最新大学物理2试卷三答案
最新北京林业大学《大学物理2》试卷及答案(共八套)名师精编资料

北京林业大学物理学Ⅱ试卷 (一)姓名 班级 学号 成绩一、填空(每空2分,共60分)1. 两列简谐振动的振动方向相同,其振动运动学方程分别为m t x )4/2cos(050.01ππ+=和m t x )4/32cos(010.02ππ-=。
则合振动的振幅为 m ,初相为 。
2.麦克思韦关于电磁场理论的两个基本假设是 和 。
3.波速为10.2-⋅s m 的平面简谐波,其波源振动方程为m t y )2/cos(60.0π=,则波长为 m ,距波源m 0.6处质点的振动方程为 ,与波源的相位差为 。
4.气体内的输运过程包括 、 、 三种现象。
5.在夫琅和费单缝衍射中,狭缝宽λ5=a ,透镜焦距cm f 40=,则中间明纹的宽度为 cm 。
6.用波长nm 580=λ的单色光垂直照射放置在空气中的薄玻璃板劈尖。
测得相邻暗条纹的间距为mm l 00.5=,则两玻璃板之间夹角为 rad 。
(玻璃的折射率50.1=n )。
7. 一平面简谐波,沿x 轴负方向传播.圆频率为ω,波速为u .设4/T t =时刻的波形如图所示,则该波的表达式为________________________。
8. C o20时直径为mm 00.2的水银液滴变形(C o 20时水银的表面张力系数为2470.0-⋅=mJ α), 使表面积增加了3倍,则需作功 J 。
9.dv v f N v v )(21⎰的物理意义是 。
(其中)(v f 是麦克斯韦速率分布函数)。
10.强度为o I 的自然光透过偏振化方向(或称偏振轴)互相垂直的两块偏振片。
现将第三块偏振片插入两偏振片之间, 并令其偏振化方向与第一块偏振片的偏振化方向夹角为o30。
则透射光的强度为 o I 。
11. 质量为g 20的物体沿x 轴做简谐振动,振幅m A 10.0=,周期s T 0.4=,0=t 时该物体位移m x o 050.0-=且朝x 轴负方向运动。
则初相为 ; 运动方程为 ; s t 0.1=时该物体位移为 m ; 此时物体所受力为 ; 0=t 之后,物体第一次到达m x 050.0=处所需时间为s ; 第二次和第一次经过m x 050.0=处的时间间隔为 s 。
大学物理大二考试题及答案
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大学物理大二考试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 一个物体的质量为2kg,受到的力为10N,那么它的加速度是多少?A. 5 m/s²B. 10 m/s²C. 20 m/s²D. 40 m/s²答案:A2. 光在真空中的传播速度是多少?A. 3×10⁵ km/sB. 3×10⁸ m/sC. 3×10⁸ km/sD. 3×10⁹ m/s答案:B3. 根据热力学第二定律,以下哪个说法是正确的?A. 热量能够自发地从冷物体传到热物体B. 热量不能自发地从冷物体传到热物体C. 热量总是从热物体传到冷物体D. 热量的传递方向可以任意改变答案:B4. 一个理想气体经历等压膨胀过程,那么它的温度和体积的关系是什么?A. 温度和体积成正比B. 温度和体积成反比C. 温度和体积无关D. 温度和体积的关系取决于气体的初始状态答案:A5. 电磁波的频率和波长之间有什么关系?A. 频率和波长成正比B. 频率和波长成反比C. 频率和波长无关D. 频率和波长的关系取决于波的传播介质答案:B6. 一个电子在电场中受到的电场力是1.6×10⁻¹³ N,如果电子的电荷量是1.6×10⁻¹⁹ C,那么电场强度是多少?A. 1 V/mB. 10 V/mC. 100 V/mD. 1000 V/m答案:B7. 根据相对论,一个物体的质量会随着速度的增加而增加,当速度接近光速时,质量会趋向于无穷大。
这种现象称为:A. 质量守恒B. 质量不变C. 质量增加D. 质量减少答案:C8. 一个物体在水平面上做匀速直线运动,它的动量和时间的关系是什么?A. 动量和时间成正比B. 动量和时间成反比C. 动量和时间无关D. 动量和时间的关系取决于物体的初始动量答案:C9. 在波动光学中,双缝干涉实验产生的条纹间距与什么有关?A. 光源的波长B. 双缝间距C. 观察屏与双缝的距离D. 所有以上因素答案:D10. 根据麦克斯韦方程组,以下哪个选项描述了电场和磁场之间的关系?A. 电场可以产生磁场B. 磁场可以产生电场C. 电场和磁场是独立的D. 电场和磁场总是相互抵消答案:A二、填空题(每题2分,共20分)11. 牛顿第二定律的数学表达式是________。
大学物理B2 练习卷 答案
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18. (本题 5分)(1520)
解:均匀带电球 面内的电势 等于球面 上的电势. 球面外的电 势相当于电 荷集中在球心上 的点电荷的 电势.由 此,按电势 叠加原理 Q Q 2分 球 心 O1 处 的 电 势 为 : U 1 4 0 R 4 0 d Q Q 2分 球 心 O2 处 的 电 势 为 : U 2 4 0 d 4 0 R 则 O1 、 O2 间 的 电 势 差 为 : U 12
I0 / 2 0
16. (本题 5分)(3234)
2分 1分 2分 2分 1分
完全(线)偏振光 垂直于入射面 部分偏振光
三 计算题 ( 共38分)
17. (本题 5分)(1583)
解:设小水滴半径为 r、电荷 q;大水滴半径为 R、电荷为 Q=27 q.27 个小水滴 聚成大水滴,其体积相等 得 小水滴电势 大水滴电势 27×(4 / 3)r3=(4 / 3) R 3 R = 3r U0 = q / (40r) Q 27q q U 9 9U 0 4 0 R 4 0 3r 4 0 r 2分 3分
一 选择题 ( 共27分)
1. (本题 3分)(5664)
(B)
2. (本题 3分)(2202)
(B)
3. (本题 3分)(2305)
(A)
4. (本题 3分)(2455)
(C) 参考解: 按题设条件,此粒子作圆周运动,半径为 R mv /( qB ) ∴ BS BR 2 m 2v 2 /(q 2 B) 可见 1 / B ,所以是图(C).
2分
3分
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20. (本题 5分)(5682)
解:因为所带电荷保持不变,故电场中各点的电位移矢量 D 保持不变, w 1 1 1 1 又 w DE D2 D02 0 2 2 0 r r 2 0 r 因为介质均匀,∴电场总能量 W W0 / r
大学物理(二)答案
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大学物理(二)练习册 参考解答第12章 真空中的静电场一、选择题1(A),2(C),3(C),4(A),5(C),6(B),7(C),8(D),9(D),10(B), 二、填空题(1). 电场强度和电势,0/q F E=,l E q W U aa⎰⋅==00d /(U 0=0).(2). ()042ε/q q +, q 1、q 2、q 3、q 4 ;(3). 0,λ / (2ε0) ; (4). σR / (2ε0) ; (5). 0 ; (6).⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-π00114r r qε ; (7). -2³103V ; (8).⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-πb a r r q q 11400ε(9). 0,pE sin α ; (10). ()()j y x i xy40122482+-+-- (SI) ;三、计算题1. 将一“无限长”带电细线弯成图示形状,设电荷均匀分布,电荷线密度为λ,四分之一圆弧AB 的半径为R ,试求圆心O 点的场强.解:在O 点建立坐标系如图所示. 半无限长直线A ∞在O 点产生的场强:()j i R E -π=014ελ半无限长直线B ∞在O 点产生的场强:()j i R E +-π=024ελ四分之一圆弧段在O 点产生的场强:()j i R E +π=034ελ由场强叠加原理,O 点合场强为: ()j i RE E E E +π=++=03214ελBA∞O BA∞∞2. 实验表明,在靠近地面处有相当强的电场,电场强度E垂直于地面向下,大小约为100N/C ;在离地面1.5 km 高的地方,E也是垂直于地面向下的,大小约为25 N/C .(1) 假设地面上各处E都是垂直于地面向下,试计算从地面到此高度大气中电荷的平均体密度;(2) 假设地表面内电场强度为零,且地球表面处的电场强度完全是由均匀分布在地表面的电荷产生,求地面上的电荷面密度.(已知:真空介电常量0ε=8.85³10-12 C 2²N -1²m -2)解:(1) 设电荷的平均体密度为ρ,取圆柱形高斯面如图(1)(侧面垂直底面,底面∆S 平行地面)上下底面处的 场强分别为E 1和E 2,则通过高斯面的电场强度通量为:⎰⎰E²S d =E 2∆S -E 1∆S =(E 2-E 1) ∆S高斯面S 包围的电荷∑q i =h ∆S ρ由高斯定理(E 2-E 1) ∆S =h ∆S ρ /ε 0∴() E E h1201-=ερ=4.43³10-13C/m 3(2) 设地面面电荷密度为σ.由于电荷只分布在地表面,所以电力线终止于地面,取高斯面如图(2) 由高斯定理⎰⎰E²S d =∑i1qε-E ∆S =S ∆σε01∴ σ =-ε 0 E =-8.9³10-10C/m 33. 带电细线弯成半径为R 的半圆形,电荷线密度为λ=λ0sin φ,式中λ0为一常数,φ为半径R 与x 轴所成的夹角,如图所示.试求环心O 处的电场强度.解:在φ处取电荷元,其电荷为d q =λd l = λ0R sin φ d φ它在O 点产生的场强为R R qE 00204d sin 4d d εφφλεπ=π= 在x 、y 轴上的二个分量d E x =-d E cos φ, d E y =-d E sin φ 对各分量分别求和⎰ππ=000d cos sin 4φφφελR E x =0 RRE y 000208d sin 4ελφφελ-=π=⎰π∴ j Rj E i E E y x008ελ-=+=(2)2(1)4. 一“无限长”圆柱面,其电荷面密度为: σ = σ0cos φ ,式中φ 为半径R 与x 轴所夹的角,试求圆柱轴线上一点的场强.解:将柱面分成许多与轴线平行的细长条,每条可视为“无限长”均匀带电直线,其电荷线密度为λ = σ0cos φ R d φ, 它在O 点产生的场强为:φφεσελd s co 22d 000π=π=R E它沿x 、y 轴上的二个分量为: d E x =-d E cos φ =φφεσd s co 220π-d E y =-d E sin φ =φφφεσd s co sin 20π 积分:⎰ππ-=2020d s co 2φφεσx E =2εσ0)d(sin sin 2200=π-=⎰πφφεσy E∴ i i E E x02εσ-==5. 一半径为R 的带电球体,其电荷体密度分布为4πRqr =ρ (r ≤R ) (q 为一正的常量)ρ = 0 (r >R )试求:(1) 带电球体的总电荷;(2) 球内、外各点的电场强度;(3) 球内、外各点的电势.解:(1) 在球内取半径为r 、厚为d r 的薄球壳,该壳内所包含的电荷为 d q = ρd V = qr 4πr 2d r /(πR 4) = 4qr 3d r/R 4 则球体所带的总电荷为 ()q r r Rq V Q rV===⎰⎰34d /4d ρ(2) 在球内作一半径为r 1的高斯球面,按高斯定理有4041241211d 414Rqr r r Rqr E r r εε=π⋅π=π⎰得402114R qr E επ=(r 1≤R),1E方向沿半径向外.在球体外作半径为r 2的高斯球面,按高斯定理有 0222/4εq E r =π得22024r q E επ=(r 2 >R ),2E方向沿半径向外.(3) 球内电势⎰⎰∞⋅+⋅=RR r r E r E U d d 2111⎰⎰∞π+π=RRr r rq r Rqrd 4d 4204021εε40310123Rqr R qεεπ-π=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-π=3310412R r R qε ()R r ≤1 球外电势 2020224d 4d 22r q r rq r E U r Rr εεπ=π=⋅=⎰⎰∞()R r >26. 如图所示,一厚为b 的“无限大”带电平板 , 其电荷体密度分布为ρ=kx (0≤x ≤b ),式中k 为一正的常量.求: (1) 平板外两侧任一点P 1和P 2处的电场强度大小;(2) 平板内任一点P 处的电场强度; (3) 场强为零的点在何处?解: (1) 由对称分析知,平板外两侧场强大小处处相等、方向垂直于平面且背离平面.设场强大小为E .作一柱形高斯面垂直于平面.其底面大小为S ,如图所示.按高斯定理∑⎰=⋅0ε/d q S E S,即22d d 12εερεkSbx x kSx S SE bb===⎰⎰得到 E = kb 2/ (4ε0) (板外两侧) (2) 过P 点垂直平板作一柱形高斯面,底面为S .设该处场强为E ',如图所示.按高斯定理有()022εεk S b x d x kSSE E x==+'⎰得到 ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-='22220b x k E ε (0≤x ≤b ) (3) E '=0,必须是0222=-bx , 可得2/b x =7. 一“无限大”平面,中部有一半径为R 的圆孔,设平面上均匀带电,电荷面密度为σ.如图所示,试求通过小孔中心O 并与平面垂直的直线上各点的场强和电势(选O 点的电势为零).解:将题中的电荷分布看作为面密度为σ的大平面和面密度为-σ的圆盘叠加的 结果.选x 轴垂直于平面,坐标原点O在圆盘中心,大平面在x 处产生的场强为i xx E012εσ='圆盘在该处的场强为i x R x x E⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+--=2202112εσ ∴ i xR xE E E 220212+=+=εσ该点电势为 ()220222d 2xR R xR x x U x+-=+=⎰εσεσ8.一真空二极管,其主要构件是一个半径R 1=5³10-4m 的圆柱形阴极A 和一个套在阴极外的半径R 2=4.5³10-3 m 的同轴圆筒形阳极B ,如图所示.阳极电势比阴极高300 V ,忽略边缘效应. 求电子刚从阴极射出时所受的电场力.(基本电荷e =1.6³10-19C)解:与阴极同轴作半径为r (R 1<r <R 2 )的单位长度的圆柱形高斯面,设阴极上电荷线密度为λ.按高斯定理有 2πrE = λ/ ε0得到 E = λ / (2πε0r ) (R 1<r <R 2) 方向沿半径指向轴线.两极之间电势差⎰⎰π-=⋅=-21d 2d 0R R B A B A rr r E U U ελ120ln 2R R ελπ-= 得到()120/ln 2R R UUAB-=πελ, 所以 ()rR R UUE AB1/ln 12⋅-=在阴极表面处电子受电场力的大小为()()11211/c R R R U U e R eE F A B ⋅-===4.37³10-14N 方向沿半径指向阳极.四 研讨题1. 真空中点电荷q 的静电场场强大小为 241rq E πε=式中r 为场点离点电荷的距离.当r →0时,E →∞,这一推论显然是没有物理意义的,应如何解释?参考解答:点电荷的场强公式仅适用于点电荷,当r →0时,任何带电体都不能视为点电荷,所以点电荷场强公式已不适用.若仍用此式求场强E ,其结论必然是错误的.当r →0时,需要具体考虑带电体的大小和电荷分布,这样求得的E 就有确定值.2. 用静电场的环路定理证明电场线如图分布的电场不可能是静电场.参考解答:证:在电场中作如图所示的扇形环路abcda .在ab 和cd 段场强方向与路径方向垂直.在bc 和da 段场强大小不相等(电力线疏密程度不同)而路径相等.因而0d d d ≠⋅'-⋅=⋅⎰⎰⎰cb a d l E l E l E按静电场环路定理应有0d =⋅⎰l E,此场不满足静电场环路定理,所以不可能是静电场.3. 如果只知道电场中某点的场强,能否求出该点的电势?如果只知道电场中某点的电势,能否求出该点的场强?为什么?参考解答:由电势的定义: ⎰⋅=零势点场点l E U d式中E为所选场点到零势点的积分路径上各点的场强,所以,如果只知道电场中某点的场强,而不知道路径上各点的场强表达式,不能求出该点的电势。
大学物理学专业《大学物理(二)》期末考试试卷-附答案
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大学物理学专业《大学物理(二)》期末考试试卷附答案姓名:______ 班级:______ 学号:______考试须知:1、考试时间:120分钟,本卷满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、班级、学号。
一、填空题(共10小题,每题2分,共20分)1、一质点作半径为0.1m的圆周运动,其运动方程为:(SI),则其切向加速度为=_____________。
2、一平行板空气电容器的两极板都是半径为R的圆形导体片,在充电时,板间电场强度的变化率为dE/dt.若略去边缘效应,则两板间的位移电流为__________________。
3、长为、质量为的均质杆可绕通过杆一端的水平光滑固定轴转动,转动惯量为,开始时杆竖直下垂,如图所示。
现有一质量为的子弹以水平速度射入杆上点,并嵌在杆中. ,则子弹射入后瞬间杆的角速度___________。
4、两列简谐波发生干涉的条件是_______________,_______________,_______________。
5、一弹簧振子系统具有1.OJ的振动能量,0.10m的振幅和1.0m/s的最大速率,则弹簧的倔强系数为_______,振子的振动频率为_______。
6、动方程当t=常数时的物理意义是_____________________。
7、花样滑冰运动员绕通过自身的竖直轴转动,开始时两臂伸开,转动惯量为,角速度为;然后将两手臂合拢,使其转动惯量变为,则转动角速度变为_______。
8、在主量子数n=2,自旋磁量子数的量子态中,能够填充的最大电子数是______________。
9、一长直导线旁有一长为,宽为的矩形线圈,线圈与导线共面,如图所示. 长直导线通有稳恒电流,则距长直导线为处的点的磁感应强度为___________;线圈与导线的互感系数为___________。
10、一个中空的螺绕环上每厘米绕有20匝导线,当通以电流I=3A时,环中磁场能量密度w =_____________ .()二、名词解释(共6小题,每题2分,共12分)1、能量子:2、受激辐射:3、黑体辐射:4、布郎运动:5、熵增加原理:6、瞬时加速度:三、选择题(共10小题,每题2分,共20分)1、气体在状态变化过程中,可以保持体积不变或保持压强不变,这两种过程()。
大学物理2考试题及答案
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大学物理2考试题及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 一个物体在水平面上以一定的初速度开始做匀减速直线运动,直到静止。
若物体在最后1秒内通过的位移为s,已知物体的初速度为v0,加速度为a,那么物体总共运动的时间为:A. (v0 - s) / aB. (v0 + s) / aC. (v0 + s) / 2aD. (v0 - s) / 2a答案:C2. 在静电场中,关于电场强度和电势的说法正确的是:A. 电场强度越大,电势一定越高B. 电场强度越小,电势一定越低C. 沿着电场线方向,电势一定降低D. 电势降低最快的方向一定是电场强度的方向答案:D3. 一个质量为m的物体从高度h处自由下落,假设空气阻力可以忽略不计,那么在落地时,物体的动能为:A. mghB. mgh / 2C. 0D. mgh / 4答案:A4. 根据热力学第一定律,一个封闭系统内能的增加量等于:A. 系统吸收的热量B. 系统对外做的功C. 系统吸收的热量与对外做的功之和D. 系统对外做的功与吸收的热量之差答案:C5. 一个弹簧振子的周期为T,振幅为A,那么在半个周期内,振子的位移大小为:A. AB. A/2C. A/√2D. 0答案:A6. 在理想气体状态方程PV=nRT中,如果温度T不变,气体的压强P 和体积V成:A. 正比关系B. 反比关系C. 对数关系D. 没有关系答案:B7. 根据麦克斯韦方程组,电场E和磁感应强度B在真空中的关系可以通过以下哪个方程表示:A. ∇·E = 0B. ∇×E = -∂B/∂tC. ∇·B = 0D. ∇×B = μ₀J + ε₀∂E/∂t答案:B8. 一个点电荷q在电场中受到的电场力为F,那么该点的电场强度E 的大小为:A. E = F/qB. E = qFC. E = FqD. E = F/|q|答案:A9. 一个电子在垂直于磁场方向的平面内做匀速圆周运动,如果电子的运动半径为r,那么磁场的磁感应强度B为:A. B = mv/rB. B = mvrC. B = mv²/rD. B = mv/r^2答案:C10. 在波动光学中,光的干涉现象产生的条件是:A. 频率相同B. 相位相同C. 振幅相同D. 方向相同答案:A二、填空题(每题4分,共20分)11. 一个物体做简谐运动,其振动周期为2秒,那么该物体的振动频率为_______Hz。
大学物理二考试题及答案
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大学物理二考试题及答案一、选择题(每题2分,共10分)1. 光的波长与频率的关系是()。
A. 波长与频率成正比B. 波长与频率成反比C. 波长与频率无关D. 波长与频率是线性关系答案:B2. 根据牛顿第二定律,物体的加速度与作用力成正比,与物体的质量成反比。
如果作用力增大一倍,而物体的质量不变,则物体的加速度将()。
A. 减小一倍B. 增大一倍C. 保持不变D. 变为原来的两倍答案:B3. 以下哪个选项是描述电磁波的()。
A. 需要介质传播B. 只能在真空中传播C. 可以在真空中传播D. 只能在固体中传播答案:C4. 一个物体从静止开始做匀加速直线运动,经过时间t后的速度为v,则该物体在时间t内的平均速度为()。
A. v/2B. v/tC. 2v/tD. 2v答案:A5. 根据热力学第一定律,一个封闭系统的内能变化等于系统与外界交换的热量与外界对系统做的功的代数和。
如果一个物体吸收热量,同时外界对它做功,那么它的内能()。
A. 增加B. 减少C. 不变D. 无法确定答案:A二、填空题(每题2分,共10分)1. 根据麦克斯韦方程组,变化的磁场可以产生_________。
答案:电场2. 一个物体的动能与其速度的平方成正比,比例系数为物体的_________。
答案:质量3. 在理想气体状态方程PV=nRT中,R是_________常数。
答案:气体4. 根据量子力学,一个粒子的波函数可以描述其_________。
答案:概率分布5. 根据欧姆定律,电流I与电压V和电阻R之间的关系是I=_________。
答案:V/R三、计算题(每题10分,共20分)1. 一辆汽车以20m/s的速度行驶,突然刹车,刹车后加速度为-5m/s²,求汽车完全停止所需的时间。
答案:t = (0 - 20) / (-5) = 4s2. 一个质量为2kg的物体从静止开始自由落体运动,忽略空气阻力,求物体在下落5m时的速度。
答案:v = √(2gh) = √(2 * 9.8 * 5) ≈ 9.9m/s四、简答题(每题5分,共10分)1. 简述牛顿第三定律的内容。
大学基础教育《大学物理(二)》期末考试试卷 附答案

大学基础教育《大学物理(二)》期末考试试卷附答案姓名:______ 班级:______ 学号:______考试须知:1、考试时间:120分钟,本卷满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、班级、学号。
一、填空题(共10小题,每题2分,共20分)1、已知质点的运动方程为,式中r的单位为m,t的单位为s。
则质点的运动轨迹方程,由t=0到t=2s内质点的位移矢量______m。
2、一条无限长直导线载有10A的电流.在离它 0.5m远的地方它产生的磁感强度B为____________。
一条长直载流导线,在离它1cm处产生的磁感强度是T,它所载的电流为____________。
3、两个相同的刚性容器,一个盛有氧气,一个盛氦气(均视为刚性分子理想气体)。
开始他们的压强和温度都相同,现将3J的热量传给氦气,使之升高一定的温度。
若使氧气也升高同样的温度,则应向氧气传递的热量为_________J。
4、理想气体向真空作绝热膨胀。
()A.膨胀后,温度不变,压强减小。
B.膨胀后,温度降低,压强减小。
C.膨胀后,温度升高,压强减小。
D.膨胀后,温度不变,压强不变。
5、两根相互平行的“无限长”均匀带正电直线1、2,相距为d,其电荷线密度分别为和如图所示,则场强等于零的点与直线1的距离a为_____________ 。
6、一质点作半径为0.1m的圆周运动,其运动方程为:(SI),则其切向加速度为=_____________。
7、一质点沿半径R=0.4m作圆周运动,其角位置,在t=2s时,它的法向加速度=______,切向加速度=______。
8、两个同振动方向、同频率、振幅均为A的简谐振动合成后振幅仍为A,则两简谐振动的相位差为_______ 。
9、质量为m的物体和一个轻弹簧组成弹簧振子,其固有振动周期为T.当它作振幅为A的自由简谐振动时,其振动能量E=__________。
10、一质点的加速度和位移的关系为且,则速度的最大值为_______________ 。
大学物理2习题答案共25页
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25、学习是劳动,是充满思想的劳动。——乌申斯基
谢谢!
大学物理2·格林 47、在一千磅法律里,没有一盎司仁 爱。— —英国
48、法律一多,公正就少。——托·富 勒 49、犯罪总是以惩罚相补偿;只有处 罚才能 使犯罪 得到偿 还。— —达雷 尔
50、弱者比强者更能得到法律的保护 。—— 威·厄尔
21、要知道对好事的称颂过于夸大,也会招来人们的反感轻蔑和嫉妒。——培根 22、业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。——韩愈
大学物理2试题及答案
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大学物理2试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 光在真空中的速度是()。
A. 299,792,458 m/sB. 299,792,458 km/hC. 299,792,458 km/sD. 299,792,458 m/h答案:A2. 牛顿第二定律的表达式是()。
A. F = maB. F = mvC. F = m/aD. F = a/m答案:A3. 根据热力学第一定律,系统内能的增加等于()。
A. 系统对外做的功B. 系统吸收的热量C. 系统对外做的功加上系统吸收的热量D. 系统对外做的功减去系统吸收的热量答案:C4. 电磁波的传播不需要()。
A. 介质B. 真空C. 空气D. 光速答案:A5. 根据麦克斯韦方程组,变化的磁场会产生()。
A. 电场B. 磁场C. 电流D. 电荷答案:A6. 根据量子力学,电子在原子中的能量状态是()。
A. 连续的B. 离散的C. 随机的D. 可变的答案:B7. 根据相对论,当物体的速度接近光速时,其质量会()。
A. 增加B. 减少C. 保持不变D. 消失答案:A8. 根据波粒二象性,光具有()。
A. 波动性B. 粒子性C. 波动性和粒子性D. 既非波动性也非粒子性答案:C9. 根据热力学第二定律,不可能从单一热源吸热使之完全转化为功而不产生其他效果,这被称为()。
A. 热力学第一定律B. 热力学第二定律C. 热力学第三定律D. 热力学第四定律答案:B10. 根据电磁感应定律,变化的磁场会在导体中产生()。
A. 电压B. 电流C. 电阻D. 电场答案:B二、填空题(每题2分,共20分)1. 光年是光在一年内通过的距离,其数值大约是 ________ 光年。
答案:9.46 × 10^12 公里2. 根据库仑定律,两点电荷之间的力与它们的电荷量的乘积成正比,与它们之间的距离的平方成反比,公式为 ________。
答案:F = k * (q1 * q2) / r^23. 欧姆定律表明,电流I、电压V和电阻R之间的关系是 ________。
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大学物理2试卷三答案
1
2
一、选择题(共12分)
3
1.(本题3分)
4
(A)
5
2.(本题3分)
6
(A)
7
3.(本题3分)
8
(C)
9
4.(本题3分)
10
(D)
11
二、填空题(共20分)
12
5.(本题4分)
13
氩、
14
氦
6.(本题3分)
15
x =1×10-2 cos(2t + /6) m 16
7.(本题4分)
17
18
2 m
45 Hz 19 8.(本题3分)
20 )/(2cos 12.2c x t H z +π-=ν (SI)
21
9.(本题3分)
22 113
23 10.本题3分)
24 3
25 三、 计算题(共68分)
26 11.(本题10分)
27 解:氦气为单原子分子理想气体,3=i 28 (1) 等体过程,V =常量,W =0
29
据 Q =E +W 可知 )(12T T C M M
E Q V mol
-=
∆==623 J 30 (2) 定压过程,p = 常量,
31 )(12T T C M M
Q p mol
-=
=1.04×103 J 32 E 与(1) 相同.
33 W = Q
E =417 J
34 (3) Q =0,
E 与(1) 同
35
W = E=623 J (负号表示外界作功)
36 12.(本题10分)
37 解:(1) 1s 10/-==m k ω 38 63.0/2=π=ωT s
39 (2) A = 15 cm ,在 t = 0时,x 0 = 7.5 cm ,v 0 < 0
40 由 202
)/(ωv +=x A
41
得 3.12
20-=--=x A ωv m/s 42
π=-=-31
)/(tg 001x ωφv 或 4
/3
43
∵ x 0 > 0 ,∴ π=3
1
φ
44
(3) )3
1
10cos(10152π+⨯=-t x (SI)
45
13.(本题12分)
46 解:(1) 比较t = 0 时刻波形图与t = 2 s 时刻波形图,可知此波向左传播.在t 47 = 0时刻,O 处质点 φcos 0A =, φωsin 00A -=<v ,
48
故 π-=21
φ
49
又t = 2 s ,O 处质点位移为 )21
4cos(2/π-π=νA A
50
所以 π-π=π-2
1
441ν,
= 1/16 Hz = /8s -1
51
振动表式为 )2
1
8/cos(0π-π=t A y (SI)
52
(2) 波速 u = 20 /2 m/s = 10 m/s
53 波动表达式 1
cos[()] (SI) 8102
ππx y A t =+-
54 14.(本题8分)
55 解:由题给数据可得相邻明条纹之间的距离为 56
∆x =12.2 / (2×5)mm =1.22 mm
57
由公式 ∆x =D / d ,得d =D /∆x =0.134 mm
58 15.(本题8分)
59
解: 明纹, 2ne +λ2
1
=k
(k =1,2,…)
60 第五条,k =5,
61 n
e 2215λ
⎪⎭
⎫ ⎝⎛
-==8.46×10-4 mm
62
16.(本题10分)
63 解:单缝衍射第一级暗纹条件: 64 a sin
1
= 65 (∵
1
很小)
66 rad
1051000.11000.5/sin 3
4
711---⨯=⨯⨯==≈a λθθ得 67
中央明纹的角宽度为 2
1
= 0.01rad 68
中央明纹的线宽度为 mm 10m 01.01000.500.12/230==⨯⨯⨯==-a f x λ∆
69
单缝衍射中央明纹旁第一个明纹的宽度
70 ()a a f x x x //2121λλ-≈-=∆ 71 = f
/ a
72 =1.00×5.00×10-7
/ (1.00×10-4
) m
73 =5.00 mm 74 或
mm
5102
12101=⨯==x x ∆∆ 75
76 17.(本题10分)
77 解:(1) 由光栅衍射主极大公式得
78
a +
b =
ϕ
λ
sin k =2.4×10-4 cm 79 (2) 若第三级不缺级,则由光栅公式得
80 ()λϕ3sin ='+b a
81 由于第三级缺级,则对应于最小可能的a ,方向应是单缝衍射第一级暗纹:
82 两式比较,得 λϕ='sin a
83 a = (a + b )/3=0.8×10-4 cm 84 (3)
()λϕk b a =+sin ,(主极大)
85
λϕk a '=sin ,(单缝衍射极小) (k '=1,2,3,......)
86
87
L
λ
θ2 θ1
C
x 2 x 1 ∆x
f
88
因此k=3,6,9,........缺级.
89
又因为k max=(a+b) / 4, 所以实际呈现k=0,±1,±2级明纹.(k=±4在 / 90
2处看不到.)
91。