磁学1. 电场与电势:电场的概念、电场强度和电势的计算和性质。

2. 电容与电容器:电容的概念、电容器的结构和电容的计算。

3. 电流和电阻:电流的概念、欧姆定律、电阻的概念和计算、串联和并联电阻的计算。

4. 磁场与电磁感应:磁场的概念、电磁感应定律和法拉第电磁感应定律的应用。

以上是大物大一期末考试的主要知识点概述,希望对你有所帮助。

在复习期间,还需要进行大量的习题训练,加深对知识点的理解和掌握。

祝你顺利通过大物大一期末考试!。

大物一复习资料

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2 r1
Acos(ω
t
φ 1
2π λ
r1
)
2 2 1 (r1 r2 )
18
13. 如图a所示,一光学平板玻璃 A与待测工件 B 之间 形成空气 劈 尖,用波长 =500nm (1nm=10-9m)的单 色光垂直照射,看到的反射光的干涉条纹如图b所示, 有些条纹弯曲部分的顶点恰好于其右边条纹的直线 部分的切线相切,则工件的上表面缺陷是
(重力加速度g取10m·s-2).
(A)2J
(B)1J (C)3J (D)4J (E)20J
F
20cm
[ C]
M
7
解:
A Mgh 1 Kx 2 2
Kx Mg
x h 20(cm)
X=10cm, h=10cm A = 3J
8
6.一力学系统由两个质点组成,它们之间只 有引力作用,若两质点所受外力的矢量和为零, 则此系统
(A) 2 i +2 j
(B)-2 i +2j
(C) -2i-2j vB
y (D)2i-2j
A
x
[b ]
2
2. 质量为m=0.5kg的质点,在XOY坐标 平面内运动,其运动方程为x=5t,y=0.5t2 (SI),从t=2s到t=4s这段时间内,外力对 质点作的功为
(A) 1.5J (C) 4.5J
(A)是自然光。
(B)是完全偏振光且光矢量的振动方向垂直于 入射面。
(C)是完全偏振光且光矢量的振动方向平行于
入射面。
i0
(D)是部分偏振光。
1
2
[B ]
29
解:
i0
1
i
2
n1 sini0 n2 sin

大学物理A1总复习

大学物理A1总复习

法拉第电磁感应定律
当磁场发生变化时,会在导体中产生电动势,法拉第电磁感应定 律描述了感应电动势与磁通量变化率之间的关系。
暂态过程
当电路中的开关在闭合或断开时,电路中的电流或电压会经历一个 短暂的变化过程,称为暂态过程。
楞次定律
楞次定律指出,当磁场发生变化时,闭合线圈中产生的感应电流的 方向总是阻碍磁场的变化,即“来拒去留”的规律。
大学物理A1总复习
• 力学 • 热学 • 电磁学 • 光学 • 原子物理和量子力学基础
01
力学
质点和刚体的运动
质点运动学 描述质点运动的物理量:位置、速度和加速度。
质点的直线运动和曲线运动的基本规律。
质点和刚体的运动
相对速度和相对加速度。 刚体动力学
刚体的转动惯量、角速度和角加速度。
质点和刚体的运动
要点二
详细描述
热力学是一门研究热现象的学科,主要关注热能与其他形 式能量的转换。热力学的基本概念包括温度、热量、内能 、熵等。热力学系统的状态由系统的状态参量描述,如温 度、压力、体积等。热力学过程则描述了系统状态随时间 的变化。热力学第一定律和第二定律是热力学的核心原理 ,分别涉及到能量守恒和熵增加原理。
03
电磁学
静电场
静电场的性质
电势能与电势差
静电场是由静止电荷产生的非动态电 场,具有无旋、有源、无损耗等特性。
电势能是电荷在电场中具有的势能, 而电势差则是电场中两点间的电势之 差,与电场线方向和距离有关。
高斯定理
通过闭合曲面的电场强度通量等于该 曲面内包围的电荷量,反映了静电场 的有源性。
电流和磁场
电流的微观机制
电流是由于导体中的自由电子或 离子在电场力的作用下定向移动 形成的,其微观机制是洛伦兹力

黄山学院大学物理1复习资料6

黄山学院大学物理1复习资料6

大学物理1---复习大纲大学物理1---复习大纲 (1)第一章质点运动学 (2)第二章质点动力学 (3)第三章刚体的定轴转动 (4)第四章机械振动和机械波 (6)1机械振动 (6)2机械波 (7)第五章热力学基础 (7)第一章 质点运动学教学要求:1.质点平面运动的描述,位矢、速度、加速度、平均速度、平均加速度、轨迹方程。

2.圆周运动,理解角量和线量的关系,角速度、角加速度、切向加速度、法向加速度。

主要公式:1.质点运动方程(位矢方程):k t z j t y i t x t r)()()()(++=参数方程:。

t t z z t y y t x x 得轨迹方程消去→⎪⎩⎪⎨⎧===)()()( 2.速度3.4.5.6.7.8.线速度与角速度关系:r v ω= 9.切向加速度10.法向加速度11.总加速度第二章 质点动力学教学要求:1.牛顿运动三定律及牛顿定律的应用。

2.常见的几种力。

3.质点的动量定理、质点系的动量定理和动量守恒定律。

4.质点的动能定理,质点系的动能定理、机械能守恒定律。

5.变力做功。

6.保守力做功的特点。

7. 机械能守恒定律8. 角动量、角动量守恒定律 主要公式:1.牛顿第一定律:当0=合外F时,恒矢量=v。

2.牛顿第二定律3.牛顿第三定律(作用力和反作用力定律):F F '-=4.动量定理:P v v m v m dt F I t t∆=-=∆=⋅=⎰)(12215.动量守恒定律:0,0=∆=P F合外力当合外力6. 动能定理7. 变力作功:d W F d r W F d r==⎰8.质心坐标:,,i ii ii iiiic c c m xm ym zx y z MMM===∑∑∑质量离散分布:;,,c ccxdm ydm zdm x y z MMM===⎰⎰⎰质量连续分布:9.机械能守恒定律:当只有保守内力做功时,0=∆E 10.角动量:ωθθJ L r v mvr P r L ==⨯=:)(sin :刚体的夹角与是质点角动量守恒定律:当合外力矩2211:,0,0ωωJ J L M ==∆=即时第三章 刚体的定轴转动教学要求:1. 刚体的定轴转动,会计算转动惯量。

大学物理1复习资料(含公式,练习题)

大学物理1复习资料(含公式,练习题)

期末考试说明试卷题型有两大类:填空题(45分)和计算题(55分),填空题15个空,每空3分,计算题5大题,每题11分。

本次试题特点是内容覆盖期中前质点运动学、质点动力学和刚体三章力学部分,期中后振动、波动、波动光学三章的重点内容,期中前的内容和期中后的内容比例为20:80。

各章分数比例和重点:第1章质点运动学9分,重点:求导法和积分法,圆周运动切向加速度和法向加速度;第2章质点动力学3分,重点:动量定理、动能定理、变力做功;第3章刚体6分,重点:转动定律、角动量守恒定律、机械能守恒定律;第5章振动17分,重点:旋转矢量法、振动方程、速度方程、加速度方程、振动能量、振动合成。

第6章波动14分,重点:波动方程以及波动方程的三层物理意义、相位差与波程差的关系;第15章波动光学51分,重点:杨氏双缝干涉、单缝衍射、衍射光栅、增透膜增反膜、劈尖、光的偏振(布儒斯特角、马吕斯定理)。

大学物理1期末复习提纲期中前 20%期中后 80%第一章质点运动学重点:求导法和积分法,圆周运动切向加速度和法向加速度。

主要公式:1.质点运动方程(位矢方程):参数方程:2.速度:,加速度:3.平均速度:,平均加速度:4.角速度:,角加速度:5.线速度与角速度关系:6.切向加速度:,法向加速度:,总加速度:第二章质点动力学重点:动量定理、变力做功、动能定理、三大守恒律。

主要公式:1.牛顿第一定律:当时,。

2.牛顿第二定律:3.牛顿第三定律(作用力和反作用力定律):4.动量定理:5.动量守恒定律:6 动能定理:7.机械能守恒定律:当只有保守内力做功时,8. 力矩:大小:方向:右手螺旋,沿的方向。

9.角动量:大小:方向:右手螺旋,沿的方向。

※质点间发生碰撞:完全弹性碰撞:动量守恒,机械能守恒。

完全非弹性碰撞:动量守恒,机械能不守恒,且具有共同末速度。

一般的非弹性碰撞:动量守恒,机械能不守恒。

※行星运动:向心力的力矩为0,角动量守恒。

大学物理上册考点复习考试必过

大学物理上册考点复习考试必过

间无相对滑动,滑轮轴光滑.两个定滑轮
的转动惯量均为 1 m r 2 ,将系统从静止释放, m ,r
m ,r
求两滑轮之间绳内2 的张力。
m 2m
2mg-T1=2ma
T2-mg=ma
T1 r-T r=
1 2
m
r 2
T
r-T2
r=
1 2
m
r
2
a=r
解上述5个联立方程得:
T
T2 am
mg
T=11mg / 8
式中A、B、 都是正的常量.由此可知外力在 t =0 到
t = /(2)这段时间内所作的功为—————。
v d r A s itn i B c o t js d t
v 0Bj v t Ai
W12mv22
12mv12
1m2(A2
2
B2)
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10
大学
大学物理1总复习
物理学
物理学
1. 牛顿第二定律
第F2合 章=m 质a点 m动dd力vt 学
2. 力的时间积累
冲量
I
t2 t1
Fdt
质点系动量定理 I合 外p 2 p 1
系统的内力不能改变系统的总动量。
3. 力的空间积累
B

WAFdr
质点系动能定理 W 外 力 W 内 力Ek
系统的内力能改变系统的总动能。
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该物体原以角速度
在距孔为R的圆周上转动,今将绳从小 孔缓慢往下拉,则物体
(A)动能不变,动量改变; (B)角动量不变,动量不变; (C)角动量改变,动量改变; (D)角动量不变,动能、动量都改变。
外力矩为零, 质点的角动量守恒.

《大学物理》综合复习资料

《大学物理》综合复习资料

《大学物理(一)》综合复习资料一.选择题1.某人骑自行车以速率V 向西行驶,今有风以相同速率从北偏东300方向吹来,试问人感到风从哪个方向吹来?(A )北偏东300. (B )南偏东300. (C )北偏西300. (D )西偏南300. [ ]2.质点系的内力可以改变(A )系统的总质量.(B )系统的总动量.(C )系统的总动能.(D )系统的总角动量. [ ] 3.一轻绳绕在有水平轮的定滑轮上,滑轮质量为m ,绳下端挂一物体.物体所受重力为P ,滑轮的角加速度为β.若将物体去掉而以与P 相等的力直接向下拉绳子,滑轮的角加速度β将(A )不变. (B )变小. C )变大. ( D )无法判断. [ ]4.一质点作匀速率圆周运动时,则(A) 它的动量不变,对圆心的角动量也不变.(B) 它的动量不变,对圆心的角动量不断不变.(C) 它的动量不断改变,对圆心的角动量不变.(D) 它的动量不断改变,对圆心的角动量也不断改变. [ ]5.关于刚体对轴的转动惯量,下列说法中正确的是(A) 只取决于刚体的质量,与质量的分布和轴的位置无关.(B )取决于刚体的质量和质量分布,与轴的位置无关.(C )取决于刚体的质量、质量的空间分布和轴的位置.(D)只取决于转轴的位置,与刚体的质量和质量的空间分布无关. [ ]6.一小球沿斜面向上运动,其运动方程为245t t S -+=(SI ),则小球运动到最高点的时刻是(A )s 4=t .(B )s 2=t .(C )s 8=t .(D )s 5=t . [ ]7.对功的概念有以下几种说法:(l )保守力作正功时,系统内相应的势能增加.(2)质点运动经一闭合路径,保守力对质点作的功为零.(3)作用力和反作用力大小相等、方向相反,所以两者所作功的代数和必为零.在上述说法中:(A )(l )、(2)是正确的. (B )(2)、(3)是正确的.(C )只有(2)是正确的. (D )只有(3)是正确的. [ ]8.均匀细棒OA 可绕通过其一端O 而与棒垂直的水平固定光滑轴转动,如图所示.今使棒从水平位置由静止开始自由下落,在棒摆动到竖直位置的过程中,下述说法哪一种是正确的?(A )角速度从小到大,角加速度从大到小.(B )角速度从小到大,角加速度从小到大.(C )角速度从大到小,角加速度从大到小.(D )角速度从大到小,角加速度从小到大.[ ]9.一弹簧振子作简谐振动,总能量为1E ,如果简谐振动振幅增加为原来的两倍,重物的质量增加为原来的四倍,则它的总能量1E 变为(A )4/1E . (B)2/1E . (C)12E . (D)14E . [ ]10.下列说法哪一条正确?(A )加速度恒定不变时,物体运动方向也不变.(B )平均速率等于平均速度的大小.(C )不管加速度如何,平均速率表达式总可以写成:2/)(21v v v +=.(D )运动物体速率不变时,速度可以变化. [ ]11.站在电梯内的一个人,看到用细线连结的质量不同的两个物体跨过固定在电梯内顶棚上得的一个无摩擦的定滑轮而处于“平衡”状态.由此,他断定电梯作加速运动,其加速度为(A )大小为1g ,方向向上. (B )大小为1g ,方向向下.(C )大小为g 21,方向向上. (D )大小为g 21,方向向下. [ ] 12.质量为M 光滑的圆弧形槽于光滑水平面上,一滑块m 自槽的顶部由静止释放后沿槽滑下,不计空气阻力.对于这一过程,以下哪种分析是对的:(A )由m 和M 组成的系统动量守恒. (B )由m 和M 组成的系统机械能守恒.(C )由m 、M 和地球组成的系统机械能守恒.(D )M 对m 的正压力恒不作功.[ ]13. 一轻绳绕在有水平轴的定滑轮上,滑轮质量为m ,绳下端挂一物体.物体所受重力为P ,滑轮的角加速度为β.若将物体去掉而以与P 相等的力直接向下拉绳子,滑轮的角加速度β将(A )不变. (B )变小. (C )变大. (D )无法判断. [ ]14.一质点作简谐振动,振动方程为)cos(φω+=t A x ,当时间2/T t =(T 为周期)时,质点的速度为(A )φωsin A -.(B )φωsin A .(C )φωcos A -.(D )φωcos A . [ ]15.一质点在平面上运动,已知质点位置矢量的表示式为j bt i at r 22+=(其中a 、b 为常量)则该质点作(A )匀速直线运动. (B )变速直线运动.(C )抛物线运动. (D )一般曲线运动. [ ]16.在高台上分别沿45º仰角方向和水平方向,以同样速率投出两颗小石子,忽略空气阻力,则它们落地时速度(A )大小不同,方向不同.(B )大小相同,方向不同.(C )大小相同,方向相同.(D )大小不同,方向相同. [ ]17.质量为m 的木块沿与水平面成θ角的固定光滑斜面下滑,当木块下降高度为h 时,重力的瞬时功率是(A )2/1)2(gh mg . (B )2/1)2(cos gh mg θ. (C )2/1)21(sin gh mg θ. (D)2/1)2(sin gh mg θ. [ ]18.一轻弹簧竖直固定于水平桌面上.如图所示,小球从距离桌面高为h 处以初速度0v 落下,撞击弹簧后跳回到高为h 处时速度仍为0v ,以小球为系统,则在这一整个过程中小球的(A )动能不守恒,动量不守恒. (B )动能守恒,动量不守恒.(C )机械能不守恒,动量守恒. (D )机械能守恒,动量守恒.[ ]二.填空题1.一质点的运动方程为26t t x -=(SI ),则在t 由0至4s 的时间间隔内,质点的位移大小为 ,在t 由0到4s 的时间间用内质点走过的路程为 .2.一质点作半径为0.1m 圆周运动,其运动方程为:2/4/2t +π=θ,则其切向加速度为t a = .3.一质量为m 的物体,原来以速率v 向北运动,它突然受到外力打击,变为向西运动,速率仍为v ,则外力的冲量大小为 ,方向为 .4.若作用于一力学系统上外力的合力为零,则外力的合力矩.(填一定或不一定) 为零;这种情况下力学系统的动量、角动量、机械能三个量中一定守恒的量是_ .5.动量矩定理的内容是 .其数学表达式可写成 .动量矩守恒的条件是 .6.一质点沿半径为0.10m 的圆周运动,其角位移θ可用下式表示)(423SI t +=θ.(1)当t=2s 时,切向加速度t a = ;(2)当t a 的大小恰为总加速度a 大小的一半时,=θ .7.质量为M 的物体A 静止于水平面上,它与平面之间的滑动摩擦系数为μ ,另一质量为m 的小球B 以沿水平方向向右的速度v与物体A 发生完全非弹性碰撞.则碰后物体A 在水平方向滑过的距离L = .8.图中所示的装置中,略去一切摩擦力以及滑轮和绳的质量,且绳不可伸长,则质量为1m 的物体的加速度=1a .9.绕定轴转动的飞轮均匀地减速,0=t 时角速度s rad /5=ω,s t 20=时角速度08.0ωω=,则飞轮的角加速度β= ,从0=t 到s t 100=时间内飞轮所转过的角度θ= .10. 如图所示,Ox 轴沿水平方向,Oy 轴竖直向下,在0=t 时刻将质量为m 的质点由a 处静止释放,让它自由下落,则在任意时刻t ,质点所受的对点O 的力矩M = ;在任意时刻t ,质点对原点O 的角动量L = .11.二质点的质量分别为1m 、2m . 当它们之间的距离由a 缩短到b 时,万有引力所做的功为 .12.动量定理的内容是 ,其数学表达式可写 .动量守恒的条件是 .13.已知质点运动方程为j t t i t t r )314()2125(32++-+=(SI ),当t =2s 时,a = .14.一个以恒定角加速度转动的圆盘,如果在某一时刻的角速度为ωl =20πrad /s ,再转60转后角速度为ω2=30πrad /s ,则角加速度β= ,转过上述60转所需的时间是t = .15.质量分别为m 和2m 的两物体(都可视为质点),用一长为l 的轻质刚性细杆相连,系统绕通过杆且与杆垂直的竖直固定轴O 转动,已知O 轴离质量为2m 的质点的距离为l 31,质量为m 的质点的线速度为v 且与杆垂直,则该系统对转轴的角动量(动量矩)大小为 .16.质量为m 的质点以速度v 沿一直线运动,则它对直线外垂直距离为d 的一点的角动量大小是 .17.若作用于一力学系统上外力的合力为零,则外力的合力矩 (填一定或不一定)为零;这种情况下力学系统的动量、角动量、机械能三个量中一定守恒的量是 .三.计算题1.顶角为2θ的直圆锥体,底面固定在水平面上,如图所示.质量为m 的小球系在绳的一端,绳的另一端系在圆锥的顶点.绳长为l ,且不能伸长,质量不计,圆锥面是光滑的.今使小球在圆锥面上以角速度ω绕OH 轴匀速转动,求(1)锥面对小球的支持力N 和细绳的张力T ;(2)当ω增大到某一值c ω时小球将离开锥面,这时c ω及T 又各是多少?2.一弹簧振子沿x 轴作简谐振动.已知振动物体最大位移为m x =0.4m 最大恢复力为N 8.0=m F ,最大速度为m/s 8.0π=m v ,又知t =0的初位移为+0.2m ,且初速度与所选x 轴方向相反.(1)求振动能量;(2)求此振动的表达式.3.一物体与斜面间的摩擦系数μ=0.20,斜面固定,倾角45=αº.现给予物体以初速率m /s 100=v ,使它沿斜面向上滑,如图所示.求:(l )物体能够上升的最大高度h ;(2)该物体达到最高点后,沿斜面返回到原出发点时的速率v .4.一质量为A m =0.1kg 的物体A 与一轻弹簧相连放在光滑水平桌面上,弹簧的另一端固定在墙上,弹簧的倔强系数k =90N /m .现在用力推A ,从而弹簧被压缩了0x =0.1m .在弹簧的原长处放有质量B m =0.2kg 的物体B ,如图所示,由静止释放物体A 后,A 将与静止的物体B发生弹性碰撞.求碰撞后A 物体还能把弹簧压缩多大距离.5.质量为M =1.5kg 的物体,用一根长为 l =1.25 m 的细绳悬挂在天花板上.今有一质量为m =10g 的子弹以0v =500m/s 的水平速度射穿物体,刚穿出物体时子弹的速度大小m/s 300 v ,设穿透时间极短.求:(l )子弹刚穿出时绳中张力的大小;(2)子弹在穿透过程中所受的冲量.6.某弹簧不遵守胡克定律,若施力F ,则相应伸长为x ,力与伸长的关系为F =52.8 x 十38.4x 2(SI )求:(1)将弹簧从定长1x =0.5m 拉伸到定长2x =1.00m 外力所需做的功.(2)将弹簧横放在水平光滑桌面上,一端固定,另一端系一个质量为2.17kg 的物体,然后将弹簧拉伸到一定长2x = 1.00m ,再将物体有静止释放,求当弹簧回到1x =0.5m 时,物体的速率.(3)此弹簧的弹力是保守力吗?7.三个物体A 、B 、C 每个质量都是M . B 、C 靠在一起,放在光滑水平桌面上,两者间连有一段长为0.4m 的细绳,原先放松着.B 的另一侧用一跨过桌边的定滑轮的细绳与A 相连(如图).滑轮和绳子的质量及轮轴上的摩擦不计,绳子不可伸长.问:(l ) A 、 B 起动后,经多长时间C 也开始运动?(2)C 开始运动时速度的大小是多少?(取g =10m/s 2)8.有一轻弹簧,当下端挂一个质量1m =10g 的物体而平衡时,伸长量为4.9cm .用这个弹簧和质量2m =16g 的物体连成一弹簧振子.若取平衡位置为原点,向上为x 轴的正方向.将2m 从平衡位置向下拉 2cm 后,给予向上的初速度0v =5c m/s 并开始计时,试求2m 的振动周期和振动的数值表达式.参考答案一.选择题1.(C ) 2.(C ) 4.(C ) 4.(C ) 5.(C )6.(B ) 7.(C ) 8.(A ) 9.(D )10.(D )11.(B ) 12.(C ) 13.(C )14.(B )15.(B )16.(B )17.(D ) 18.(A )二.填空题l . 8m 10m2. 0.1m/s 23. mv 2 指向正西南或南偏西4504. 不一定 动量5.转动物体所受合外力矩的冲量矩等于在合外力矩作用时间内转动物体动量矩的增量. 112221ω-ω=⎰ J J dt M t t物体所受合外力矩等于零.6. 48m/s 23.15 r a d7. 22)(2)(m M g mv +μ 8. 21242m m g m + 9. -0.05rad/s 250rad10. k mbg k mbgt11. )11(21ba m Gm -- 12. 质点系所受合外力的冲量等于质点系(系统)动量的增量.i i i i t t v m v m dt F 2121 ∑∑⎰-=系统所受合外力等于零.13.)/(4s m j i +-14. 6.54 rad/s 2s 8.4 15. mvl16. mvd17. 不一定; 动量三.计算题1. 解:以r 表示小球所在处圆锥体的水平截面半径.对小球写出牛顿定律方程为r m ma N T 2cos sin ω==θ-θ0cos cos =-θ+θmg N T其中:θ=sin l r联立求解得:(1)θθω-θ=cos sin sin 2l m mg Nθω+θ=22sin cos l m mg T(2)0,=ω=ωN c θ=ωcos /l g cθ=cos /mg T2.解;(l )由题意./,,m m m m x F k x A kA F ===J x F kx E m m m 16.021212=== (2)m m m m x v A v A v //,==ωω=Hz s rad 22/,/2=πω=νπ=ω2.0cos ,00=φ==A x tπ=φ<φω-=31,0sin 0A v 振动方程为)3/2cos(4.0π+π=t y (SI )3.解:(l )根据功能原理,有 mgh mv fs -=2021 mgh mv mghctg mgh Nh fs -=αμ=ααμ=αμ=2021sin cos sin m ctg g v h 25.4)1(220=αμ+=(2)根据功能原理有221mv mgh fs -= αμ-=mghctg mgh mv 221s m ctg gh v /16.8)1(2[2/1=αμ-=4.解:释放物体A 到A 与B 碰撞前,以A 与弹簧为系统,机械能守恒: 2202121v m kx A = A 与B 碰撞过程中以A 、B 为系统,动量守恒,机械能守恒。

大一大物考试知识点

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大一大物考试知识点一、力学1. 运动学a. 位移、速度和加速度b. 直线运动和曲线运动c. 平均速度和瞬时速度d. 牛顿定律2. 动力学a. 动量、冲量和动量守恒定律b. 牛顿第二定律和质量与重力c. 重力加速度和斜抛运动d. 弹性碰撞和非弹性碰撞3. 静力学a. 平衡条件和力的平衡b. 杠杆和力矩c. 浮力和浮力平衡d. 压力和帕斯卡定律4. 工作、功率和能量a. 功和功率的定义b. 功率的计算公式c. 动能和势能d. 机械能守恒定律二、热学1. 温度和热量a. 温标和温度计b. 热平衡和热容c. 热量的传递和传导d. 热量的计量和单位2. 热力学定律a. 热力学第一定律和热力学第二定律b. 焓和焓变c. 等压过程和等容过程d. 熵和熵变3. 理想气体a. 理想气体状态方程b. 理想气体的工作和功c. 理想气体的内能和绝对温标d. 理想气体循环过程三、电学1. 电荷和电场a. 电荷的性质和电荷守恒定律b. 电场的概念和电场强度c. 电场线和电场力线2. 电势和电势差a. 电势的定义和电位能b. 电势差的计算公式c. 静电场中的电势和电势差3. 电流和电阻a. 电流的定义和电流强度b. 电阻的概念和欧姆定律c. 连续电流和分布电流4. 电路和电功a. 串联电路和并联电路b. 电功的计算公式c. 电功率和功率计算d. 电阻的等效和电能的转化四、光学1. 光的传播与反射a. 光的传播介质和光的直线传播b. 光的反射规律和反射成像c. 镜面反射和平面镜成像2. 光的折射与透镜a. 光的折射和折射定律b. 透镜的类型和透镜成像c. 球面镜和球面镜成像3. 光的波动性与干涉a. 光的波动性和光的干涉b. 杨氏双缝干涉和牛顿环干涉c. 干涉条纹和干涉仪器五、原子物理1. 原子结构和量子力学a. 原子的基本结构和质子、中子、电子b. 电磁辐射和玻尔模型c. 量子力学的基本概念和波粒二象性2. 原子核和放射性a. 原子核的组成和质子、中子数目b. 放射性的概念和放射性衰变c. 同位素和半衰期3. 核能和核反应a. 核能的释放和能量转化b. 核裂变和核聚变c. 核反应的应用和核能的利与弊以上是大一大物考试的知识点概述,希望对您的学习有所帮助。

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大学物理1第5章—第5次作业
大学物理1第5章—第5次作业 (1)
16. (1)
17. (1)
18. (2)
19. (2)
16. 质量为1kg 的氧气,其温度由300K 上升到350K 。

若温度升高是在下面三种情况下发生的:(1)体积不变;(2)压强不变;(3)绝热过程。

问在这三个过程中内能改变各为多少?(视氧气分子为刚性分子) 解:4, 3.2510V m m U C T J M
∆=∆=⨯ 由于理想气体的内能是温度的函数,所以三种情况的内能改变相等。

17. 压强为51.010Pa ⨯,体积为30.0082m 的氮气,从初温300K 加热到400K ,加热时如(1)体积不变;(2)压强不变。

问各需热量多少?(视氮气分子为刚性分子) 解:(1)
所以 (2)
18. 0.02kg 的氦气(视为理想气体),温度由017C 升为027C 。

若在升温过程中,(1)
体积保持不变;(2)压强保持不变;(3)不与外界交换热量。

试分别求出内能的改变、吸收的热量、外界对气体所作的功。

答案为:(1)623U Q J ∆==,0A =(2)623U J ∆=,3
1.0410Q J =⨯,417A J =(3)623U J ∆=,0Q =,623A J =-
19.一可逆卡诺热机,当高温热源的温度为0127C 、低温热源的温度为027C 时,其每次循环对外作净功8000J 。

今维持低温热源的温度不变,提高高温热源温度,使其每次循环对外作净功10000J 。

若两个卡诺循环都工作在相同的两条绝热线之间,试求:
(1)第二个循环的热机效率;
(2)第二个循环的高温热源的温度。

答案为:(1)'29.4%η=(2)'1425T K =
表22-2 温度为300K时,气体摩尔热容的实验数据。

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