物理(下)期末总复习(二)习题课(1)

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高考物理二轮总复习课后习题 题型专项练 选择题专项练(四) (6)

高考物理二轮总复习课后习题 题型专项练 选择题专项练(四) (6)

选择题专项练(四)一、单项选择题:每小题只有一个选项符合题目要求。

1.(湖南长沙联考)微重力环境是指在重力的作用下,系统的表观重力远小于其实际重力的环境。

产生微重力环境最常用的方法有4种:落塔、飞机、火箭和航天器。

中国科学院微重力落塔与落仓如图所示,在落仓开始下落到停止运动的过程中,能够产生3.26 s时长的微重力环境,根据提供的信息,下列说法正确的是( )A.在微重力环境中,落仓中的体验者几乎不会受到重力的作用B.要形成微重力环境,落仓要以非常接近重力加速度g的加速度下落C.落仓下落过程,落仓内的体验者一直处于失重状态D.落仓速度最大时,落仓内的体验者的加速度也最大2.火灾自动报警器具有稳定性好、安全性高的特点,应用非常广泛。

如图所示,火灾自动报警器的工作原理为放射源处的镅95241Am放出α粒子,α粒子使壳内气室空气电离而导电,当烟雾进入壳内气室时,α粒子被烟雾颗粒阻挡,导致工作电路的电流减小,于是蜂鸣器报警。

则( )A.发生火灾时温度升高,95241Am的半衰期变短B.这种报警装置应用了α射线贯穿本领强的特点0eC.95241Am发生α衰变的核反应方程是94241Pu Am+-1D.95241Am发生α衰变的核反应方程是95241Am Np+24He3.(山东潍坊模拟)中国空间站绕地球的运动可看作匀速圆周运动,由于地球的自转,空间站的飞行轨道在地球表面的投影如图所示,图中标明了空间站相继飞临赤道上空所对应的地面的经度。

设空间站绕地球飞行的轨道半径为r1,地球同步卫星飞行的轨道半径为r2,则r2与r1的比值最接近的值为( )A.10B.8C.6D.44.(河北唐山模拟)某古法榨油中的一道工序是撞榨,即用重物撞击楔子压缩油饼。

如图所示,质量为50 kg的重物用一轻绳与固定点O连接,O与重物重心间的距离为4 m,某次将重物移至轻绳与竖直方向成37°角处,由静止释放,重物运动到最低点时与楔子发生碰撞,若碰撞后楔子移动的距离可忽略,重物反弹,上升的最大高度为0.05 m,重物与楔子作用时间约为0.05 s,重力加速度g取10 m/s2,sin 37°=0.6,整个过程轻绳始终处于伸直状态,则碰撞过程中重物对楔子的作用力约为( )A.4 000 NB.5 000 NC.6 000 ND.7 000 N5.(广东肇庆期中)气压式升降椅通过汽缸上下运动来支配椅子升降,其简易结构如图所示,圆柱形汽缸与椅面固定连接,柱状汽缸杆与底座固定连接。

大学物理学(第3版)下册课后练习答案

大学物理学(第3版)下册课后练习答案

大学物理学课后习题答案(下册)习题99.1选择题(1)正方形的两对角线处各放置电荷Q,另两对角线各放置电荷q,若Q所受到合力为零,则Q与q的关系为:()(A)Q=-23/2q (B) Q=23/2q (C) Q=-2q (D) Q=2q[答案:A](2)下面说法正确的是:()(A)若高斯面上的电场强度处处为零,则该面内必定没有电荷;(B)若高斯面内没有电荷,则该面上的电场强度必定处处为零;(C)若高斯面上的电场强度处处不为零,则该面内必定有电荷;(D)若高斯面内有电荷,则该面上的电场强度必定处处不为零。

[答案:D](3)一半径为R的导体球表面的面点荷密度为σ,则在距球面R处的电场强度()(A)σ/ε0 (B)σ/2ε0 (C)σ/4ε0 (D)σ/8ε0[答案:C](4)在电场中的导体内部的()(A)电场和电势均为零;(B)电场不为零,电势均为零;(C)电势和表面电势相等;(D)电势低于表面电势。

[答案:C]9.2填空题(1)在静电场中,电势不变的区域,场强必定为。

[答案:相同](2)一个点电荷q放在立方体中心,则穿过某一表面的电通量为,若将点电荷由中心向外移动至无限远,则总通量将。

[答案:q/6ε0, 将为零](3)电介质在电容器中作用(a)——(b)——。

[答案:(a)提高电容器的容量;(b) 延长电容器的使用寿命](4)电量Q均匀分布在半径为R的球体内,则球内球外的静电能之比。

[答案:5:6]9.3 电量都是q的三个点电荷,分别放在正三角形的三个顶点.试问:(1)在这三角形的中心放一个什么样的电荷,就可以使这四个电荷都达到平衡(即每个电荷受其他三个电荷的库仑力之和都为零)?(2)这种平衡与三角形的边长有无关系?解: 如题9.3图示(1) 以A 处点电荷为研究对象,由力平衡知:q '为负电荷2220)33(π4130cos π412a q q a q '=︒εε解得 q q 33-=' (2)与三角形边长无关.题9.3图 题9.4图9.4 两小球的质量都是m ,都用长为l 的细绳挂在同一点,它们带有相同电量,静止时两线夹角为2θ2,如题9.4图所示.设小球的半径和线的质量都可以忽略不计,求每个小球所带的电量.解: 如题9.4图示⎪⎩⎪⎨⎧===220)sin 2(π41sin cos θεθθl q F T mg T e解得 θπεθtan 4sin 20mg l q = 9.5 根据点电荷场强公式204r q E πε=,当被考察的场点距源点电荷很近(r →0)时,则场强→∞,这是没有物理意义的,对此应如何理解?解: 020π4r r q Eε=仅对点电荷成立,当0→r 时,带电体不能再视为点电荷,再用上式求场强是错误的,实际带电体有一定形状大小,考虑电荷在带电体上的分布求出的场强不会是无限大.9.6 在真空中有A ,B 两平行板,相对距离为d ,板面积为S ,其带电量分别为+q 和-q .则这两板之间有相互作用力f ,有人说f =2024d q πε,又有人说,因为f =qE ,SqE 0ε=,所以f =Sq 02ε.试问这两种说法对吗?为什么? f 到底应等于多少?解: 题中的两种说法均不对.第一种说法中把两带电板视为点电荷是不对的,第二种说法把合场强SqE 0ε=看成是一个带电板在另一带电板处的场强也是不对的.正确解答应为一个板的电场为S qE 02ε=,另一板受它的作用力Sq S qq f 02022εε==,这是两板间相互作用的电场力.9.7 长l =15.0cm 的直导线AB 上均匀地分布着线密度λ=5.0x10-9C ·m-1的正电荷.试求:(1)在导线的延长线上与导线B 端相距1a =5.0cm 处P 点的场强;(2)在导线的垂直平分线上与导线中点相距2d =5.0cm 处Q 点的场强. 解: 如题9.7图所示(1) 在带电直线上取线元x d ,其上电量q d 在P 点产生场强为20)(d π41d x a xE P -=λε222)(d π4d x a xE E l l P P -==⎰⎰-ελ题9.7图]2121[π40l a l a +--=ελ)4(π220l a l-=ελ用15=l cm ,9100.5-⨯=λ1m C -⋅, 5.12=a cm 代入得21074.6⨯=P E 1C N -⋅ 方向水平向右(2)同理2220d d π41d +=x xE Q λε 方向如题9.7图所示 由于对称性⎰=l Qx E 0d ,即Q E只有y 分量,∵ 22222220d d d d π41d ++=x x x E Qyλε22π4d d ελ⎰==lQyQy E E ⎰-+2223222)d (d l l x x2220d4π2+=l lελ以9100.5-⨯=λ1cm C -⋅, 15=l cm ,5d 2=cm 代入得21096.14⨯==Qy Q E E 1C N -⋅,方向沿y 轴正向9.8 一个半径为R 的均匀带电半圆环,电荷线密度为λ,求环心处O 点的场强. 解: 如9.8图在圆上取ϕRd dl =题9.8图ϕλλd d d R l q ==,它在O 点产生场强大小为 20π4d d RR E εϕλ=方向沿半径向外 则 ϕϕελϕd sin π4sin d d 0RE E x ==ϕϕελϕπd cos π4)cos(d d 0RE E y -=-=积分RR E x 000π2d sin π4ελϕϕελπ==⎰0d cos π400=-=⎰ϕϕελπRE y∴ RE E x 0π2ελ==,方向沿x 轴正向.9.9 均匀带电的细线弯成正方形,边长为l ,总电量为q .(1)求这正方形轴线上离中心为r 处的场强E ;(2)证明:在l r >>处,它相当于点电荷q 产生的场强E .解: 如9.9图示,正方形一条边上电荷4q在P 点产生物强P E d 方向如图,大小为()4π4cos cos d 22021l r E P +-=εθθλ∵ 22cos 221l r l +=θ12cos cos θθ-=∴ 24π4d 22220l r l l r E P ++=ελP Ed 在垂直于平面上的分量βcos d d P E E =⊥∴ 424π4d 2222220l r rl r l r lE +++=⊥ελ题9.9图由于对称性,P 点场强沿OP 方向,大小为2)4(π44d 422220l r l r lrE E P ++=⨯=⊥ελ∵lq 4=λ∴ 2)4(π422220l r l r qrE P ++=ε 方向沿9.10 (1)点电荷q 位于一边长为a 的立方体中心,试求在该点电荷电场中穿过立方体的一个面的电通量;(2)如果该场源点电荷移动到该立方体的一个顶点上,这时穿过立方体各面的电通量是多少?解: (1)由高斯定理0d εqS E s⎰=⋅立方体六个面,当q 在立方体中心时,每个面上电通量相等 ∴ 各面电通量06εqe =Φ. (2)电荷在顶点时,将立方体延伸为边长a 2的立方体,使q 处于边长a 2的立方体中心,则边长a 2的正方形上电通量06εq e =Φ 对于边长a 的正方形,如果它不包含q 所在的顶点,则024εqe =Φ, 如果它包含q 所在顶点则0=Φe .如题9.10图所示. 题9.10 图9.11 均匀带电球壳内半径6cm ,外半径10cm ,电荷体密度为2×510-C ·m -3求距球心5cm ,8cm ,12cm 各点的场强.解: 高斯定理0d ε∑⎰=⋅qS E s,02π4ε∑=q r E当5=r cm 时,0=∑q ,0=E8=r cm 时,∑q 3π4p=3(r )3内r - ∴ ()2023π43π4rr r E ερ内-=41048.3⨯≈1C N -⋅, 方向沿半径向外.12=r cm 时,3π4∑=ρq -3(外r )内3r ∴ ()420331010.4π43π4⨯≈-=rr r E ερ内外 1C N -⋅ 沿半径向外. 9.12 半径为1R和2R (2R >1R )的两无限长同轴圆柱面,单位长度上分别带有电量λ和-λ,试求:(1)r <1R ;(2) 1R <r <2R ;(3) r >2R 处各点的场强.解: 高斯定理0d ε∑⎰=⋅qS E s取同轴圆柱形高斯面,侧面积rl S π2=则 rl E S E Sπ2d =⋅⎰对(1) 1R r <0,0==∑E q(2) 21R r R << λl q =∑∴ rE 0π2ελ=沿径向向外(3) 2R r >=∑q∴ 0=E题9.13图9.13 两个无限大的平行平面都均匀带电,电荷的面密度分别为1σ和2σ,试求空间各处场强.解: 如题9.13图示,两带电平面均匀带电,电荷面密度分别为1σ与2σ, 两面间, n E)(21210σσε-=1σ面外, n E)(21210σσε+-=2σ面外, n E)(21210σσε+= n:垂直于两平面由1σ面指为2σ面.9.14 半径为R 的均匀带电球体内的电荷体密度为ρ,若在球内挖去一块半径为r <R 的小球体,如题9.14图所示.试求:两球心O 与O '点的场强,并证明小球空腔内的电场是均匀的.解: 将此带电体看作带正电ρ的均匀球与带电ρ-的均匀小球的组合,见题9.14图(a).(1) ρ+球在O 点产生电场010=E,ρ- 球在O 点产生电场d π4π3430320OO r E ερ=∴ O 点电场'd33030OO r E ερ= ; (2) ρ+在O '产生电场'd π4d 3430301OO E ερπ='ρ-球在O '产生电场002='E∴ O ' 点电场 003ερ='E 'OO题9.14图(a) 题9.14图(b)(3)设空腔任一点P 相对O '的位矢为r',相对O 点位矢为r (如题8-13(b)图)则 03ερrE PO =,3ερr E O P '-=',∴ 0003'3)(3ερερερdOO r r E E E O P PO P=='-=+=' ∴腔内场强是均匀的.9.15 一电偶极子由q =1.0×10-6C 的两个异号点电荷组成,两电荷距离d=0.2cm ,把这电偶极子放在1.0×105N ·C-1的外电场中,求外电场作用于电偶极子上的最大力矩.解: ∵ 电偶极子p在外场E 中受力矩E p M⨯= ∴ qlE pE M ==max 代入数字4536max 100.2100.1102100.1---⨯=⨯⨯⨯⨯⨯=M m N ⋅9.16 两点电荷1q =1.5×10-8C ,2q =3.0×10-8C ,相距1r =42cm ,要把它们之间的距离变为2r =25cm ,需作多少功? 解: ⎰⎰==⋅=22210212021π4π4d d r r r r q q r r q q r F A εε )11(21r r -61055.6-⨯-=J外力需作的功 61055.6-⨯-=-='A A J题9.17图9.17 如题9.17图所示,在A ,B 两点处放有电量分别为+q ,-q 的点电荷,AB 间距离为2R ,现将另一正试验点电荷0q 从O 点经过半圆弧移到C 点,求移动过程中电场力作的功.解: 如题9.17图示0π41ε=O U 0)(=-RqR q 0π41ε=O U )3(R qR q -Rq 0π6ε-=∴ Rqq U U q A o C O 00π6)(ε=-=9.18 如题9.18图所示的绝缘细线上均匀分布着线密度为λ的正电荷,两直导线的长度和半圆环的半径都等于R .试求环中心O 点处的场强和电势.解: (1)由于电荷均匀分布与对称性,AB 和CD 段电荷在O 点产生的场强互相抵消,取θd d R l =则θλd d R q =产生O 点Ed 如图,由于对称性,O 点场强沿y 轴负方向题9.18图θεθλππcos π4d d 2220⎰⎰-==R R E E yR 0π4ελ=[)2sin(π-2sin π-]R0π2ελ-=(2) AB 电荷在O 点产生电势,以0=∞U⎰⎰===AB200012ln π4π4d π4d R R x x x x U ελελελ 同理CD 产生 2ln π402ελ=U 半圆环产生 0034π4πελελ==R R U∴ 0032142ln π2ελελ+=++=U U U U O9.19 一电子绕一带均匀电荷的长直导线以2×104m ·s -1的匀速率作圆周运动.求带电直线上的线电荷密度.(电子质量0m =9.1×10-31kg ,电子电量e =1.60×10-19C)解: 设均匀带电直线电荷密度为λ,在电子轨道处场强rE 0π2ελ=电子受力大小 re eE F e 0π2ελ== ∴ rv m r e 20π2=ελ得 1320105.12π2-⨯==emv ελ1m C -⋅9.20 空气可以承受的场强的最大值为E =30kV ·cm -1,超过这个数值时空气要发生火花放电.今有一高压平行板电容器,极板间距离为d =0.5cm ,求此电容器可承受的最高电压. 解: 平行板电容器内部近似为均匀电场 4105.1d ⨯==E U V9.21 证明:对于两个无限大的平行平面带电导体板(题9.21图)来说,(1)相向的两面上,电荷的面密度总是大小相等而符号相反;(2)相背的两面上,电荷的面密度总是大小相等而符号相同.证: 如题9.21图所示,设两导体A 、B 的四个平面均匀带电的电荷面密度依次为1σ,2σ,3σ,4σ题9.21图(1)则取与平面垂直且底面分别在A 、B 内部的闭合柱面为高斯面时,有0)(d 32=∆+=⋅⎰S S E sσσ∴ +2σ03=σ说明相向两面上电荷面密度大小相等、符号相反;(2)在A 内部任取一点P ,则其场强为零,并且它是由四个均匀带电平面产生的场强叠加而成的,即0222204030201=---εσεσεσεσ又∵ +2σ03=σ ∴ 1σ4σ=说明相背两面上电荷面密度总是大小相等,符号相同.9.22 三个平行金属板A ,B 和C 的面积都是200cm 2,A 和B 相距4.0mm ,A 与C 相距2.0mm .B ,C 都接地,如题9.22图所示.如果使A 板带正电3.0×10-7C ,略去边缘效应,问B 板和C 板上的感应电荷各是多少?以地的电势为零,则A 板的电势是多少?解: 如题9.22图示,令A 板左侧面电荷面密度为1σ,右侧面电荷面密度为2σ题9.22图(1)∵ AB AC U U =,即 ∴ AB AB AC AC E E d d = ∴2d d 21===ACABAB AC E E σσ 且 1σ+2σSq A=得 ,32S q A =σ Sq A 321=σ 而 7110232-⨯-=-=-=A C q S q σC C10172-⨯-=-=S q B σ(2) 301103.2d d ⨯===AC AC AC A E U εσV9.23两个半径分别为1R 和2R (1R <2R )的同心薄金属球壳,现给内球壳带电+q ,试计算:(1)外球壳上的电荷分布及电势大小;(2)先把外球壳接地,然后断开接地线重新绝缘,此时外球壳的电荷分布及电势; *(3)再使内球壳接地,此时内球壳上的电荷以及外球壳上的电势的改变量.解: (1)内球带电q +;球壳内表面带电则为q -,外表面带电为q +,且均匀分布,其电势⎰⎰∞∞==⋅=22020π4π4d d R R R qr r q r E U εε题9.23图(2)外壳接地时,外表面电荷q +入地,外表面不带电,内表面电荷仍为q -.所以球壳电势由内球q +与内表面q -产生:0π4π42020=-=R q R q U εε(3)设此时内球壳带电量为q ';则外壳内表面带电量为q '-,外壳外表面带电量为+-q q ' (电荷守恒),此时内球壳电势为零,且0π4'π4'π4'202010=+-+-=R q q R q R q U A εεε得 q R R q 21=' 外球壳上电势()22021202020π4π4'π4'π4'R qR R R q q R q R q U B εεεε-=+-+-=9.24 半径为R 的金属球离地面很远,并用导线与地相联,在与球心相距为R d 3=处有一点电荷+q ,试求:金属球上的感应电荷的电量.解: 如题9.24图所示,设金属球感应电荷为q ',则球接地时电势0=O U题9.24图由电势叠加原理有:=O U 03π4π4'00=+Rq R q εε得 -='q 3q9.25 有三个大小相同的金属小球,小球1,2带有等量同号电荷,相距甚远,其间的库仑力为0F .试求:(1)用带绝缘柄的不带电小球3先后分别接触1,2后移去,小球1,2之间的库仑力; (2)小球3依次交替接触小球1,2很多次后移去,小球1,2之间的库仑力.解: 由题意知 2020π4rq F ε=(1)小球3接触小球1后,小球3和小球1均带电2q q =', 小球3再与小球2接触后,小球2与小球3均带电q q 43=''∴ 此时小球1与小球2间相互作用力0022018348342F r πqr π"q 'q F =-=εε (2)小球3依次交替接触小球1、2很多次后,每个小球带电量均为32q. ∴ 小球1、2间的作用力00294π432322F r q q F ==ε9.26 在半径为1R 的金属球之外包有一层外半径为2R 的均匀电介质球壳,介质相对介电常数为r ε,金属球带电Q .试求: (1)电介质内、外的场强; (2)电介质层内、外的电势; (3)金属球的电势.解: 利用有介质时的高斯定理∑⎰=⋅q S D Sd(1)介质内)(21R r R <<场强303π4,π4r rQ E r r Q D r εε ==内;介质外)(2R r <场强303π4,π4r rQ E r Qr D ε ==外(2)介质外)(2R r >电势rQE U 0rπ4r d ε=⋅=⎰∞外 介质内)(21R r R <<电势2020π4)11(π4R Q R r qr εεε+-=)11(π420R r Qr r -+=εεε(3)金属球的电势r d r d 221⋅+⋅=⎰⎰∞R R R E E U 外内⎰⎰∞+=22220π44πdr R R Rr r Qdrr Q εεε)11(π4210R R Q r r-+=εεε9.27 如题9.27图所示,在平行板电容器的一半容积内充入相对介电常数为r ε的电介质.试求:在有电介质部分和无电介质部分极板上自由电荷面密度的比值.解: 如题9.27图所示,充满电介质部分场强为2E ,真空部分场强为1E,自由电荷面密度分别为2σ与1σ由∑⎰=⋅0d q S D得11σ=D ,22σ=D而 101E D ε=,202E D r εε=rd r d ⋅+⋅=⎰⎰∞∞rrE E U 外内d21U E E == ∴r r E E εεεεσσ==102012题9.27图 题9.28图9.28 两个同轴的圆柱面,长度均为l ,半径分别为1R 和2R (2R >1R ),且l >>2R -1R ,两柱面之间充有介电常数ε的均匀电介质.当两圆柱面分别带等量异号电荷Q 和-Q 时,求: (1)在半径r 处(1R <r <2R =,厚度为dr ,长为l 的圆柱薄壳中任一点的电场能量密度和整个薄壳中的电场能量; (2)电介质中的总电场能量; (3)圆柱形电容器的电容. 解: 取半径为r 的同轴圆柱面)(S则 rlD S D S π2d )(=⋅⎰当)(21R r R <<时,Q q =∑∴ rlQD π2=(1)电场能量密度 22222π82l r Q D w εε==薄壳中 rlrQ rl r l r Q w W εευπ4d d π2π8d d 22222===(2)电介质中总电场能量⎰⎰===211222ln π4π4d d R R VR R l Q rl r Q W W εε (3)电容:∵ CQ W 22=∴ )/ln(π22122R R lW Q C ε==题9.29图9.29 如题9.29 图所示,1C =0.25μF ,2C =0.15μF ,3C =0.20μF .1C 上电压为50V .求:AB U .解: 电容1C 上电量111U C Q =电容2C 与3C 并联3223C C C += 其上电荷123Q Q = ∴ 355025231123232⨯===C U C C Q U 86)35251(5021=+=+=U U U AB V 9.30 1C 和2C 两电容器分别标明“200 pF 、500 V ”和“300 pF 、900 V ”,把它们串联起来后等值电容是多少?如果两端加上1000 V 的电压,是否会击穿? 解: (1) 1C 与2C 串联后电容1203002003002002121=+⨯=+='C C C C C pF(2)串联后电压比231221==C C U U ,而100021=+U U ∴ 6001=U V ,4002=U V 即电容1C 电压超过耐压值会击穿,然后2C 也击穿.9.31半径为1R =2.0cm 的导体球,外套有一同心的导体球壳,壳的内、外半径分别为2R =4.0cm和3R =5.0cm ,当内球带电荷Q =3.0×10-8C 时,求:(1)整个电场储存的能量;(2)如果将导体壳接地,计算储存的能量; (3)此电容器的电容值.解: 如图,内球带电Q ,外球壳内表面带电Q -,外表面带电Q题9.31图(1)在1R r <和32R r R <<区域0=E在21R r R <<时 301π4r rQ E ε =3R r >时 302π4rrQ E ε=∴在21R r R <<区域⎰=21d π4)π4(21222001R R r r rQ W εε ⎰-==21)11(π8π8d 2102202R R R R Q rr Q εε 在3R r >区域⎰∞==32302220021π8d π4)π4(21R R Q r r rQ W εεε ∴ 总能量 )111(π83210221R R R Q W W W +-=+=ε41082.1-⨯=J(2)导体壳接地时,只有21R r R <<时30π4r rQ E ε=,02=W∴ 4210211001.1)11(π8-⨯=-==R R Q W W ε J(3)电容器电容 )11/(π422102R R Q W C -==ε 121049.4-⨯=F习题1010.1选择题(1) 对于安培环路定理的理解,正确的是:(A )若环流等于零,则在回路L 上必定是H 处处为零; (B )若环流等于零,则在回路L 上必定不包围电流;(C )若环流等于零,则在回路L 所包围传导电流的代数和为零; (D )回路L 上各点的H 仅与回路L 包围的电流有关。

习题课1

习题课1

(1) MOV AL,2000H
立即数寻址,无有效地址 (2) MOV AX,[2000H] 直接寻址,EA=2000H, PA=32000H (3) MOV AX,BX 寄存器寻址 (4) MOV AH,[BP] 寄存器间接寻址,EA=0019H, PA=40X]
(1) ADD AH,1
(3) INC AH (4) DEC AL (6) OR
AH=0,0,1,1,1
AH=0,0,1,1,1 AL=FF, 1,0,1,1
(2) SUB AL,0FDH AL=3,0,0,1,1
(5) AND AH,06H AH=6,0,0,0,1 AL,90H AL=90,1,0,0,1 (7) XOR AH,0FH AH=F0,1,0,0,1 (8) TEST AL,80H AL=0,0,1,0,1
寄存器相对寻址,EA=0068H, PA=30068H (6) MOV AX,[BP][SI]
基址加变址寻址,EA=002BH, PA=4002BH
(7) MOV AL,10H[BX] [SI] 相对基址加变址寻址,EA=005AH, PA=3005AH (8) MOV DX,ES∶[BX] 寄存器间接寻址(超越前缀),EA=0038H, PA=35038H
(9) NEG AH
(10) CMP
AH=1, 0,0,1,0
AH,7FH AH=FF, 1,0,0,0
习题课
• 1.设段地址为4ABFH,物理地址为 50000H,求有效地址是什么?
• 50000H-4ABF0H=5410H • 2.设CS=3100H,DS=3140H,两个段 的空间均为64K个单元,问两个段重叠区 为多少个单元?两个段的段空间之和为多 少个单元?FBFF+1=FC00个

大学物理期末试题及答案(很详细)

大学物理期末试题及答案(很详细)
基础理论教学中心
4、质量为m = 0.5 kg的质点,在Oxy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) 1.5 J. (C) 4.5 J.
√ (B) 3 J.
(D) -1.5 J.
基础理论教学中心
5、 站在电梯内的一个人,看到用细线连接的质量 不同的两个物体跨过电梯内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g,方向向上.
√ (B) 大小为g,方向向下.
(C) 大小为g/2 ,方向向上. (D) 大小为g/2 ,方向向下.
基础理论教学中心
6、三块互相平行的导体板,相互之间的距离d1和d2比板 面积线度小得多,外面二板用导线连接.中间板上带电, 设左右两面上电荷面密度分别为σ 1和σ 2,如图所示。则比 值σ
1
/ σ 2为:
B1
I
S
1 m
0 Ir
2R
2
(导体内)
2R
B2
0I
2r
(导体外)
基础理论教学中心
通过矩形平面的磁通量可视为两个部分组成。
R
2R
1

BdS B
0
1 d r

BdS
2R

B
R
2
1 d r
R


0
0 Ir
2 R
2
dr
0I
4

2 r d r
在时刻t,导体棒受到的安培力为:
F A BIl Bl ε R B l R
2 2

高考物理二轮总复习课后习题 题型专项练 选择题专项练(三)

高考物理二轮总复习课后习题 题型专项练 选择题专项练(三)

选择题专项练(三)一、单项选择题:每小题只有一个选项符合题目要求。

1.(浙江金丽衢十二校联考)11月30日,神舟十五号载人飞船成功对接空间站天和核心舱,神舟十四号、十五号航天员乘组首次“太空会师”。

2月10日航天员穿着白色舱外航天服出舱,完成舱外作业,如图所示。

已知空间站绕地球飞行周期为91 min,轨道高度约400 km,地球半径R=6 400 km,引力常量G=6.7×10-11N·m2/kg2。

下列说法正确的是( )A.由已知数据可估算出地球的质量约为6×1024 kgB.飞船要与空间站对接,必须先飞到比空间站更高轨道然后加速C.航天员出舱后,如果静止释放一个小球,小球将做自由落体运动D.舱外航天服采用白色,主要是白色能吸收更多的太阳能,以防出舱后航天员太冷2.(浙江金华三模)4月12日21时,我国全超导托卡马克核聚变装置(EAST)成功实现稳态高约束模式等离子体运行403 s,如图所示,在该装置内发生的核反应方程是12H+13H H+1,13H的质量为m2,24H的质量为m3,X的质量为m4,光速为c,下列说法正确的是( )A.只有氘(12H)和氚(13H)能发生核聚变,其他原子核不能B.发生一次上述核聚变反应所释放的核能大小为(m4+m3-m2-m1)c2C.其中粒子X的符号是01nD.核聚变反应发生后,需要外界不断给它提供能量才能将反应持续下去3.(重庆沙坪坝模拟)某发电机的示意图如图甲所示。

使线圈a沿轴线做简谐运动,线圈a中产生的感应电动势随时间变化的关系如图乙所示。

线圈a连接原、副线圈匝数比为1∶10的理想变压器,其输出端接充电设备。

线圈a及导线的电阻不计。

则( )甲乙A.变压器输出电流的频率为10 HzB.充电设备两端的电压有效值为5 VC.其他条件不变,对不同规格的充电设备充电,变压器输入功率可能不同D.其他条件不变,仅增大线圈a简谐运动的频率,充电设备两端的电压最大值不变4.三根超高压输电线缆平行且间距相等,其截面图如图所示,截面圆心构成正三角形,上方A、B两根输电线缆截面圆心连线水平,某时刻A中电流方向垂直纸面向外、B中电流方向垂直纸面向里、电流大小均为I,下方C 输电线缆中电流方向垂直纸面向外、电流大小为2I,则( )A.A、B两输电线缆相互吸引B.A输电线缆所受安培力斜向左下方,与水平方向夹角为60°C.A输电线缆在A、B两圆心连线中点处的磁感应强度方向竖直向上D.正三角形中心O处磁感应强度方向水平向左5.(江苏苏州模拟)如图所示,某工厂生产的卷纸缠绕在中心轴上,卷纸的直径为d,轴及卷纸的总质量为m。

高考物理二轮总复习课后习题 考前热身练 能力题提分练(一)

高考物理二轮总复习课后习题 考前热身练 能力题提分练(一)

能力题提分练(一)一、单项选择题1.(山东临沂二模)如图所示,A、B、C是等边三角形的三个顶点,O为该三角形的中心,在A点和B点分别固定电荷量均为q的正点电荷,在O点固定某未知点电荷q'后,C点的电场强度恰好为零。

则O点处的点电荷q'为( )A.负电荷,电荷量为-qqB.负电荷,电荷量为-√33C.正电荷,电荷量为qD.正电荷,电荷量为√3q2.(山东青岛二模)如图所示,高速公路上一辆速度为90 km/h的汽车紧贴超车道的路基行驶。

驾驶员在A点发现刹车失灵,短暂反应后,控制汽车通过图中两段弧长相等的圆弧从B点紧贴避险车道左侧驶入。

已知汽车速率不变,A、B两点沿道路方向距离为105 m,超车道和行车道宽度均为3.75 m,应急车道宽度为2.5 m,路面提供的最大静摩擦力是车重的12,汽车转弯时恰好不与路面发生相对滑动,重力加速度g取10 m/s2,驾驶员的反应时间为( )A.1.6 sB.1.4 sC.1.2 sD.1.0 s3.如图所示,匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外,其边界如图中实线所示,a、b、c、d四点共线,ab=2ac=2ae, fe与ab平行,且ae与ab成60°角。

一粒子束在纸面内从c点垂直于ac射入磁场,粒子质量均为m、电荷量均为q(q>0),具有各种不同速率。

不计重力和粒子之间的相互作用。

在磁场中运动时间最长的粒子,其运动时间为( )A.3πm2qB B.4πm3qBC.5πm4qBD.6πm5qB4.(湖南长沙二模)如图甲所示,曲面为四分之一圆弧、质量为m0的滑块静止在光滑水平地面上,一光滑小球以某一速度水平冲上滑块的圆弧面的最下端,且没有从滑块上端冲出去,若测得在水平方向上小球与滑块的速度大小分别为v1、v2,作出图像如图乙所示,重力加速度为g,不考虑任何阻力,则下列说法错误的是( )A.小球的质量为bam0B.小球运动到最高点时的速度为aba+bC.小球能够上升的最大高度为a 22(a+b)gD.若a>b,小球在与滑块分离后向左做平抛运动二、多项选择题5.(山东临沂二模)如图所示,两个半圆柱A、B紧靠着静置于水平地面上,其上有一光滑圆柱C,三者半径均为R。

大学物理习题(下)

大学物理习题(下)

习 题 课(一)1-1 在边长为a 的正方体中心处放置一点电荷Q ,设无穷远处为电势零点,则在正方体顶角处的电势为 (A )aQ 034πε (B )a Q 032πε (C )a Q 06πε (D )a Q 012πε1-2 选无穷远处为电势零点,半径为R 的导体球带电后,其电势为U 0,则球外离球心距离为r 处的电场强度的大小为(A )302r U R (B )R U 0 (C )20r RU (D )rU1-3 在一个孤立的导体球壳内,若在偏离球中心处放一个点电荷,则在球壳内、外表面上将出现感应电荷,其分布将是(A )内表面均匀,外表面也均匀。

(B )内表面不均匀,外表面均匀。

(C )内表面均匀,外表面不均匀。

(D )内表面不均匀,外表面也不均匀。

1-4 一平行板电容器充电后仍与电源连接,若用绝缘手柄将电容器两极板间距离拉大,则极板上的电量Q 、电场强度的大小E 和电场能量W 将发生如下变化(A )Q 增大,E 增大,W 增大。

(B )Q 减小,E 减小,W 减小。

(C )Q 增大,E 减小,W 增大。

(D )Q 增大,E 增大,W 减小。

1-5 一半径为R 的均匀带电圆盘,电荷面密度为 ,设无穷远处为电势零点,则圆盘中心O 点的电势U 0 = 。

1-6 图示BCD 是以O 点为圆心,以R 为半径的半圆弧,在A 点有一电量为+q 的点电荷,O 点有一电量为q 的点电荷,线段BA = R ,现将一单位正电荷从B 点沿半圆弧轨道BCD 移到D 点,则电场力所做的功为 。

1-7 两个电容器1和2,串联后接上电源充电。

在电源保证连接的情况下,若把电介质充入电容器2中,则电容器1上的电势差 ,电容器极板上的电量 。

(填增大、减小、不变)1-8 如图所示为一个均匀带电的球层,其电荷体密度为,球层内表面半径为R 1,外表面半径为R 2,设无穷远处为电势零点,求空腔内任一点的电势。

1-9 如图所示,半径分别为R 1和R 2(R 2 > R 1)的两个同心导体薄球壳,分别带电量Q 1和Q 2,今将内球壳用细导线与远处半径为r 的导体球相连,导体球原来不带电,试求相连后导体球所带电量q 。

大学物理下册总复习(可拷)全篇

大学物理下册总复习(可拷)全篇

0
可见光波长范围 3900 ~ 7600 A
干涉
nr为介质中与路程 r 相应的光程。
位相差与光程差: 2
两相干光源同位相,干涉条件
a· b· n
r 介质
k ,
k 0,1,2…加强(明)
(2k 1)
2
杨氏干涉
k 0,1,2…减弱(暗)
分波阵面法
等倾干涉、等厚干涉 分振幅法
杨氏干涉
缺级
单缝衍射 a sin =n
极小条件 n=0,±1, ±2,···
即:
k nab a
光栅主极大 (a+b)sin =k k 就是所缺的级次
k=0,±1, ±2, ···
偏振
I I0 cos2
自然光透过偏振片
1 I 2 I0
起偏角
tgi0
n2 n1
i0
2
载流直导线的磁场:
B
0 I 4a
(cos1
cos2 )
无限长载流直导线:
B 0I 2a
直导线延长线上: 载流圆环 载流圆弧
B0
B 0I
2R B 0I
2R 2
B
R
I
无限长直螺线管内部的磁场
B 0nI
磁通量 磁场中的高斯定理
m
B
dS
B
cos
dS
B dS 0
安培环路定理
磁介质中安培 环路定理
M L1L2
自感磁能 磁场能量
磁场能量密度
W 1 LI 2 2
W 1 BHV 2
w W 1 B2 1 H 2 1 BH
V 2 2
2
任意磁场总能量
W
V
wdV

高一下学期期末物理考前指导课件.pptx

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(二)实验题
1.先找实验目的,了解实验原理,关键在于理解。
2.若题干较短,结合实验原理图通读题干,再结合问题找思路;
若题干较长,可结合实验原理图看问题,从题干中找已知条件。
3.注意g的取值、单位换算、对结果的要求(保留有效数字或者
小数)、字母表达式要用题目中已知量表示。
4.注意答题术语:实验目的照应实验结论,加上在误差允许的
4.卷面---干净整洁,答案一定要在显眼的地方。
(一)选择题
二、知识技能指导
1.受力分析基本知识---选研究对象、受力分析一般
顺序、合成法与正交分解法、平衡与非平衡问题。
2.运动学基本知识---匀变速直线运动和平抛运动、
圆周运动、万有引力与航天的基本公式、推论。
3.功能关系基本知识---功是能量转化的量度,做功
范围内。如平衡摩擦力、存在阻力等。
(三)计算题
一、考前技巧指导
1.慢审---边读题干边标画已知条件(手口眼心注意力集中在
一个地方)。若有图,可先用铅笔标注到图上。结合图分析
运动过程,搞清受力情况。
2.快答---结合问题,先在脑子里理思路,直接动笔在答题卡
上写规范步骤,拿不准的先在草稿纸上进行。
3.规范---写基本公式,有过程出处,有必要文字说明。
电场中的偏转和加速;6.电学中的图像问题。
基础过关题目:课本章末习题A组2、3、4,B组1、3、4。
我们生在红旗下,长在春风里。
心中有信仰,行动有力量。
祝愿大家:
梦圆盛夏,不负韶华!
是一个过程,能量是一种状态。掌握八种功能关系。
4.能量守恒基本知识---会判断守恒的条件,三种守
恒的形式。明确表达式的意义。常见模型:弹簧小

大学物理2期末考试复习,试卷原题与答案

大学物理2期末考试复习,试卷原题与答案

L L0 1 (v / c)2 54m

t1 L / 2.25 107 s
3分
L (2) 宇航员测得飞船船身的长度为 0 ,则
t2 L0 / 3.75 10 7 s
2分
习题7:假定在实验室中测得静止在实验室中的 子(不稳定的粒子)的寿命为
2.2 106 s , 而 当 它 相 对 于 实 验 室 运 动 时 实 验 室 中 测 得 它 的 寿 命 为
1eV 1.61019 J
E0
81.9 10 15 1.6 10 19
51.19 104 eV
0.51MeV
习题3:某核电站年发电量为100 亿度,它等于 36 1015 J 的能量,如果这是由核材料
的全部静止能转化产生的,则需要消耗的核材料的质量为
(A) 0.4 kg.
(B) 0.8 kg.
(C) (1/12)×107 kg. (D) 12×107 kg.
12 3
例题3 一质点作简谐振动.其运动速度与时间的曲线如图所示.若质点的振动规律用余弦函 数描述,则其初相应为 (A) /6. (B) 5/6. (C) -5/6. (D) -/6. (E) -2/3.
答案:(C) -5/6
x Acost ; m cos t '
' 5
(C) 1 s 4
解:公式 ; 2
3
t 题意
2t
t 1s 2
ห้องสมุดไป่ตู้
(E)
例题2 一简谐振动的振动曲线如图所示.求振动方程.
解:由图 A 0.1m ; t 2s
由图 旋转矢量 2
26 3
旋转矢量 t 5
6
5
12
x A cost 0.1cos 5 t 2 (SI )

大学物理期末课本复习题答案

大学物理期末课本复习题答案

6-4半径为R 的一段圆弧,圆心角为60°,一半均匀带正电,另一半均匀带负电,其电线密度分别为+λ和-λ,求圆心处的场强. [解答]在带正电的圆弧上取一弧元 d s = R d θ,电荷元为d q = λd s ,在O 点产生的场强大小为220001d 1d d d 444q s E R R Rλλθπεπεπε===,场强的分量为d E x = d E cos θ,d E y = d E sin θ.对于带负电的圆弧,同样可得在O 点的场强的两个分量.由于弧形是对称的,x 方向的合场强为零,总场强沿着y 轴正方向,大小为2d sin y LE E E ==⎰θ/6/60000sin d (cos )22R R ==-⎰ππλλθθθπεπε 03(1)22R=-λπε. 6-8(1)点电荷q 位于一个边长为a 的立方体中心,试求在该点电荷电场中穿过立方体一面的电通量是多少?(2)如果将该场源点电荷移到立方体的的一个角上,这时通过立方体各面的电通量是多少?[解答]点电荷产生的电通量为Φe = q/ε0.(1)当点电荷放在中心时,电通量要穿过6个面,通过每一面的电通量为Φ1 = Φe /6 = q /6ε0.(2)当点电荷放在一个顶角时,电通量要穿过8个卦限,立方体的3个面在一个卦限中,通过每个面的电通量为Φ1 = Φe /24 = q /24ε0;立方体的另外3个面的法向与电力线垂直,通过每个面的电通量为零6-10 两无限长同轴圆柱面,半径分别为R 1和R 2(R 1 > R 2),带有等量异号电荷,单位长度的电量为λ和-λ,求(1)r < R 1;(2) R 1 < r < R 2;(3)r > R 2处各点的场强.[解答]由于电荷分布具有轴对称性,所以电场分布也具有轴对称性. (1)在内圆柱面内做一同轴圆柱形高斯面,由于高斯内没有电荷,所以E = 0,(r < R 1).(2)在两个圆柱之间做一长度为l ,半径为r 的同轴圆柱形高斯面,高斯面内包含的电荷为 q = λl , 穿过高斯面的电通量为E x xE θ R d sE yO yd sE x xE θ RE y Oyd d 2e SSE S E rl Φπ=⋅==⎰⎰E S Ñ,根据高斯定理Φe = q /ε0,所以02E rλπε=, (R 1 < r < R 2). (3)在外圆柱面之外做一同轴圆柱形高斯面,由于高斯内电荷的代数和为零,所以E = 0,(r > R 2).6-11一半径为R 的均匀带电球体内的电荷体密度为ρ,若在球内挖去一块半径为R`<R 的小球体,如图所示,试求两球心O 与O`处的电场强度,并证明小球空腔内的电场为均强电场.[解答]挖去一块小球体,相当于在该处填充一块电荷体密度为-ρ的小球体,因此,空间任何一点的场强是两个球体产生的场强的叠加.对于一个半径为R ,电荷体密度为ρ的球体来说,当场点P 在球内时,过P 点作一半径为r 的同心球形高斯面,根据高斯定理可得方程2301443E r r ππρε=P 点场强大小为3E r ρε=. 当场点P 在球外时,过P 点作一半径为r 的同心球形高斯面,根据高斯定理可得方程2301443E r R ππρε=P 点场强大小为3203R E rρε=. O 点在大球体中心、小球体之外.大球体在O 点产生的场强为零,小球在O 点产生的场强大小为320`3O R E aρε=, 方向由O 指向O `.O`点在小球体中心、大球体之内.小球体在O`点产生的场强为零,大球在O 点产生的场强大小为`03O E a ρε=, 方向也由O 指向O `.OR a R` O`图13.10O a r` O`r E rE r` θ E P[证明]在小球内任一点P ,大球和小球产生的场强大小分别为3r E r ρε=, `0`3r E r ρε=, 方向如图所示.设两场强之间的夹角为θ,合场强的平方为 222``2cos r r r r E E E E E θ=++2220()(`2`cos )3r r rr ρθε=++, 根据余弦定理得222`2`c o s ()a r r r r πθ=+--, 所以 03E a ρε=, 可见:空腔内任意点的电场是一个常量.还可以证明:场强的方向沿着O 到O `的方向.因此空腔内的电场为匀强电场.6-16电量q 均匀分布在长为2L 的细直线上,试求:(1)带电直线延长线上离中点为r 处的电势; (2)带电直线中垂线上离中点为r 处的电势; (3)由电势梯度算出上述两点的场强. [解答]电荷的线密度为λ = q/2L .(1)建立坐标系,在细线上取一线元d l ,所带的电量为d q = λd l ,根据点电荷的电势公式,它在P 1点产生的电势为101d d 4lU r lλπε=-总电势为10d 4L L l U r lλπε-=-⎰ 0ln()4Ll Lr l λπε=--=-0ln8q r LLr Lπε+=-. o xd l yLr-LP 1 l(2)建立坐标系,在细线上取一线元d l ,所带的电量为d q = λd l , 在线的垂直平分线上的P 2点产生的电势为2221/20d d 4()lU r l λπε=+, 积分得2221/201d 4()LLU l r l λπε-=+⎰ 220ln()4Ll Lr l l λπε=-=++22220ln8q r L L L r L Lπε++=+-220ln4q r L LLrπε++=.(3)P 1点的场强大小为11U E r∂=-∂ 011()8qL r L r Lπε=--+22014qr L πε=-, ① 方向沿着x 轴正向.P 2点的场强为22U E r∂=-∂ 222201[]4()qr L r r L r L L πε=-+++22014q rr Lπε=+, ②方向沿着y 轴正向.6-17 一带电量为q ,半径为r A 的金属球A ,与一原先不带电、内外半径分别为r B 和r C 的金属球壳B 同心放置,如图所示,则图中P 点的电场强度如何?若用导线将A 和B连接起来,则A 球的电势为多少?(设无穷远处电势为零)[解答]过P 点作一个同心球面作为高斯面,尽管金属球壳内侧会感应出异种,但是高斯面内只有电荷q .根据高斯定理可得o l xd l-LL y r θ P 2Bo APr Ar Cr B 图14.1E 4πr 2 = q /ε0,可得P 点的电场强度为204q E r πε=.当金属球壳内侧会感应出异种电荷-q 时,外侧将出现同种电荷q .用导线将A 和B 连接起来后,正负电荷将中和.A 球是一个等势体,其电势等于球心的电势.A 球的电势是球壳外侧的电荷产生的,这些电荷到球心的距离都是r c ,所以A 球的电势为04cq U r πε=.v14.3 金属球壳原来带有电量Q ,壳内外半径分别为a 、b ,壳内距球心为r 处有一点电荷q ,求球心o 的电势为多少?[解答]点电荷q 在内壳上感应出负电荷-q ,不论电荷如何分布,距离球心都为a .外壳上就有电荷q+Q ,距离球为b .球心的电势是所有电荷产生的电势叠加,大小为000111444o q q Q qU r a bπεπεπε-+=++6-20三块平行金属板A 、B 和C ,面积都是S = 100cm 2,A 、B 相距d 1 = 2mm ,A 、C 相距d 2 = 4mm ,B 、C 接地,A 板带有正电荷q = 3×10-8C ,忽略边缘效应.求(1)B 、C 板上的电荷为多少? (2)A 板电势为多少?[解答](1)设A 的左右两面的电荷面密度分别为σ1和σ2,所带电量分别为q 1 = σ1S 和q 2 = σ2S ,在B 、C 板上分别感应异号电荷-q 1和-q 2,由电荷守恒得方程q = q 1 + q 2 = σ1S + σ2S . ① A 、B 间的场强为 E 1 = σ1/ε0, A 、C 间的场强为 E 2 = σ2/ε0.设A 板与B 板的电势差和A 板与C 板的的电势差相等,设为ΔU ,则ΔU = E 1d 1 = E 2d 2, ②即 σ1d 1 = σ2d 2. ③解联立方程①和③得σ1 = qd 2/S (d 1 + d 2),所以 q 1 = σ1S = qd 2/(d 1+d 2) = 2×10-8(C);q 2 = q - q 1 = 1×10-8(C).B 、C 板上的电荷分别为q B = -q 1 = -2×10-8(C);qo b a r图14.3qA BC图14.4q C= -q2 = -1×10-8(C).(2)两板电势差为ΔU = E1d1 = σ1d1/ε0 = qd1d2/ε0S(d1+d2),由于k = 9×109 = 1/4πε0,所以ε0 = 10-9/36π,因此ΔU = 144π= 452.4(V).由于B板和C板的电势为零,所以U A = ΔU = 452.4(V).7-2直径d = 0.02m 的圆形线圈,共 10匝,通以0.1A的电流时,问:(1)它的磁矩是多少?(2)若将该线圈置于1.5T 的磁场中,它受到的最大磁力矩是多少?解(1)载流圆形线圈的磁矩大小为7-9一条无限长直导线在一处弯折成半径为R 的圆弧,如图7.6 所示,若已知导线中电流强度为I,试利用比奥—萨伐尔定律求:(1)当圆弧为半圆周时,圆心O 处的磁感应强度;(2)当圆弧为1/4 圆周时,圆心O 处的磁感应强度。

高考物理二轮总复习课后习题热点情境练 科技发展类(一) (3)

高考物理二轮总复习课后习题热点情境练 科技发展类(一) (3)

科技发展类(一)1.(山东济宁一模)中国实验快堆是第四代核能系统的优选堆型,采用钚(94239Pu)作燃料,在堆心燃料钚的外围再生区里放置不易发生裂变的铀(92238U),钚-239裂变释放出的快中子被再生区内的铀-238吸收,转变为铀-239,铀-239极不稳定,经过衰变,进一步转变为易裂变的钚-239,从而实现核燃料的“增殖”。

下列说法正确的是( )A.铀-239转变为钚-239,经过了3次β衰变B.铀-239发生衰变过程中,电荷数守恒,质量数也守恒C.铀-239发生衰变的实质是原子核内的中子转化为一个质子和一个电子D.钚(94239Pu)裂变生成两个中等质量的核,钚核的比结合能大于生成的两个核的比结合能2.(多选)(广东深圳一模)磁悬浮列车是高速低耗交通工具,如图甲所示,它的驱动系统简化为如图乙所示的物理模型。

固定在列车底部的正方形金属线框的边长为L,匝数为N,总电阻为R;水平面内平行长直导轨间存在磁感应强度均为B、方向交互相反、边长均为L的正方形组合匀强磁场。

当磁场以速度v匀速向右移动时,可驱动停在轨道上的列车,则( )A.图示时刻线框中感应电流沿逆时针方向B.列车运动的方向与磁场移动的方向相同C.列车速度为v'时线框中的感应电动势大小为2NBL(v-v')D.列车速度为v'时线框受到的安培力大小为2NB 2L2(v-v') R3.(多选)(河北石家庄一模)如图甲所示,某实验室设计了一款能够与人协作、共同完成冰壶比赛的机器人。

当机器人与冰壶之间的距离保持在8 m 之内时,机器人可以实时追踪冰壶的运动信息。

在某次投掷练习中机器人夹取冰壶,由静止开始做匀加速运动,之后释放冰壶,二者均做匀减速直线运动,冰壶准确命中目标,二者在整个运动过程中的v-t图像如图乙所示。

此次投掷中,下列说法正确的是( )A.冰壶减速运动的加速度大小为0.125 m/s2B.9 s末,冰壶的速度大小为5.75 m/sC.7 s末,冰壶、机器人二者间距为7 mD.机器人能够一直准确获取冰壶的运动信息4.(重庆万州第二高级中学模拟)电磁场与现代高科技密切关联,并有重要应用。

人教版九年级下册物理作业课件(RJ) 期末复习题一 机械运动

人教版九年级下册物理作业课件(RJ) 期末复习题一 机械运动
……
开车时间 09:08 10:44 12:40 ……
(1)小君和她家人经过多少分钟到达张家界。 (2)表中为目前怀化站到北京西站的K268次列车运行时刻表(部分),请比较,小君 和她家人坐高速列车去张家界比坐K268次列车去张家界节省多少分钟。
解:(1)由 v=st
得,小君和她家人到达张家界的时间:t=vs
选择的参照物可能是( B )
A.垂柳
B.他乘坐的船
C.河岸
D.五亭桥
3.(2022·绥化)甲、乙二人从同一位置沿同一方向做直线运动,其st图象如图所 示,下列分析正确的是( B)
A. 0~10 min,甲通过的路程大于乙通过的路程 B. 0~30 min,甲的平均速度等于乙的平均速度 C. 10~20 min,以乙为参照物,甲是静止的 D. 20~30 min,甲、乙二人之间的距离越来越大
4.(2022·毕节)小明用玩具汽车测量平均速度,让汽车在斜面上沿直线下滑,位置 传感器每隔0.2 s记录一次汽车的位置,如图所示。由图可知,汽车从A点运动到C 点的路程为___2_.1_2___cm,BD段的平均速度为__0_._1__m/s,汽车由A点运动到D点的 过程,不是做匀速直线运动,理由是_相__等__的__时__间__内__通__过__的__路__程__不__相__等_____。
5.(2021怀化)张吉怀高速铁路预计2021年底通车,让怀化人们去往张家界又多了
一种出行方式。张吉怀高速铁路总长246 km,设计最高速度为350 km/h。假设通
车后,小君和她家人从怀化坐高速列车去张家界旅游,若该次高速列车的平均速度
为307.5 km/h。求:
站名 怀化 吉首 张家界 ……
到达时间 始发站 10:38 12:29

大学物理复习习题课

大学物理复习习题课
图(a)
答案:(C )
3. 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 (A)不平处为凸起纹,最大高度为500nm。 (B)不平处为凸起纹,最大高度为250nm。 (C)不平处为凹槽,最大高度为500nm。 (D)不平处为凹槽,最大高度为250nm。


Optics
1. 在双缝干涉实验中,两条缝的宽度原来是相等的(假定宽 度都很小).若其中一缝的宽度略变窄,则 (A)干涉条纹间距变宽. (B)干涉条纹间距变窄. (C)干涉条纹间距不变,但原极小处的强度不再为零. (D)不再发生干涉现象.
答案:C
2. 检验滚珠大小的干涉装置示意如图(a).S为光源,L为会聚 透镜,M为半透半反镜.在平晶T1、T2之间放置A、B、C三 个滚珠,其中A为标准件,直径为 d0.用波长为的单色光 垂直照射平晶,在M上方观察时观察到等厚条纹如图(b)所 示.轻压C端,条纹间距变大,则B珠的直径d1、C 珠的直 径d2与d0的关系分别为: (A)d1=d0+,d2=d0+3 45° S (B)d1 = d0 -,d2=d0-3 A f M (C)d1= d0+/2,d2=d0+3/2 B L C (D)d1= d0-/2,d2=d0-3/2 T1 图(b) T2
l
22.使平行光入射如图所示的装置上来观察等厚条纹。试画出 反射光的干涉条纹,并标出条纹的级次(只画暗纹)。
平玻璃 空气膜 球面 解: h
11 4
2e

2
5 4
0

高考物理二轮总复习课后习题专题3 电场与磁场 专题分层突破练9 带电粒子在复合场中的运动 (2)

高考物理二轮总复习课后习题专题3 电场与磁场 专题分层突破练9 带电粒子在复合场中的运动 (2)

专题分层突破练9 带电粒子在复合场中的运动A组1.(多选)如图所示为一磁流体发电机的原理示意图,上、下两块金属板M、N水平放置且浸没在海水里,金属板面积均为S=1×103m2,板间距离d=100 m,海水的电阻率ρ=0.25 Ω·m。

在金属板之间加一匀强磁场,磁感应强度B=0.1 T,方向由南向北,海水从东向西以速度v=5 m/s流过两金属板之间,将在两板之间形成电势差。

下列说法正确的是( )A.达到稳定状态时,金属板M的电势较高B.由金属板和流动海水所构成的电源的电动势E=25 V,内阻r=0.025 ΩC.若用此发电装置给一电阻为20 Ω的航标灯供电,则在8 h内航标灯所消耗的电能约为3.6×106JD.若磁流体发电机对外供电的电流恒为I,则Δt时间内磁流体发电机内部有电荷量为IΔt的正、负离子偏转到极板2.(重庆八中模拟)质谱仪可用于分析同位素,其结构示意图如图所示。

一群质量数分别为40和46的正二价钙离子经电场加速后(初速度忽略不计),接着进入匀强磁场中,最后打在底片上,实际加速电压U通常不是恒定值,而是有一定范围,若加速电压取值范围是(U-ΔU,U+ΔU),两种离子打在底的值约为片上的区域恰好不重叠,不计离子的重力和相互作用,则ΔUU( )A.0.07B.0.10C.0.14D.0.173.在第一象限(含坐标轴)内有垂直xOy平面周期性变化的均匀磁场,规定垂直xOy平面向里的磁场方向为正方向,磁场变化规律如图所示,磁感应强度的大小为B0,变化周期为T0。

某一带正电的粒子质量为m、电荷量为q,在t=0时从O点沿x轴正方向射入磁场中并只在第一象限内运动,若要求粒子在t=T0时距x轴最远,则B0= 。

4.(福建龙岩一模)如图所示,在xOy平面(纸面)内,x>0区域存在方向垂直纸面向外的匀强磁场,第三象限存在方向沿、电荷量为q的带正电粒子(不计重力),以大小为v、方向与y轴正方向夹角θ=60°的速度沿纸面从坐标为(0,√3L)的P1点进入磁场中,然后从坐标为(0,-√3L)的P2点进入电场区域,最后从x轴上的P3点(图中未画出)垂直于x轴射出电场。

物理化学习题课2(1)

物理化学习题课2(1)

习题课2一、 填空题1. A 、B 两液态形成理想液态混合物,温度为T 时纯A 和纯B 的饱和蒸汽压分别为p A *=40KPa 和p B *=120KPa ,该混合物在温度T 及压力100KPa 时开始沸腾,此时的液相和气相组成为x B = 0.75 y B = 0.92. 3.15K 时,苯和甲苯的蒸汽压分别为100KPa 和38.7KPa ,二者形成混合物,其平衡气相组成y(苯)为0.30,则液相组成x(苯)为 0.142( p(苯)/p=y(苯),p(苯)=0.3p. 又:p(苯)=p *(苯)x(苯),即0.3p=100x(苯),代入p=100x(苯)+38.7x(甲苯)=100x(苯)+38.7[1-x(苯)] 即可求得x(苯) )3. NaCl 的饱和溶液与其水蒸气在密闭容器中呈平衡,且有细小的NaCl 晶体存在,则该系统中组分数C= 2 ,相数P= 3 ,自由度数F= 14. 温度T 时,浓度均为0.01mol ·kg -1的NaCl, CaCl 2, LaCl 3三种电解质溶液,离子平均活度系数最小的是 LaCl 3(lg γ±=-0.509∣z +z -∣√I I=1/2∑b B z B 2 则I 值越大,γ±越小)5. 已知298K 时,Zn + Fe 2+===Zn 2+ + Fe 的E Θ=0.323V ,则平衡常数为 8.34×10106. 在溶剂中加入某溶质B ,能使该溶液的表面张力缩小,则该溶质的表面浓度 > 体相浓度, 发生 正 吸附7. 已知乙醇与玻璃的接触角小于90º,将玻璃毛细管下端插入乙醇中,平衡时管内液面呈凹 形,管中液面 高于 管外液面8. 某气体反应的速率方程为 -dp A /dt=3.66p A 2(KPa ·h -1)表示,其反应速率常数的单位是 KPa -1·h -1 ;若以 –dC A /dt=kC A 2(mol ·dm 3·h -1)表示,则反应速率常数的值为 RTk p =3.66RT(k p =k(RT)n-1 n=2)9. 反应)HCl(Ag(s)AgCl(s))(H 2H 2a p +=+可设计成电池:Pt , H 2(p )∣HCl(a )∣Ag(s) , AgCl(s)_。

大学物理复习习题课

大学物理复习习题课

7. 由绝热材料包围的容器被隔板隔为两半,左边是理想 气体,右边真空.如果把隔板撤去,气体将进行自由膨 胀过程,达到平衡后气体的温度__________(升高、降低 或不变),气体的熵__________(增加、减小或不变).
答案: 不变, 增加
p
8. 一定量理想气体的循 环过程如 p-V 图所示,
V2 V1
c
b
V1
V2
V

V2 V2 RT RT ln RT ln dV a b V1 V1 V
Q2 = n CV,m D T = CV,m
(TaTc) C V,mTa (1
V1 Tc V1 Q2 C V,mTa (1 ) C V,mTa (1 ) C V,mTb (1 ) V2 Tb V2

Wacbda 1000 J
15. 2 mol 氦气初态的温度t1 =27℃,且体积V1 =20l。 先等压 膨胀使体积倍增,之后绝热膨胀至原温度。已知 cp,m=20.79Jmol-1 K-1 求 1)画 出p —V 图. 2)求过程中氦气的吸热. 3) 求过程氦气的内能变化. 4) 求过程气体做的总功.
3 5 C v, mATA C v, mBTB 2 RTA 2 RTB T 362.5 K 3 5 C v, mA C v, mB R R 2 2
设A、B两部分初态的体积为VA、 VB , 末态的体积为V A 、 V B ,则有 A He B N2
VB VA VB VA
等温线 绝热线
或者由准静态绝 热方程判定
V
g 1
T C
10. 图中两卡诺循环 h1 h2 吗 ?
p
W1
W1 W2

九年级物理下册复习(精选13篇)

九年级物理下册复习(精选13篇)

九年级物理下册复习(精选13篇)九年级物理下册复习第1篇认真听讲天才不是天生的。

无论是新课、实验课,还是习题课、复习课,每一个“考试第一”都能充分利用课堂时间,聚精会神听讲,紧跟老师思路,积极思考,不时勾画出重点,标注仍不清楚的,或者记录又产生的新疑问,这样的学习才是高效的。

学习是一个过程,不断鞭策自己,坚定自己的学习信念,坚持不懈,才能到达“会学”和“学会”的境界。

总结交流学习方法在一章或一个单元学完后让学生总结这部分知识的基本结构,即这部分知识的基本概念、基本原理、基本方法以及它们之间的相互联系。

在总结的基础上让每个学生写出学习小结,提出不懂的问题。

在对知识归纳总结的基础上让学生进行相互交流、相互学习。

交流知识的重点、难点,交流学习方法。

物理学习技巧你是否有过这样的经历,每到期末考试前,大部分之前学过的内容都忘了,再怎么翻课本也无济于事?每当卷子发下来,总是遗憾地感慨“这题我会啊,怎么考试时就这么马虎?”心理学研究发现,这些事情不是真的遗忘了,而是找不到从大脑中有效提取的路径和线索,这就需要我们建立错题本或者叫好题本,主要记录“易错题”、“难点题”、“典型题”、“好题”,定期或考前翻一翻,一定会大幅有效提升你的考试成绩。

九年级物理下册复习第2篇热机效率和环境保护一、燃料的热值及简单计算1、热机是利用燃料燃烧释放出的能量(热量)转化成机械能装置。

多媒体展示:蒸汽机车拖着长长的列车,冒着浓烟在原野急驰。

(煤炭)装有汽油机的运动赛车,在赛道上风驰电掣般的飞驰。

(汽油)飞行中的喷气式飞机尾部喷着高温高速气体。

(航空煤油)火箭喷着长长的火舌,在起飞台上冉冉升起。

(化学燃料)2、质量相同的不同燃料完全燃烧释放出的能量(热量)是不相同的演示:常规燃料标本:木柴、烟煤、焦炭、汽油、柴油、酒精、液化石油气(透明塑料打火机中装有)研讨:普通的一个家庭一个月平均要用无烟煤75kg,改用液化石油气就只需15kg,农村烧大灶的话每月需干木柴150kg。

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6、冲洗照片用的“曝光箱”内有红白两个灯泡并联,箱外
有两个开关S1、S2根据需要,当先闭合S1时只有红灯L1发光, 再闭合S2时红灯11和白灯12均发光;并要求在S1闭合前,即 使先接通S2,L2也不发光.根据上述要求设计的四个电路中 (如图2所示)正确的是(B )
1、最简单的电话由话筒和听筒组成的,话筒把 声变信成号
4、普通手电筒使用两节干电池,则正常工作时通过小灯
泡的电流约是
()
A
A.0.03A B.0.3A C.3A D.30A
5、如图1所示,电源电压不变,开关
闭合后滑动变阻器的滑片P从左端滑到
右端的过程中
()
A
A、电流表、电压表示数都减小
B.电流表、电压表示数都增大
C.电流表示数减少、电压表示数增大
D、电流表示数增大、电压表示数减小
听筒把电信号变成
。电信号
声信号
2、现代通信方式有 微波、卫星通信、光纤通信、 四网种络方式,
其中光纤通信是利用
传播的激.光
3、我们家里的电冰箱与电视机是 并联在电路中工作的.某用户电能
表5、6月底的读数分别为: 5 4 3 2 1 5 6 6 6 6
那么该用户6月份用电 234K.W5 h。家庭电路中由于短路等原因引起电 流过大时,空气开关能自动 电切路断,俗称“跳闸”。
4、碘钨灯是一种新型电光源,一种照明用的碘钨灯工作电压是220V,额
定功率是1000W,该灯正常工作时,通过灯的电流是 4.5A5,每秒消耗的 电能是 J1000
5、下列列出了一些材料制成的长lm横截面积为1mm2的导线 在20'C时的电阻值
导线 电阻值/Ω
银 0.016 铜 0.017 铝 0.027
1、下列物体在通常情况下属于绝缘材料的是 ( C) A铅笔芯 B.钢尺 C、塑料笔盒 D金属小刀
2、磁性材料已经在现代生活和科学技术中广泛使用,
下列元器件中,不是应用磁性材料的是 ( )A
A、VCD光盘
B电脑存储软盘
C.银行磁卡
D录音带
3.发电机和电动机的诞生是人类进入电力时代的标 志.其中,制造电动机依据的主要原理是( C) A、电流周围存在磁场 B、通电螺线.管周围存在磁场 C、通电导体在磁场中受到力的作用 D.电磁感应现象
9、电视广播信号可通过通讯卫星覆盖全球,它是用 电波磁传递 信息的,MP3随身听以其独特的魅力成为年轻人的时尚,若 MP3正常工作时的功率为0.01W,则连续播放100s,,消耗 的电能为 J,它1 允许使用充电电池,则在电池充电过程中 是将 能转化为电化学能.
1、几位同学在做“测定小灯泡电功率”试
将会发生
现象.短路
7、某导体两端的电压为5V时,通过它的电流是0.5A,则
该导体的电阻是 1Leabharlann Ω,如果将导体两端电压增大到10V,通
过导体的电流为 A、如果导1 体两端电压为0V时,导体的电
阻为 Ω
10
8、过去,航海人员常利用太阳和星辰来确定船只在海洋上的位 置。今天,他们应用一种“全球卫星定位系统”(GPS)来确定位 置.从环绕地球运行的人造地球卫星上发出 电磁波信号,船上的 接收器进行接收,接收器接收到至少三颗卫星的信号后,便可以 算出船的位置.
导线
铁 锰铜合金 镍铬合金
电阻值/Ω
0.096 0.44 1.1
根据表中数据回答:假如你架设一条输电线路,在铝线和铁线之间,你应
选用 铝;假如要选用一种金属来做滑动变阻器的电阻丝,在铁和锰铜之 间你应选用 。锰铜
6、在图3所示的电路中,只闭合S2时,L1和L2 串联:闭
合S1、S3断开S2时,L1和L2 联并,同时闭合S1、S2、S3,
2、为了探究电磁铁的磁性跟哪些因素有关,小红同学做出以下猜想: 猜想一:电磁铁通电时有磁性,断电时没有磁性. 猜想二:通过电磁铁的电流越大,它的磁性越强.为了检验上述猜想是否 正确,小红设计了以下实验方案:用漆包线(表面涂有绝缘漆的铜线)在 大铁钉上绕制若干圈,制成简单的电磁铁.图7所示的A、B、C为实验中 观察到的三种情况.请你根据小红的猜想和实验,完成下面填空:
为该滑动变阻器最大阻值的1/2),电流表示数为0.2A:
当滑片P移到a端,S闭合时,电流表示数为0.6A.
求:(1)当S闭合,滑片P在a端时,通过R2的电流; (2)R2的阻值.
2、图11是一个理发用电吹风机的 典型连接图.当选择开关C挡时, 电吹风处于不工作状态.求:
(1)选择开关与 挡(选填“A”、 “B”、“C ”)接触时电吹风吹冷 风.
(1)通过观察电磁铁吸引铁的多少的不同,来来判断它 磁性强的不弱同。
(2)通过比较 两种情况,以验证猜想一是正确的。
(3) 通过比较 A两、种B情况,可以验证猜想二是正确的。 B、C
1、如图10所示,变阻器R为“40Ω 3A”,R1=20Ω,当S断 开,滑片P在中点时(此时滑动变阻器连人电路中的电阻
验。
(1)请画出实验电路图 断开 (2)在连接电路时最,开大关阻应值处滑动变阻
器的滑片应移到
处; 2
(3)图6表明电压表的读数为 V;
(4)小明同学连接好的实验电路,检查无
误后,闭合开关,发现电流表指针偏转,D电
压表指针几乎不动,该故障的原因是( )
A、灯泡灯丝断了 B、电流表接线短路
C、电源接触不良 D、灯座接线短路
(2)电吹风吹冷风时测得电路中的 电流为0.24A,此时,电吹风的 电功率是多少?
(3)已知电热丝的阻值为50Ω,当 电吹风吹热风时,发热功率是多 少?正常工作2min,消耗的总电 能为多少?
感谢下 载
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