大物预习作业答案
大学物理实验预习题,课后习题答案
【预习思考题】1.用电流场模拟静电场的理论依据是什么?模拟的条件是什么?用电流场模拟静电场的理论依据是:对稳恒场而言,微分方程及边界条件唯一地决定了场的结构或分布,若两种场满足相同的微分方程及边界条件,则它们的结构也必然相同,静电场与模拟区域内的稳恒电流场具有形式相同的微分方程,只要使他们满足形式相同的边界条件,则两者必定有相同的场结构。
模拟的条件是:稳恒电流场中的电极形状应与被模拟的静电场中的带电体几何形状相同;稳恒电流场中的导电介质是不良导体且电导率分布均匀,并满足σ极>>σ介以保证电流场中的电极(良导体)的表面也近似是一个等势面;模拟所用电极系统与被模拟电极系统的边界条件相同。
2.等势线和电场线之间有何关系?等势线和电场线处处相互垂直。
3.在测绘电场时,导电微晶边界处的电流是如何流动的?此处的电场线和等势线与边界有什么关系?它们对被测绘的电场有什么影响?在测绘电场时,导电微晶边界处的电流为0。
此处的电场线垂直于边界,而等势线平行于边界。
这导致被测绘的电场在近边界处受边界形状影响产生变形,不能表现出电场在无限空间中的分布特性。
【分析讨论题】1.如果电源电压增大一倍,等势线和电场线的形状是否发生变化?电场强度和电势分布是否发生变化?为什么?如果电源电压增大一倍,等势线和电场线的形状没有发生变化,但电场强度增强,电势的分布更为密集。
因为边界条件和导电介质都没有变化,所以电场的空间分布形状就不会变化,等势线和电场线的形状也就不会发生变化,但两电极间的电势差增大,等势线的分布就更为密集,相应的电场强度就会增加。
2.在测绘长直同轴圆柱面的电场时,什么因素会使等势线偏离圆形?测绘长直同轴圆柱面的电场时测到的等势线偏离圆形,可能的原因有:电极形状偏离圆形,导电介质分布不均匀,测量时的偶然误差等等。
3.从对长直同轴圆柱面的等势线的定量分析看,测得的等势线半径和理论值相比是偏大还是偏小?有哪些可能的原因导致这样的结果?⑴偏大,可能原因有电极直径测量偏大,外环电极表面有氧化层产生附加电阻,电压标示器件显示偏大等;⑵偏小,可能原因有电极直径测量偏小,中心电极表面有氧化层产生附加电阻,电压标示器件显示偏小等。
大物作业题1-6及答案
作业题一(静止电荷的电场)班级:_____________ 姓名:_____________ 学号:_____________一、选择题1. 一均匀带电球面,电荷面密度为σ,球面内电场强度处处为零,球面上面元d S 带有σ d S 的电荷,该电荷在球面内各点产生的电场强度(A) 处处为零. (B) 不一定都为零. (C) 处处不为零. (D) 无法判定 .[ ] 2. 电荷面密度均为+σ的两块“无限大”均匀带电的平行平板如图放置,其周围空间各点电场强度E随位置坐标x 变化的关系曲线为:(设场强方向向右为正、向左为负) [ ]3. 将一个试验电荷q 0 (正电荷)放在带有负电荷的大导体附近P 点处(如图),测得它所受的力为F .若考虑到电荷q 0不是足够小,则 (A) F / q 0比P 点处原先的场强数值大.(B) F / q 0比P 点处原先的场强数值小. (C) F / q 0等于P 点处原先场强的数值.(D) F / q 0与P 点处原先场强的数值哪个大无法确定. [ ]4. 如图所示,一个电荷为q 的点电荷位于立方体的A 角上,则通过侧面abcd 的电场强度通量等于:(A)06εq . (B) 012εq. (C) 024εq . (D) 048εq . [ ]5. 高斯定理 ⎰⎰⋅=VSV S E 0/d d ερ(A) 适用于任何静电场. (B) 只适用于真空中的静电场. (C) 只适用于具有球对称性、轴对称性和平面对称性的静电场.(D) 只适用于虽然不具有(C)中所述的对称性、但可以找到合适的高斯面的静电场. [ ]02εP6. 如图所示,两个“无限长”的、半径分别为R 1和R 2的共轴圆柱面均匀带电,沿轴线方向单位长度上所带电荷分别为λ1和λ2,则在内圆柱面里面、距离轴线为r 处的P 点的电场强度大小E 为: (A)r 0212ελλπ+. (B) 20210122R R ελελπ+π(C) 1012R ελπ. (D) 0. [ ]7. 点电荷Q 被曲面S 所包围 , 从无穷远处引入另一点电荷q 至曲面外一点,如图所示,则引入前后: (A) 曲面S 的电场强度通量不变,曲面上各点场强不变. (B) 曲面S 的电场强度通量变化,曲面上各点场强不变. (C) 曲面S 的电场强度通量变化,曲面上各点场强变化. (D) 曲面S 的电场强度通量不变,曲面上各点场强变化. [ ] 8. 根据高斯定理的数学表达式⎰∑⋅=Sq S E 0/d ε可知下述各种说法中,正确的是:(A) 闭合面内的电荷代数和为零时,闭合面上各点场强一定为零.(B) 闭合面内的电荷代数和不为零时,闭合面上各点场强一定处处不为零. (C) 闭合面内的电荷代数和为零时,闭合面上各点场强不一定处处为零.(D) 闭合面上各点场强均为零时,闭合面内一定处处无电 [ ]二、填空题9. A 、B 为真空中两个平行的“无限大”均匀带电平面,已知两平面间的电场强度大小为E 0,两平面外侧电场强度大小都为E 0/3,方向如图.则A 、B 两平面上的电荷面密度分别为σA =_______________, σB =____________________.10. 三个平行的“无限大”均匀带电平面,其电荷面密度都是+σ,如图所示,则A 、B 、C 、D 三个区域的电场强 度分别为:E A =_________________,E B =_____________, E C =_________,E D =___________ (设方向向右为正).qA BE 0E 0/3E 0/3 +σ+σ+σABCD11. 一半径为R 的带有一缺口的细圆环,缺口长度为d (d<<R)环上均匀带有正电,电荷为q ,如图所示.则圆心O 处的场强大小E =__________________ __________,场强方向为______________________.12. 如图所示,真空中两个正点电荷Q ,相距2R .若以其中一点电荷所在处O 点为中心,以R 为半径作高斯球面S ,则通过该球面的电场强 度通量=______________;若以 0r 表示高斯面外法线方向的单位矢量,则高斯面上a 、b 两点的电场强度分别为________________________. 三、计算题13. 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.14. “无限长”均匀带电的半圆柱面,半径为R ,设半圆柱面沿轴线OO'单位长度上的电荷为λ,试求轴线上一点的电场强度.15. 一半径为R 的带电球体,其电荷体密度分布为 ρ =Ar (r ≤R ) , ρ =0 (r >R ) A 为一常量.试求球体内外的场强分布.16. 图中虚线所示为一立方形的高斯面,已知空间的场强分布为:E x=bx,E y=0,E z=0.高斯面边长a=0.1 m,常量b=1000 N/(C·m).试求该闭合面中包含的净电荷.(真空介电常数 0=8.85×10-12C2·N-1·m-2 ) x作业题二(电势)班级:_____________ 姓名:_____________ 学号:_____________一、选择题1. 在点电荷+q 的电场中,若取图中P 点处为电势零点 ,则M 点的电势为 (A)a q 04επ. (B) a q 08επ.(C) a q 04επ-. (D) aq08επ-. [ ]2. 如图所示,两个同心球壳.内球壳半径为R 1,均匀带有电荷Q ;外球壳半径为R 2,壳的厚度忽略,原先不带电,但与地相连接.设地为电势零点,则在内球壳里面,距离球心为r 处的P 点的场强大小及电势分别为: (A) E =0,U =104R Q επ. (B) E =0,U =⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-π21114R R Q ε.(C) E =204r Q επ,U =r Q04επ (D) E=204r Q επ,U =104R Q επ.[ ]3. 关于静电场中某点电势值的正负,下列说法中正确的是: (A) 电势值的正负取决于置于该点的试验电荷的正负. (B) 电势值的正负取决于电场力对试验电荷作功的正负. (C) 电势值的正负取决于电势零点的选取.(D) 电势值的正负取决于产生电场的电荷的正负. [ ] 4. 点电荷-q 位于圆心O 处,A 、B 、C 、D 为同一圆周上的四点,如图所示.现将一试验电荷从A 点分别移动到B 、C 、D 各点,则 (A) 从A 到B ,电场力作功最大.(B) 从A 到C ,电场力作功最大. (C) 从A 到D ,电场力作功最大.(D) 从A 到各点,电场力作功相等. [ ]5. 如图所示,直线MN 长为2l ,弧OCD 是以N 点为中心,l 为半径的半圆弧,N 点有正电荷+q ,M 点有负电荷-q .今将一试验电荷+q 0从O 点出发沿路径OCDP 移到无穷远处,设无穷远处电势为零,则电场力作功A 7. -(A) A <0 , 且为有限常量. (B) A >0 ,且为有限常量.(C) A =∞. (D) A =0. [ ] 6. 半径为r 的均匀带电球面1,带有电荷q ,其外有一同心的半径为R 的均匀带电球面2,带有电荷Q ,则此两球面之间的电势差U 1-U 2为: (A)⎪⎭⎫ ⎝⎛-πR r q 1140ε . (B) ⎪⎭⎫ ⎝⎛-πr R Q 1140ε .(C) ⎪⎭⎫⎝⎛-πR Q r q 041ε . (D)r q 04επ . [ ] 7. 两块面积均为S 的金属平板A 和B 彼此平行放置,板间距离为d (d 远小于板的线度),设A 板带有电荷q 1,B 板带有电荷q 2,则AB两板间的电势差U AB 为(A) d S q q 0212ε+. (B) d Sq q 0214ε+. (C) d S q q 0212ε-. (D) d Sq q 0214ε-. [ ]8. 面积为S 的空气平行板电容器,极板上分别带电量±q ,若不考虑边缘效应,则两极板间的相互作用力为(A)S q 02ε. (B) S q 022ε.(C) 2022S q ε. (D) 202Sq ε. [ ] 二、填空题9. 如图所示,两同心带电球面,内球面半径为r 1=5 cm ,带电荷q 1=3×10-8C ;外球面半径为r 2=20 cm , 带电荷q 2=-6×108C ,设无穷远处电势为零,则空间另一电势为零的球面半径r = __________________.10. 真空中一半径为R 的均匀带电球面,总电荷为Q .今在球面上挖去很小一块面积△S (连同其上电荷),若电荷分布不改变,则挖去小块后球心处电势(设无穷远处电势为零)为________________.11. 把一个均匀带有电荷+Q 的球形肥皂泡由半径r 1吹胀到r 2,则半径为R (r 1<R <r 2)的球面上任一点的场强大小E 由______________变为______________;电势U 由 __________________________变为________________(选无穷远处为电势零点).12. 静电场的环路定理的数学表示式为:______________________.该式的物理意义是:____________________________________________________________.该定理表明,静电场是______ _________场.三、计算题AS q 1q 213. 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).14. 图示为一个均匀带电的球层,其电荷体密度为ρ,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.15.两个带等量异号电荷的均匀带电同心球面,半径分别为R1=0.03 m和R2=0.10 m.已知两者的电势差为450 V,求内球面上所带的电荷.16. 有两根半径都是R的“无限长”直导线,彼此平行放置,两者轴线的距离是d (d≥2R),沿轴线方向单位长度上分别带有+λ和-λ的电荷,如图所示.设两带电导线之间的相互作用不影响它们的电荷分布,试求两导线间的电势差.作业题三(导体和电介质)班级:_____________ 姓名:_____________ 学号:_____________一、选择题 1. A 、B 为两导体大平板,面积均为S ,平行放置,如图所示.A 板带电荷+Q 1,B 板带电荷+Q 2,如果使B 板接地,则AB 间电场强度的大小E 为 [ ](A) S Q 012ε .(B) SQ Q 0212ε-.(C) S Q 01ε. (D) SQ Q 0212ε+.2. 一带正电荷的物体M ,靠近一原不带电的金属导体N ,N 的左端感生出负电荷,右端感生出正电荷.若将N 的左端接地,如图所示,则(A) N 上有负电荷入地. (B) N 上有正电荷入地. (C ) N 上的电荷不动.(D) N 上所有电荷都入地. [ ] 3. 一导体球外充满相对介电常量为εr 的均匀电介质,若测得导体表面附近场强为E ,则导体球面上的自由电荷面密度σ为 [ ] (A) ε 0 E . (B) ε 0 ε r E . (C) ε r E . (D) (ε 0 ε r - ε 0)E .4. 一平行板电容器始终与端电压一定的电源相联.当电容器两极板间为真空时,电场强度为0E ,电位移为0D,而当两极板间充满相对介电常量为εr 的各向同性均匀电介质时,电场强度为E ,电位移为D,则 [ ](A) r E E ε/0 =,0D D =. (B) 0E E =,0D D rε=.(C) r E E ε/0 =,r D D ε/0 =. (D) 0E E =,0D D =. 5. 在静电场中,作闭合曲面S ,若有0d =⎰⋅SS D (式中D为电位移矢量),则S 面1+Q 2B内必定 [ ](A) 既无自由电荷,也无束缚电荷. (B) 没有自由电荷. (C) 自由电荷和束缚电荷的代数和为零.(D) 自由电荷的代数和为零.6. 一个大平行板电容器水平放置,两极板间的一半空间充有各向同性均匀电介质,另一半为空气,如图.当两极板带上恒定的等量异号电荷时,有一个质量为m 、带电荷为+q 的质点,在极板间的空气区域中处于平衡.此后,若把电介质抽去 ,则该质点 [ ] (A) 保持不动. (B) 向上运动. (C) 向下运动. (D) 是否运动不能确定.7.一个平行板电容器,充电后与电源断开,当用绝缘手柄将电容器两极板间距离拉大,则两极板间的电势差U 12、电场强度的大小E 、电场能量W 将发生如下变化: [ ](A) U 12减小,E 减小,W 减小.(B) U 12增大,E 增大,W 增大. (C) U 12增大,E 不变,W 增大.(D) U 12减小,E 不变,W 不变. 8. 如图所示, 一球形导体,带有电荷q ,置于一任意形状的空腔导体中.当用导线将两者连接后,则与未连接前相比系统静电场能量将 (A) 增大. (B) 减小.(C) 不变. (D) 如何变化无法确定.[ ] 二、填空题9. 半径为R 1和R 2的两个同轴金属圆筒,其间充满着相对介电常量为εr 的均匀介质.设两筒上单位长度带有的电荷分别为+λ和-λ,则介质中离轴线的距离为r 处的电位移矢量的大小D =____________,电场强度的大小 E =____________.+Q10. 一平行板电容器,充电后与电源保持联接,然后使两极板间充满相对介电常量为εr的各向同性均匀电介质,这时两极板上的电荷是原来的______倍;电场强度是原来的_________倍;电场能量是原来的_________倍.11. 一平行板电容器,充电后切断电源,然后使两极板间充满相对介电常量为εr 的各向同性均匀电介质.此时两极板间的电场强度是原来的____________倍;电场能量是原来的___________ 倍.12. 分子的正负电荷中心重合的电介质叫做_______________ 电介质.在外电场作用下,分子的正负电荷中心发生相对位移,形成________________________.三、计算题13. 如图所示,一内半径为a、外半径为b的金属球壳,带有电势零点,试求:(1) 球壳内外表面上的电荷.(2) 球心O点处,由球壳内表面上电荷产生的电势.(3) 球心O点处的总电势.14. 半径分别为R1和R2 (R2 > R1 )的两个同心导体薄球壳,分别带有电荷Q1和Q2,今将内球壳用细导线与远处半径为r的导体球相联,如图所示, 导体球原来不带电,试求相联后导体球所带电荷q.15. 假想从无限远处陆续移来微量电荷使一半径为R的导体球带电.(1) 当球上已带有电荷q时,再将一个电荷元d q从无限远处移到球上的过程中,外力作多少功?(2) 使球上电荷从零开始增加到Q的过程中,外力共作多少功?16. 一电容器由两个很长的同轴薄圆筒组成,内、外圆筒半径分别为R1 = 2 cm,R2 = 5 cm,其间充满相对介电常量为εr的各向同性、均匀电介质.电容器接在电压U = 32 V的电源上,(如图所示),试求距离轴线R = 3.5 cm处的A点的电场强度和A点与外筒间的电势差.作业题四(电流的磁场)班级:_____________ 姓名:_____________ 学号:_____________一、选择题1. 如图,边长为a 的正方形的四个角上固定有四个电荷均为q 的点电荷.此正方形以角速度ω 绕AC 轴旋转时,在中心O 点产生的磁感强度大小为B 1;此正方形同样以角速度ω 绕过O 点垂直于正方形平面的轴旋转时,在O 点产生的磁感强度的大小为B 2,则B 1与B 2间的关系为 [ ](A) B 1 = B 2. (B) B 1 = 2B 2. (C) B 1 = 21B 2. (D) B 1 = B 2/4.2. 电流I 由长直导线1沿平行bc 边方向经a 点流入由电阻均匀的导线构成的正三角形线框,再由b 点沿垂直ac 边方向流出,经长直导线2返回电源(如图).若载流直导线1、2和三角形框中的电流在框中心O 点产生的磁感强度分别用1B 、2B和3B 表示,则O 点的磁感强度大小(A) B = 0,因为B 1 = B 2 = B 3 = 0.(B) B = 0,因为虽然B 1≠ 0、B 2≠ 0,但021=+B B,B 3 = 0.(C) B ≠ 0,因为虽然B 2 = 0、B 3= 0,但B 1≠ 0.(D) B ≠ 0,因为虽然021≠+B B,但B 3≠ 0. [ ]3. 通有电流I 的无限长直导线有如图三种形状,则P ,Q ,O 各点磁感强度的大小B P ,B Q ,B O 间的关系为:[ ](A) B P > B Q > B O . (B) B Q > B P > B O .(C) B Q > B O > B P . (D) B O > B Q > B P .4. 边长为l 的正方形线圈,分别用图示两种方式通以电流I (其中ab 、cd 与正方形共面),在这两种情况下,线圈在其中心产生的磁感强度的大小分别为: (A) 01=B ,02=B . (B) 01=B ,l I B π=0222μ.(C) lIB π=0122μ,02=B . (D)Cq3.al I B π=0122μ,lIB π=0222μ. [ ] 5. 如图,在一圆形电流I 所在的平面内,选取一个同心圆形闭合回路L ,则由安培环路定理可知(A) 0d =⎰⋅Ll B,且环路上任意一点B = 0.(B) 0d =⎰⋅Ll B,且环路上任意一点B ≠0.(C) 0d ≠⎰⋅Ll B,且环路上任意一点B ≠0.(D)0d ≠⎰⋅Ll B ,且环路上任意一点B =常量. [ ]6. 如图,流出纸面的电流为2I ,流进纸面的电流为I ,则下述各式中哪一个是正确的?(A)I l H L 2d 1=⎰⋅ . (B)I l H L =⎰⋅2d(C) I l H L -=⎰⋅3d. (D)I l H L -=⎰⋅4d. [ ]7. 图中,六根无限长导线互相绝缘,通过电流均为I ,区域Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ均为相等的正方形,哪一个区域指向纸内的磁通量最大? (A) Ⅰ区域. (B) Ⅱ区域. (C) Ⅲ区域. (D) Ⅳ区域. (E) 最大不止一个. [ ]8. 如图两个半径为R 的相同的金属环在a 、b 两点接触(ab 连线为环直径),并相互垂直放置.电流I 沿ab 连线方向由a 端流入,b 端流出,则环中心O 点的磁感强度的大小为 (A) 0. (B) RI40μ.(C) R I 420μ. (D) R I0μ. (E)RI820μ. [ ] 4ⅠⅡⅢⅣIIba二、填空题9. 如图,在无限长直载流导线的右侧有面积为S 1和S 2的两个矩形回路.两个回路与长直载流导线在同一平面,且矩形回路的一边与长直载流导线平行.则通过面积为S 1的矩形回路的磁通量与通过面积为S 2的矩形回路的磁通量之比为____________. 10. 如图,平行的无限长直载流导线A 和B ,电流强度均为I ,垂直纸面向外,两根载流导线之间相距为a ,则(1) AB 中点(P 点)的磁感强度=p B_____________.(2) 磁感强度B沿图中环路L 的线积分 =⎰⋅Ll Bd __________________________________.11. 图中所示的一无限长直圆筒,沿圆周方向上的面电流密度(单位垂直长度上流过的电流)为i ,则圆筒内部的磁感强度的大 小为B =________,方向_______________.12. 将半径为R 的无限长导体薄壁管(厚度忽略)沿轴向割去一宽度为h ( h << R )的无限长狭缝后,再沿轴向流有在管壁上均匀分布的电流,其面电流密度(垂直于电流的单位长度截线上的电流)为i (如上图),则管轴线磁感强度的大小是__________________.三、计算题13. 半径为R 的无限长圆柱形导体和内半径为R 0,外半径也为R 的无限长圆筒形导体,都通有沿轴向的,在横截面上均匀分布的电流I ,导体的磁导率都为μ0.今取长为l 、宽为2 R的矩10.l ′ ′l形平面ABCD 和A ′B ′C ′D ′,AD 及A ′D ′正好在导体的轴线上,如图所示.(1) 通过ABCD 的磁通量大小为多少?(2) 通过A ′B ′C ′D ′的磁通量为多少? (3) 若电流I 不变,外半径R 不变,圆筒壁变薄,直至壁厚趋于零,再求(2) .14. 一根无限长导线弯成如图形状,设各线段都在同一平面内(纸面内),其中第二段是半径为R 的四分之一圆弧,其余为直线.导线中通有电流I ,求图中O 点处的磁感强度.15. 平面闭合回路由半径为R 1及R 2 (R 1 > R 2 )的两个同心半圆弧和两个直导线段组成(如图).已知两个直导线段在两半圆弧中心O 处的磁感强度为零,且闭合载流回路在O 处产生的总的磁感强度B 与半径为R 2的半圆弧在O 点产生的磁感强度B 2的关系为B = 2 B 2/3,求R 1与R 2的关系.R 1 R 2 OI16. 如图所示,一半径为R 的均匀带电无限长直圆筒,面电荷密度为σ.该筒以角速度ω绕其轴线匀速旋转.试求圆筒内部的磁感强度.作业题五(电流在磁场中受力)班级:_____________ 姓名:_____________ 学号:_____________一、选择题1. 按玻尔的氢原子理论,电子在以质子为中心、半径为r 的圆形轨道上运动.如果把这样一个原子放在均匀的外磁场中,使电子轨道平面与B垂直,如图所示,则在r 不变的情况下,电子轨道运动的角速度将:[ ](A) 增加. (B) 减小. (C) 不变. (D) 改变方向. 2. 如图,一个电荷为+q 、质量为m 的质点,以速度v沿x 轴射入磁感强度为B 的均匀磁场中,磁场方向垂直纸面向里,其范围从x = 0延伸到无限远,如果质点在x = 0和y = 0处进入磁场,则它将以速度v-从磁场中某一点出来,这点坐标是x = 0 和 [ ] (A) qB m y v +=. (B) qB m y v2+=. (C) qB m y v 2-=. (D) qBm y v-=.3. 一铜条置于均匀磁场中,铜条中电子流的方向如图所示.试问下述哪一种情况将× ××会发生? (A) 在铜条上a 、b 两点产生一小电势差,且U a > U b . (B) 在铜条上a 、b 两点产生一小电势差,且U a < U b . (C) 在铜条上产生涡流. (D) 电子受到洛伦兹力而减速. [ ] 4. 如图,无限长直载流导线与正三角形载流线圈在同一平面内,若长直导线固定不动,则载流三角形线圈将 [ ](A) 向着长直导线平移. (B) 离开长直导线平移. (C) 转动. (D) 不动.5. 长直电流I 2与圆形电流I 1共面,并与其一直径相重合如图(但两者间绝缘),设长直电流不动,则圆形电流将 (A) 绕I 2旋转. (B) 向左运动. (C) 向右运动. (D) 向上运动.(E) 不动. [ ] 6. 如图,在一固定的载流大平板附近有一载流小线框能自由转动或平动.线框平面与大平板垂直.大平板的电流与线框中电流方向如图所示,则通电线框的运动情况对着从大平板看是: [ ] (A) 靠近大平板. (B) 顺时针转动.(C) 逆时针转动. (D) 离开大平板向外运动. 7. 两个同心圆线圈,大圆半径为R ,通有电流I 1;小圆半径为r ,通有电流I 2,方向如图.若r << R (大线圈在小线圈处产生的磁场近似为均匀磁场),当它们处在同一平面内时小线圈所受磁力矩的大小为 [ ]I 116. I 1 I 2O r RI 1 I 2(A)Rr I I 22210πμ. (B)Rr I I 22210μ.(C)rR I I 22210πμ. (D)0.8. 两根载流直导线相互正交放置,如图所示.I 1沿y 轴的正方向,I 2沿z 轴负方向.若载流I 1的导线不能动,载流I 2的导线可以自由运动,则载流I 2的导线开始运动的趋势是 [ ] (A) 沿x 方向平动. (B) 绕x 轴转动. (C) 绕y 轴转动. (D) 无法判断.二、填空题9. 如图,均匀磁场中放一均匀带正电荷的圆环,其线电荷密度为λ,圆环可绕通过环心O 与环面垂直的转轴旋转.当圆环以角速度ω 转动时,圆环受到的磁力矩为_________________,其方向__________________________.10. 有一半径为a ,流过稳恒电流为I 的1/4圆弧形载流导线bc ,按图示方式置于均匀外磁场B中,则该载流导线所受的 安培力大小为_______________________.11. 如图所示,在真空中有一半径为a 的3/4圆弧形的导线,其中通以稳恒电流I ,导线置于均匀外磁场B 中,且B与导线所在平面垂直.则该载流导线bc 所受的磁力大小为_________________.12. 如图所示,在真空中有一半圆形闭合线圈,半径为a ,流过稳恒电流I ,则圆心O 处的电流元l I d 所受的安培力Fd 的大小为_______________,方向_________________.y zxI 1I 2c aIIlI d三、计算题13. 在一顶点为45°的扇形区域,有磁感强度为B 方向垂直指向纸面内的均匀磁场,如图.今有一电子(质量为m ,电荷为-e )在底边距顶点O 为l 的地方,以垂直底边的速度 v射入该磁场区域,若要使电子不从上面边界跑出,电子的速度最大不应超过多少?14. 一圆线圈的半径为R ,载有电流I ,置于均匀外磁场B中(如图示).在不考虑载流圆线圈本身所激发的磁场的情况下,求线圈导线上的张力.(载流线圈的法线方向规定与B的方向相同.)l 45° vBO15. 一矩形线圈边长分别为a =10 cm 和b =5 cm ,导线中电流为I = 2 A ,此线圈可绕它的一边OO '转动,如图.当加上正y 方向的B =0.5 T 均匀外磁场B,且与线圈平面成30°角时,线圈的角加速度为β = 2 rad/s 2,求∶(1) 线圈对OO '轴的转动惯量J =?(2) 线圈平面由初始位置转到与B 垂直时磁力所做的功?16. 一根同轴线由半径为R 1的长导线和套在它外面的内半径为R 2、外半径为R 3的同轴导体圆筒组成.中间充满磁导率为μ的各向同性均匀非铁磁绝缘材料,如图.传导电流I 沿导线向上流去,由圆筒向下流回,在它们的截面上电流都是均匀分布的.求同轴线内外的磁感强度大小B 的分布.O xyz I30° BO ′ a bI作业题六(电磁感应)班级:_____________ 姓名:_____________ 学号:_____________一、选择题1. 将形状完全相同的铜环和木环静止放置,并使通过两环面的磁通量随时间的变化率相等,则不计自感时(A) 铜环中有感应电动势,木环中无感应电动势. (B) 铜环中感应电动势大,木环中感应电动势小. (C) 铜环中感应电动势小,木环中感应电动势大. (D) 两环中感应电动势相等. [ ]2. 如图所示,矩形区域为均匀稳恒磁场,半圆形闭合导线回路在纸面内绕轴O 作逆时针方向匀角速转动,O 点是圆心且恰好落在磁场的边缘上,半圆形闭合导线完全在磁场外时开始计时.图(A)—(D)的 --t 函数图象中哪一条属于半圆形导线回路中产生的感应电动势?[ ]3. 一块铜板垂直于磁场方向放在磁感强度正在增大的磁场中时,铜板中出现的涡流(感应电流)将 (A) 加速铜板中磁场的增加. (B) 减缓铜板中磁场的增加.(C) 对磁场不起作用. (D) 使铜板中磁场反向. [ ] 4. 如图所示,导体棒AB 在均匀磁场B 中 绕通过C 点的垂直于棒长且沿磁场方向的轴OO ' 转动(角速度ω 与B同方向),BC 的长t O (A)t O(C)t O (B)t O(D)度为棒长的31,则(A) A 点比B 点电势高.(B) A 点与B 点电势相等.(B) A 点比B 点电势低.(D)有稳恒电流从A 点流向B 点. [ ]5. 如图所示,直角三角形金属框架abc 放在均匀磁场中,磁场B平行于ab 边,bc 的长度为l .当金属框架绕ab 边以匀角速度ω转动时,abc 回路中的感应电动势 和a 、c 两点间的电势差U a – U c 为 [ ] (A) =0,U a – U c =221l B ω.(B) =0,U a – U c =221l B ω-. (C) =2l B ω,U a – U c =221l B ω.(D) =2l B ω,U a – U c =221l B ω-.6. 如图所示,两个线圈P 和Q 并联地接到一电动势恒定的电源上.线圈P 的自感和电阻分别是线圈Q 的两倍,线圈P 和Q 之间的互感可忽略不计.当达到稳定状态后,线圈P 的磁场能量与Q 的磁场能量的比值是[](A) 4. (B) 2. (C) 1. (D) 21.7. 在感应电场中电磁感应定律可写成t l E LK d d d Φ-=⎰⋅ ,式中K E 为感应电场的电场强度.此式表明:(A) 闭合曲线L 上K E处处相等.(B) 感应电场是保守力场. (C) 感应电场的电场强度线不是闭合曲线. (D) 在感应电场中不能像对静电场那样引入电势的概念. [ ] 8. 对位移电流,有下述四种说法,请指出哪一种说法正确. (A) 位移电流是指变化电场. (B) 位移电流是由线性变化磁场产生的. (C) 位移电流的热效应服从焦耳─楞次定律. (D) 位移电流的磁效应不服从安培环路定理. [ ]二、填空题Ba b clω9. 如图所示,aOc 为一折成∠形的金属导线(aO =Oc=L ),位于xy 平面中,磁感强度为 B的匀强磁场垂直于xy 平面.当aOc 以速度v沿x 轴正向运动时,导线上a 、c两点间电势差U ac =____________;当aOc 以速度v沿y 轴正向运动时,a 、c 两点的电势相比较, 是____________点电势高.10. 一导线被弯成如图所示形状,acb 为半径为R 的四分之三圆弧,直线段Oa 长为R .若此导线放在匀强磁场B 中,B的方向垂直图面向内.导线以角速度ω在图面内绕O 点匀速转动,则此导线中的动生电动势 i =___________ ,电势最高的点是________________________.11. 一长直导线旁有一长为b ,宽为a 的矩形线圈,线圈与导线共面,长度为b 的边与导线平行且与直导线相距为d ,如图.线圈与导线的互感系数为 ______________________.12. 一无铁芯的长直螺线管,在保持其半径和总匝数不变的情况下,把螺线管拉长一些,则它的自感系数将____________________.三、计算题13. 均匀磁场 B被限制在半径R =10 cm 的无限长圆柱空间内,方向垂直纸面向里.取一固定的等腰梯形回路abcd ,梯形所在平面的法向与圆柱空间的轴平行,位置如图所示.设磁感强度以d B /d t =1 T/s 的匀速率增加,已知 π=31θ,cm 6==Ob Oa ,求等腰梯形回路中感生电动势的大小和方向.x×××××c14.如图所示,有一半径为r =10 cm 的多匝圆形线圈,匝数N =100,置于均匀磁场B中(B = 0.5T ).圆形线圈可绕通过圆心的轴O 1O 2转动,转速 n =600 rev/min .求圆线圈自图示的初始位置转过π21时,(1) 线圈中的瞬时电流值(线圈的电阻R 为 100 Ω,不计自感);(2) 圆心处的磁感强度.(μ0 =4π×10-7 H/m)15. 两个半径分别为R 和r 的同轴圆形线圈相距x ,且R >>r ,x >>R .若大线圈通有电流I 而小线圈沿x 轴方向以速率v 运动,试求x =NR 时(N 为正数)小线圈回路中产生的感应电动势的大小.16. 载有电流的I 长直导线附近,放一导体半圆环MeN 与长直导线共面,且端点MN 的连线与长直导线垂直.半圆环的半径为b ,环心O 与导线相距a .设半圆环以速度 v平行导线平移,求半圆环内感应电动势的大小和方向以及MN 两端的电压U M - U N .。
大物1模拟题及答案(六套)解读
河北工程大学大学物理模拟试卷一一、选择题:(每小题3分,共30分)1.一飞机相对空气的速度为200km/h,风速为56km/h,方向从西向东。
地面雷达测得飞机速度大小为192km/h,方向是:()(A)南偏西16.3o;(B)北偏东16.3o;(C)向正南或向正北;(D)西偏东16.3o;2.竖直的圆筒形转笼,半径为R,绕中心轴OO'转动,物块A紧靠在圆筒的内壁上,物块与圆筒间的摩擦系数为μ,要命名物块A不下落,圆筒转动的角速度ω至少应为:()(A);(B);(C);(D);3.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,外力对质点作功为()(A)1.5J ;(B) 3J;(C) 4.5J ;(D) -1.5J;4.炮车以仰角θ发射一炮弹,炮弹与炮车质量分别为m和M,炮弹相对于炮筒出口速度为v,不计炮车与地面间的摩擦,则炮车的反冲速度大小为()(A);(B) ;(C) ;(D)5.A、B为两个相同的定滑轮,A滑轮挂一质量为M的物体,B滑轮受拉力为F,而且F=Mg,设A、B两滑轮的角加速度分别为βA和βB,不计滑轮轴的摩擦,这两个滑轮的角加速度的大小比较是()(A)βA=β B ;(B)βA>β B;(C)βA<βB;(D)无法比较;6.一倔强系数为k的轻弹簧,下端挂一质量为m的物体,系统的振动周期为T。
若将此弹簧截去一半的长度,下端挂一质量为0.5m的物体,则系统振动周期T2等于()(A)2T1;(B)T1;(C) T1/2 ;(D) T1/4 ;7.一平面简谐波在弹性媒质中传播时,媒质中某质元在负的最大位移处,则它的能量是:()(A)动能为零,势能最大;(B)动能为零,势能为零;(C)动能最大,势能最大;(D)动能最大,势能为零。
8.在一封闭容器中盛有1mol氦气(视作理想气体),这时分子无规则运动的平均自由程仅决定于: ()(A) 压强p;(B)体积V;(C)温度T;(D)平均碰撞频率Z;9.根据热力学第二定律判断下列哪种说法是正确的()(A)热量不可能从低温物体传到高温物体;(B)不可能从单一热源吸取热量使之全部转变为有用功;(C)摩擦生热的过程是不可逆的;(D)在一个可逆过程中吸取热量一定等于对外作的功。
大物实验答案e
2.在砝码盘上加载时为什么采用正反向测量取平均值的方法?答:因为金属丝弹性形变有滞后效应,从而带来系统误差。
【思考题】1.光杠杆有什么优点?怎样提高光杠杆测量微小长度变化的灵敏度?答:〔1〕直观 、简便、精度高。
〔2〕因为D x b L 2∆=∆,即bD L x 2=∆∆,所以要提高光杠杆测量微小长度变化的灵敏度L x ∆∆,应尽可能减小光杠杆长度b 〔光杠杆后支点到两个前支点连线的垂直距离〕,或适当增大D 〔光杠杆小镜子到标尺的距离为D 〕。
2.如果实验中操作无误,得到的数据前一两个偏大,这可能是什么原因,如何防止?答:可能是因为金属丝有弯曲。
防止的方法是先加一两个发码将金属丝的弯曲拉直。
3.如何防止测量过程中标尺读数超出望远镜范围?答:开始实验时,应调节标尺的上下,使标尺的下端大致与望远镜光轴等高,这样未加砝码时从望远镜当中看到的标尺读数接近标尺的下端,逐渐加砝码的过程中看到标尺读数向上端变化。
这样就防止了测量过程中标尺读数超出望远镜范围。
实验十六 示波器的使用【预习题】1.示波器为什么能把看不见的变化电压显示成看得见的图象?简述其原理。
答:〔1〕示波管内高速电子束使荧光屏上产生光亮点,而电子束的偏转角度〔光点在荧光屏上的位移〕是受X 轴和Y 轴偏转板上所加电压的控制。
〔2〕假设只在X 轴偏转板上加一个锯齿波电压〔该电压随时间从-U 按一定比例增大到+U 〕,那么光点就会从荧光屏左端水平地移动到右端〔称为扫描〕,由于荧光屏上的发光物质的特性使光迹有一定保存时间,因而在屏幕水平方向形成一条亮迹〔称为扫描线〕。
〔3〕假设只在Y 轴偏转板上加信号电压,那么随着信号幅度的变化光点就会在荧光屏竖直方向作上下移动形成一条竖直亮迹。
〔4〕如在Y 轴偏转板加上电压信号,同时又在X 轴偏转板加上锯齿波扫描电压,那么电子束受到水平和竖直电场的共同作用,光点的轨迹呈现二维图形〔光点在X 方向均匀地从左向右水平移动的同时又在Y 方向随信号幅度的变化在竖直方向作上下移动〕,即将Y 轴偏转板上电压信号幅度随时间变化的规律在屏幕上展开成为函数曲线〔即信号波形〕。
南华大学大物练习册一参考答案
图3 4图第一章 力与运动练 习 一一. 选择题1. 一物体在1秒内沿半径m R 1=的圆周上从A 点运动到B 点,如图1所示,则物体的平均速度是( A )(A ) 大小为2m/s ,方向由A 指向B ; (B ) 大小为2m/s ,方向由B 指向A ; (C ) 大小为3.14m/s ,方向为A 点切线方向; (D ) 大小为3.14m/s ,方向为B 点切线方向。
2. 某质点的运动方程为6532+-=t t x (SI), 则该质点作 ( B )(A ) 匀加速直线运动,加速度沿X 轴正方向; (B ) 匀加速直线运动,加速度沿X 轴负方向; (C ) 变加速直线运动,加速度沿X 轴正方向; (D ) 变加速直线运动,加速度沿X 轴负方向。
3. 一质点作直线运动,某时刻的瞬时速度s m v /2=,瞬时加速率2/2s m a =,则一秒钟 后质点的速度为( D )(A ) 零; (B ) s m /2-; (C ) s m /4; (D ) 不能确定。
4. 一质点作半径为R 的圆周运动,转动一周所用时间为T ,在2T 的时间间隔内,其平均速度的大小和平均速率分别是( C )(A ) T R /2π,T R /2π; (B ) T R /2π,0; (C ) 0,T R /2π; (D ) 0,0。
二. 填空题1. 悬挂在弹簧上的物体在竖直方向上振动,振动方程为t A y ωsin =,其中A 、ω为常量,则(1) 物体的速度与时间的函数关系为cos dyv A t dtωω==;(2) 物体的速度与坐标的函数关系为222()vy A ω+=。
2. 一质点从P 点出发以匀速率1cm/s 作顺时针转向的圆周运动,圆半径为1m ,如图3。
当它走过2/3圆周时,走过的路程是m 34π; 这段时间平均速度大小为s /m 40033π;方向是与X 正方向夹角3πα=。
3. 一质点作直线运动,其坐标x 与时间t 的函数曲线如图4所示,则该质点在第 3 秒瞬时速度为零;在第 3 秒至第 6 秒间速度与加速度同方向。
大学物理课后习题答案(全册)
《大学物理学》课后习题参考答案习题11-1. 已知质点位矢随时间变化函数形式为)ωtsin ωt(cos j i R r其中为常量.求:(1)质点轨道;(2)速度和速率。
解:1)由)ωtsin ωt(cos j i R r知t cos R x ωtsin R yω消去t 可得轨道方程222Ryx2)jr vt Rcos sin ωωt ωR ωdtd iRωt ωR ωt ωR ωv2122])cos ()sin [(1-2. 已知质点位矢随时间变化的函数形式为j ir )t 23(t 42,式中r 的单位为m ,t 的单位为s .求:(1)质点的轨道;(2)从0t到1t 秒的位移;(3)0t 和1t 秒两时刻的速度。
解:1)由j ir)t 23(t 42可知2t 4x t23y消去t 得轨道方程为:2)3y(x2)jir v 2t 8dtd jij i v r 24)dt2t 8(dt101Δ3)jv 2(0)jiv 28(1)1-3. 已知质点位矢随时间变化的函数形式为j ir t t 22,式中r 的单位为m ,t 的单位为s .求:(1)任一时刻的速度和加速度;(2)任一时刻的切向加速度和法向加速度。
解:1)ji r v2t 2dtd iv a2dtd 2)212212)1t(2]4)t 2[(v1tt 2dtdv a 2t22221nta aat 1-4. 一升降机以加速度a 上升,在上升过程中有一螺钉从天花板上松落,升降机的天花板与底板相距为d ,求螺钉从天花板落到底板上所需的时间。
解:以地面为参照系,坐标如图,升降机与螺丝的运动方程分别为20121att v y (1)图 1-420221gttv h y (2)21y y (3)解之2d tg a 1-5. 一质量为m 的小球在高度h 处以初速度0v 水平抛出,求:(1)小球的运动方程;(2)小球在落地之前的轨迹方程;(3)落地前瞬时小球的td dr ,td dv ,tv d d .解:(1)t v x 0式(1)2gt21hy 式(2)jir )gt 21-h (t v (t)20(2)联立式(1)、式(2)得22v 2gx hy (3)ji r gt -v td d 0而落地所用时间gh 2t所以j i r 2gh -v t d d 0jv g td d 2202y2x)gt (vvvv 211222222[()](2)g ghg t dv dtvgt vgh 1-6. 路灯距地面的高度为1h ,一身高为2h 的人在路灯下以匀速1v 沿直线行走。
大物-课后作业答案
v= (
你认为两种方法哪一种正确?为什么?两者差别何在? 解:后一种方法正确.因为速度与加速度都是矢量,在平面直角坐标系中,有 r = xi + yj ,
∴v =
dr dx dy = i+ j dt dt dt d2r d2 x d2 y a= 2 = 2 i+ 2 j dt dt dt
故它们的模即为
⎛ dx ⎞ ⎛ dy ⎞ 2 2 v = vx + vy = ⎜ ⎟ +⎜ ⎟ ⎝ dt ⎠ ⎝ dt ⎠
2 2 x 2 y
2
2
⎛ d2x ⎞ ⎛ d2 y ⎞ a= a +a = ⎜ ⎜ dt 2 ⎟ ⎟ +⎜ ⎜ 2⎟ ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ dt ⎠
2
而前一种方法的错误可能有两点,其一是概念上的错误,即误把速度、加速度定义作
第1章
1-2 设质点的运动方程为 x = x(t ), y = y (t ) ,在计算质点的速度和加速度时,有人先求出
r = x 2 + y 2 ,然后根据 v =
再合成求得结果,即
dr d 2 r 及 而求得结果;又有人先计算速度和加速度的分量, dt dt 2
d 2x d2y dx 2 dy 2 ) + ( ) 及 α = ( 2 )2 + ( 2 )2 . dt dt dt dt
−9
λl
πε 0 (4a 2 − l 2 )
C ⋅ m −1 , a = 12.5 cm 代入得
E P = 6.74 × 10 2 N ⋅ C −1 方向水平向右
(2)同理 dE Q =
1 λdx 2 4πε 0 x + d 2 2
方向如题 5-4 图所示
大物实验思考题答案.
教材P33图1-2所示的游标卡尺精度为 ,即主尺上49mm与游标上50格同长,如教材图1-3所示。这样,游标上50格比主尺上50格(50mm)少一格(1mm),即游标上每格长度比主尺每格少1÷50= 0.02(mm), 所以该游标卡尺的精度为0.02mm。
使用游标卡尺时应注意:①一手拿待测物体,一手持主尺,将物体轻轻卡住,才可读数。②注意保护量爪不被磨损,决不允许被量物体在量爪中挪动。③游标卡尺的外量爪用来测量厚度或外径,内量爪用来测量内径,深度尺用来测量槽或筒的深度,紧固螺丝用来固定读数。
2.在室内天棚上挂一单摆,摆长很长无法用尺直接测出来,请设计用简单的工具和方法测量其摆长。
答:测出单摆振动的周期 ,查出本地重力加速度g,即可通过 计算出摆长 。
重庆大学大物实验答案网上_分光计
《分光计的调整和玻璃折射率的测定》实验预习自测随机试卷离考试结束还有:一、选择题(共11题)1. 选出下列说法正确的是A:光线入射三棱镜的入射角愈小,其偏向角愈小B:日光灯经过三棱镜二次折射后,各单色光偏离入射光方向的顺序是从黄到紫 C:一束复色光经过三棱镜折射成为有序排列的单色光,当改变入射角时,都可使各色单色光同时出现最小偏向角 D:日光灯经过三棱镜二次折射后,各单色光偏离入射光方向的顺序是从紫到黄请选择:2. 下列说法正确的是A:分光计调节中,只要从望远镜中看到清晰的狭缝像,就证明平行光管已产生了平行光束。
B:分光计调节中,如果由载物台上面的的双面反射镜反射回来的亮十字象能与实物亮十字重合,就表明望远镜轴已与仪器主轴垂直。
C:分光计载物台已垂直于分光计主轴的严格说法是,双面反射镜在载物台上任一位置都能使其两面反射回来的亮十字象与上放十字叉丝重合。
D:如果看到的望远镜的叉丝清晰,并且看到经平面反射镜反射回来的亮十字象清晰,此时望远镜即没有聚集无穷远了。
请选择:3. 在测量三棱镜折射率的实验中,可以看清日光灯的主要谱线有A:紫、绿、黄 B:紫、蓝、青 C:黄、红、蓝 D:蓝、青、红请选择:1112224. 分光计是一种能够精确测量角度的光学仪器,以下不是它的组成部分的是A:望远镜 B:平行光管 C:载物台D:三棱镜请选择:1112225. 光栅是一种分光元件,光栅衍射时,绿光的衍射角____黄光的衍射角;棱镜折射时,绿光的折射角____紫光的折射角。
A:大于、小于 B:小于、大于 C:大于、大于D:小于、小于请选择:6. 在分光计实验中,仪器调节的步骤顺序是: a、粗调 b、调节平行光管,使其发出平行光 c、用自准直法对望远镜调焦 d、调处两侧面反射回来的亮十字象e、用逐渐逼近方法将亮十字象都调至与上方十字横叉丝重合A:a b c d e B:b c d a e C:c b a d e D:e d b c a请选择:7. 用自准直法测三棱镜顶角A,是在望远镜调节达到要求后,固定刻度盘转动游标盘,分别读出三棱镜两个光学面与望远镜光轴垂直是的角位置则可以求的A 了,转动游标盘时要放松制动螺钉。
大物习题册答案全套
大物习题册答案全套练习一力学导论参考解答1. (C);提示:??==t3x9vdt dxtd xd v2. (B);提示:?+=R20y 0x y d F x d F A3. 0.003 s ;提示:0t 3104400F 5=?-=令0.6 N·s ; 提示: ?=003.00Fdt I2 g ; 提示:动量定理 0mv 6.0I -==3. 5 m/s 提示:图中三角形面积大小即为冲量大小;然后再用动量定理求解。
5.解:(1) 位矢 j t b i t a rωωsin cos += (SI)可写为t a x ωc o s = ,t b y ωs i n =t a t x x ωωsin d d -==v , t b ty ωωc o s d dy-==v 在A 点(a ,0) ,1cos =t ω,0sin =t ω E KA =2222212121ωmb m m y x =+v v由A →B ??-==0a 20a x x x t c o s a m x F A d d ωω=?=-022221d a ma x x m ωω ??-==b 02b 0y y t sin b m y F A dy d ωω=?-=-b mb y y m 022221d ωω6. 解:建立图示坐标,以v x 、v y 表示小球反射速度的x 和y 分量,则由动量定理,小球受到的冲量的x,y 分量的表达式如下: x 方向:x x x v v v m m m t F x 2)(=--=? ① y 方向:0)(=---=?y y y m m t F v v ② ∴ t m F F x x ?==/2v v x =v cos a∴ t m F ?=/cos 2αv 方向沿x 正向.根据牛顿第三定律,墙受的平均冲力F F =' 方向垂直墙面指向墙内.ααmmOx y练习二刚体的定轴转动参考解答1.(C) 提示:卫星对地心的角动量守恒2.(C) 提示:以物体作为研究对象P-T=ma (1);以滑轮作为研究对象TR=J β (2)若将物体去掉而以与P 相等的力直接向下拉绳子,表明(2)式中的T 增大,故β也增大。
大物预习作业答案
第一章运动学预习作业参考答案:1题,直觉需要过去的经验和知识为基础的,再加上合理的想象力和预测,譬如牛顿通过苹果落地联想到天上和地上都遵循相同的引力规律,从而发现了万有引力定律,但是对随机行为的直觉预测,像预测彩票中奖,是没有根据的猜测,这种直觉没有讨论的意义。
2题,物理模型的要点是“去掉次要因素,保留核心要素的简化”。
3题,略。
4题,过程量需要一段时间累积才有,像位移,状态量瞬间就具有。
过程量往往可以反映某个状态量的变化5题,轨迹不包含时间因素,无法得知速度的大小,所以无法计算加速度。
7题,垂直的,互不影响。
8题,自然坐标系的坐标轴方向随不同地点变化,容易引起混乱,所以不通用,但在分析加速度时,加速度分量的物理意义明确,切向加速度代表速度大小变化的快慢,法向加速度代表速度方向变化的快慢。
第二次预习作业参考答案:1题、几个力同时作用到一个物体上的效果,和每个力单独作用到同一个物体上的效果之间是线性叠加关系。
2题,略。
3题,利用微分的思想把两个物体分成很多足够小的小块,每块很小可以看做是质点,计算两个物体各小块间的万有引力,然后把再积分起来,即可。
重心是地面附近的物体受地球引力的等效作用点。
4题、产生形变的物体由于要恢复原状而对与它接触的物体产生力的作用称为弹性力。
常见的弹力有:弹簧的弹力、绳子中的张力,相互接触物理中的正压力等等。
弹力起源于物质内部带电的或具有磁矩的微粒间的电磁力。
轻绳近似是指绳子静止或绳子的质量可以忽略不计,则绳中各点的张力都相等,且等于绳子两端受到的外力。
引入这一概念可以在计算中减少很多麻烦。
5题,受力和运动分析时,建立坐标轴时,坐标轴方向的选择很重要,选择重要方向(运动方向、重要力的方向等)为坐标轴方向。
6题、需要。
现实世界的运动越复杂,越需要复杂一些的概念来分析它。
建立新概念的原则就是:符合问题需要,数学形式越简单越好。
动量是在碰撞过程中建立的概念,人们发现碰撞过程中质量乘以速度这个量守恒,所以定义动量=质量×速度。
大学物理预习作业
预习作业15: 1、电场线是真实存在的还是人们假想出来的?若是人们假想出
预习作业6: 1、内力矩对质点系的总角动量有影响吗?内力矩起什么作
用?
2、动量、角动量和机械能这三个概念分别擅长处理什么问 题?它们各自的守恒定律的成立条件是什么?为什么我们要 特别重视守恒定律的运用? 3、刚体转动时,组成刚体的各质点之间的转动有什么关系? 为什么刚体转动用角量描写比较方便? 4、转动惯量的引入是为了方便描写刚体的转动,它的大小
引入这样一个概念? 4、解力学问题的一般思路是什么?关键点在哪里?举一个
例子说明。
5、除了质量和速度、加速度外,还需要引入新的概念 来描写物体的运动状态吗?引入新概念需要遵循哪些原
则呢?“动量”这个概念是如何产生的,或者说,如果
没有这个概念,你会想到怎么定义它? 6、力会改变物体的运动状态,力的这种效果和哪些因素 有关?如何定义一个描写这种效果的物理量(考虑包括力 不是恒力的情况)?这种物理量的定义是唯一的吗?
对单个或者少数分子没有意义?
预习作业9:
1、一个热力学系统的温度反映的是其中的分子的哪方面的
性质?列具体的公式表示。从分子层面上怎么理解不同温度
的物体接触发生的热传递的现象? 2、分子有很多种独立运动的形式,每种形式称为一个运动 自由度,譬如平动有三个独立运动的形式,就有三个自由度。
每种自由度上都有相应的动能,那么每种自由度上的平均动
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第一章运动学预习作业参考答案:1题,直觉需要过去的经验和知识为基础的,再加上合理的想象力和预测,譬如牛顿通过苹果落地联想到天上和地上都遵循相同的引力规律,从而发现了万有引力定律,但是对随机行为的直觉预测,像预测彩票中奖,是没有根据的猜测,这种直觉没有讨论的意义。
2题,物理模型的要点是“去掉次要因素,保留核心要素的简化”。
3题,略。
4题,过程量需要一段时间累积才有,像位移,状态量瞬间就具有。
过程量往往可以反映某个状态量的变化5题,轨迹不包含时间因素,无法得知速度的大小,所以无法计算加速度。
7题,垂直的,互不影响。
8题,自然坐标系的坐标轴方向随不同地点变化,容易引起混乱,所以不通用,但在分析加速度时,加速度分量的物理意义明确,切向加速度代表速度大小变化的快慢,法向加速度代表速度方向变化的快慢。
第二次预习作业参考答案:1题、几个力同时作用到一个物体上的效果,和每个力单独作用到同一个物体上的效果之间是线性叠加关系。
2题,略。
3题,利用微分的思想把两个物体分成很多足够小的小块,每块很小可以看做是质点,计算两个物体各小块间的万有引力,然后把再积分起来,即可。
重心是地面附近的物体受地球引力的等效作用点。
4题、产生形变的物体由于要恢复原状而对与它接触的物体产生力的作用称为弹性力。
常见的弹力有:弹簧的弹力、绳子中的张力,相互接触物理中的正压力等等。
弹力起源于物质内部带电的或具有磁矩的微粒间的电磁力。
轻绳近似是指绳子静止或绳子的质量可以忽略不计,则绳中各点的张力都相等,且等于绳子两端受到的外力。
引入这一概念可以在计算中减少很多麻烦。
5题,受力和运动分析时,建立坐标轴时,坐标轴方向的选择很重要,选择重要方向(运动方向、重要力的方向等)为坐标轴方向。
6题、需要。
现实世界的运动越复杂,越需要复杂一些的概念来分析它。
建立新概念的原则就是:符合问题需要,数学形式越简单越好。
动量是在碰撞过程中建立的概念,人们发现碰撞过程中质量乘以速度这个量守恒,所以定义动量=质量×速度。
我们可以通过数学形式简单的原则构造动量这个概念。
预习作业参考答案:10题、角动量用来描写转动的现象。
现有的物理量无法简单描述转动现象,所以引出角动量这一概念。
转动效果和转动半径密切相关,转动半径越大,转动效果越明显,所以引入半径和动量的乘积定义角动量。
一个做转动的质点,其速度只有垂直半径的分量对转动有贡献,所以引入sin函数的形式。
11题、参考点只能选取在转轴上,且角动量定义成r⨯mv沿转轴的分量。
12题、若质点所受的合力矩为零,则质点的角动量保持不变。
只受有心力作用的质点,相对力心的角动量守恒。
13题、内力矩只改变系统内各质点的角动量,不影响系统的总角动量。
预习作业参考答案:8题、力的作用效果与力的大小、方向、作用点以及力所作用的时间和位移等有关。
冲量就是描述力的效果的物理量。
不是恒力,用积分定义。
不唯一,还有功。
9题、包含两个或两个以上互相有联系的的质点组成的力学系统叫做质点系。
引入质点系可以简化问题的复杂性。
部分质点动量不守恒,但把和它相互作用的质点都包括进来的质点系动量却守恒。
14题、功的概念从力的空间累积反映了力的作用效果。
实践发现,力沿位移的投影对物体运动有推动效果,所以用点乘将力和位移联系起来。
15题、保守力是指做功只与物体的始末位置有关,而与路径无关的力。
闭合路径,保守力做功为零。
16题、引入动能的概念,子弹穿透铠甲的过程中,需要克服铠甲的阻力做功,但子弹需要有克服阻力做功的本领,就是动能。
动能越大,穿过的距离越长。
17题、能量指的是物体的一种做功的能力或本领,物体能够做的功越多,具有的能量越大。
能量可以改变现实世界的结构。
18题、在一个体系中,内力不影响总动量,但可以影响总动能。
19题、动量处理和时间有关的问题,动能处理和空间(位移、位置)有关的问题。
20题、质点在保守力场中做功,动能增加,且保守力做功只与初末位置有关,人们把转化为动能的能量叫做势能。
势能的提出基于朴素的能量守恒思想。
势能可以用来计算保守力做功。
21题,碰撞按照动能是否守恒分为弹性碰撞和非弹性碰撞。
碰撞过程中形变完全恢复时,动能守恒,形变不完全恢复或者完全不恢复,则动能损失。
22题、动量解决与时间有关的问题。
角动量解决转动现象的问题。
机械能解决与空间位移、位置有关的问题。
系统不受外力,或者合外力为零就是动量守恒。
系统合外力矩为零,就是角动量守恒。
外力和非保守内力做功和为零,系统机械能守恒。
守恒定律可以帮助我们简单快速的解决很多复杂系统复杂变化的问题。
【预习作业答案】第三章刚体力学基础1题,刚体转动时,组成刚体的各质点转动的角度和角速度都相同,所以刚体转动用角量描写比较方便。
2题,转动惯量的大小由转轴相对物体的位置、物体的总质量和质量在空间的分布决定。
对一个确定的刚体,它对过其质心的转轴的转动惯量最小。
3题,转动惯量反映了物体在转动方面的惯性(即惰性),见公式M = J β。
4题,Ek = Jω2/2。
4章狭义相对论1、你理解的时间和空间是什么样子的:展开想象即可,所以可以有一个超越具体测量的时空,譬如艺术家、科幻作家想象的时空。
从实用和科学的角度讲,时空观应该反映人们对世界的测量结果,并能指导人们征服世界、改造世界的实际行为,所以实用主义时空观应该是在用仪器真实测量这个世界的基础上总结产生的时空观。
2、狭义:讨论的参考系仅限于惯性系,不涉及非惯性系;相对:参考系之间的地位平等,没有特殊的、拥有绝对权威的参考系。
不同惯性系的地位平等体现在两个方面:(1)不同惯性系中的物理规律都相同;(2)不同惯性系对同一个事物的测量结果之间平等。
虽然不同惯性系对同一个事物的测量结果可能不同,但每个测量结果都是平等的,没有哪个测量结果更权威,所以不能把别的惯性系的测量结果强加到其它惯性系上。
每个惯性观察者的测量结果对自己都是有意义的,但对其他观察者却没有意义。
狭义相对性原理的核心思想是:所有惯性系中的物理规律都相同。
3、光速不变和伽利略速度变换公式都是实验证实过的,但伽利略速度变换公式只在经典力学的低速情况验证过,接近光速的情况没有实验验证,所以被抛弃。
在人们的取舍过程中,依据了基本物理规律的普适性(光速不变保证了经典电磁理论在所有惯性系都成立,普适),简单性被放弃(洛伦兹变换比伽利略变换复杂得多)。
4、爱因斯坦不是因为他的大脑异于常人才做出的伟大的发现,因为天才更多的是由于所处社会环境的影响和自己的勤奋努力形成的。
爱因斯坦要求秘密安葬,不立碑,反映了爱因斯坦:淡泊名利,固守自身想法的品格。
真正持久、深刻的幸福不需要很多人的关注和赞美,只要身边的爱你和你爱的人的祝福就够了。
一般人在追求幸福的路上要做到:耐心,当做完了该做的事情后,你唯一要做的事情就是等待,坚忍地等待,不要不择手段去追求成功。
5、不同速度的观察者观察到的时间不一致,不是有些观察者的测量结果错了,也不需要遵从权威的观测结果(没有权威的观测结果)。
狭义相对性原理指出的惯性系之间的地位平等在此处意味着:每个惯性系的测量结果都有价值,彼此平等,没有哪个测量结果更权威。
6、惯性系之间的地位平等→两个惯性系之间的时空坐标变换函数和逆变换函数的形式应该相同,即变换函数f 和其逆函数f-1的形式应该相同,满足这一条件的函数形式只有线性函数,所以洛伦兹变换是关于时空坐标的线性变换。
7、动力学告诉我们:垂直的(力、速度等)互不影响,因为两个惯性系的相对运动导致空间测量结果不同,这种影响应该只在相对运动方向上起作用,在垂直相对运动方向上的空间测量结果应该不变。
洛伦兹变换中的时空坐标是各自惯性系通过仪器测量得到的物理现象,不是虚拟的和现实无关的东西。
4章狭义相对论8、关于不同惯性系测得的同一个过程的时空间隔的变换关系:就是把坐标的洛伦兹变换变分,将坐标变成相应坐标的变分(如:x->△x)即可。
9、两个异地事件的同时性是相对的,两个同地事件的同时性是绝对的。
惯性系A看两个异地事件同时发生,在与A相对运动的另一惯性系B看来,两个异地事件沿A的运动方向,事件发生的越来越晚。
10、要求所有物体运动的速度、讯号传输的速度及作用传递的速度都不能超过光速。
在时空上不能发生因果联系的两个事件(空间间隔> 时间间隔×光速)的时间先后次序是相对的,在时空上能够发生因果联系的两个事件(空间间隔< 时间间隔×光速,包括有因果联系的两个事件)的时间先后次序是绝对的。
4章狭义相对论11、相对物体静止的惯性系(固有参考系)测得的长度最长。
动力学告诉我们:垂直的(力、速度等)互不影响,因为物体相对观察者的运动导致观察者测量到的长度不同,这种影响应该只在相对运动方向上起作用,在垂直相对运动方向上不起作用,所以长度收缩效应只发生在物体运动的方向上,而与运动垂直的方向上的长度不变。
两个观察者相对静止,他们属于同一个参考系,所以测得的长度相同。
12、长度收缩效应是一种只和观察者有关的效应,被测物体的长度实际上没有变化。
两个相对运动的观察者观察对方都会有长度收缩效应。
13、有这一类时间间隔,不同观察者看到的只是时间长短的变化,而时间次序没有改变,就是在时空上能够发生因果联系的两个事件(空间间隔< 时间间隔×光速,包括有因果联系的两个事件)的时间间隔。
相对两事件静止的观察者,即观察到两事件的空间间隔△x=0的观察者,测量到两事件之间经历的时间最短。
14、相对测量对象静止的参考系称为固有参考系。
可以对关联事件定义固有参考系,即观察到两关联事件的空间间隔△x=0的参考系。
固有参考系可以理解成相对关联事件静止的参考系。
相对其它参考系,固有参考系测得的长度最长,时间最短。
15、两个事物同时同地的比较才是绝对的(任何惯性系看的结果都相同),所以要使得比较得到广泛的承认,就必须:①两个事物相对静止;或者②其中一个事物向远处运动然后又返回到另一个事物处,所以在“双生子佯谬”中要求飞船上的兄弟返回地球才能进行年龄的比较。
第4章狭义相对论16、和时空有关的概念和定律在相对论下都会发生变化,譬如力、质量、动量、能量、牛顿定律等。
变中有不变,有些概念和定理会保持不变,以此为基础构建一套全新的力学体系。
那些简单、优美的定义和定律有永久的生命力,可以期望在狭义相对论中仍然保持不变,譬如动量、冲量、做功的定义,和守恒定律—动量守恒定律、质量守恒定律、能量守恒定律等。
17、不会。
物体速度增加时,其质量也会增加,尤其是速度接近光速时,质量趋向无穷大,这时无论再怎么施加外力,物体也不会增加速度,所以不会超过光速。
18、动能和能量的概念起源于物体做功都本领,根据外力做功等于物体动能增量,可以定义动能。
相对论动能的公式在低速情况下和牛顿力学中动能的公式一致。