华工《大学物理》随堂练习参考答案

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《大学物理》随堂练习参考答案1. 一质点在平面上作一般曲线运动,其瞬时速度为,瞬时速率为v,某一时间内的平均速度为,平均速率为,它们之间的关系必定有:(A)(B)(C)(D)[ ]参考答案:D2. 一质点在平面上运动,已知质点位置矢量的表示式为(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.[ ]参考答案:B3. 如图所示,湖中有一小船,有人用绳绕过岸上一定高度处的定滑轮拉湖中的船向岸边运动.设该人以匀速率收绳,绳不伸长、湖水静止,则小船的运动是(A) 匀加速运动.(B) 匀减速运动.(C) 变加速运动.(D) 变减速运动.参考答案:C4. 一飞机相对空气的速度大小为200 km/h, 风速为56 km/h,方向从西向东.地面雷达站测得飞机速度大小为192 km/h,方向是(A) 南偏西16.3°.(B) 北偏东16.3°.(C) 向正南或向正北.(D) 西偏北16.3°.(E) 东偏南16.3°.参考答案:C5. 一光滑的内表面半径为10 cm的半球形碗,以匀角速度绕其对称OC旋转.已知放在碗内表面上的一个小球P相对于碗静止,其位置高于碗底4 cm,则由此可推知碗旋转的角速度约为(A) 10 rad/s.(B) 13 rad/s.(C) 17 rad/s (D) 18 rad/s.参考答案:B6. 站在电梯中的人,看到用细绳连接的质量不同的两物体,跨过电梯内一个挂在天花板上的无摩擦的定滑轮而处于“平衡静止”状态,由此,他断定电梯在作加速度运动,加速度是:(A) 大小为g,方向向上.(B) 大小为g,方向向下.(C) 大小为,方向向上.(D) 大小为,方向向下.参考答案:B7. 质量分别为mA和mB (mA>mB)、速度分别为和(vA> vB)的两质点A和B,受到相同的冲量作用,则(A) A的动量增量的绝对值比B的小.(B) A的动量增量的绝对值比B的大.(C) A、B的动量增量相等.(D) A、B的速度增量相等.[]参考答案:C8. 质量为m的质点,以不变速率v沿图中正三角形ABC的水平光滑轨道运动.质点越过A角时,轨道作用于质点的冲量的大小为(A) mv.(B)?mv.(C) ?mv.(D) mv.参考答案:C9. 一质量为60 kg的人起初站在一条质量为300 kg,且正以2 m/s的速率向湖岸驶近的小木船上,湖水是静止的,其阻力不计.现在人相对于船以一水平速率v沿船的前进方向向河岸跳去,该人起跳后,船速减为原来的一半,v应为(A) 2 m/s.(B) 3 m/s.(C) 5 m/s.(D) 6 m/s.参考答案:D10. 在水平冰面上以一定速度向东行驶的炮车,向东南(斜向上)方向发射一炮弹,对于炮车和炮弹这一系统,在此过程中(忽略冰面摩擦力及空气阻力)(A) 总动量守恒.(B) 总动量在炮身前进的方向上的分量守恒,其它方向动量不守恒.(C) 总动量在水平面上任意方向的分量守恒,竖直方向分量不守恒.(D) 总动量在任何方向的分量均不守恒.参考答案:C11. 如图所示.一斜面固定在卡车上,一物块置于该斜面上.在卡车沿水平方向加速起动的过程中,物块在斜面上无相对滑动. 此时斜面上摩擦力对物块的冲量的方向(A) 是水平向前的.(B) 只可能沿斜面向上.(C) 只可能沿斜面向下.(D) 沿斜面向上或向下均有可能.[]参考答案:D12. 已知两个物体A和B的质量以及它们的速率都不相同,若物体A的动量在数值上比物体B的大,则A的动能EKA与B的动能EKB之间(A) EKB一定大于EKA.(B) EKB一定小于EKA.(C) EKB=EKA.(D) 不能判定谁大谁小.参考答案:D13. 质量为m=0.5kg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=2 s到t=4 s这段时间内,外力对质点作的功为(A) 1.5 J.(B) 3 J.(C) 4.5 J.(D) -1.5 J.参考答案:B14. 如图所示,一个小球先后两次从P点由静止开始,分别沿着光滑的固定斜面l1和圆弧面l2下滑.则小球滑到两面的底端Q时的(A) 动量相同,动能也相同.(B) 动量相同,动能不同.(C) 动量不同,动能也不同.(D) 动量不同,动能相同参考答案:D15. 如图,在光滑水平地面上放着一辆小车,车上左端放着一只箱子,今用同样的水平恒力拉箱子,使它由小车的左端达到右端,一次小车被固定在水平地面上,另一次小车没有固定.试以水平地面为参照系,判断下列结论中正确的是(A) 在两种情况下,做的功相等.(B) 在两种情况下,摩擦力对箱子做的功相等.(C) 在两种情况下,箱子获得的动能相等.(D) 在两种情况下,由于摩擦而产生的热相等.参考答案:D16. 速度为v的子弹,打穿一块不动的木板后速度变为零,设木板对子弹的阻力是恒定的.那么,当子弹射入木板的深度等于其厚度的一半时,子弹的速度是(A) .(B) .(C) .(D) .参考答案:D17. 一质量为M的弹簧振子,水平放置且静止在平衡位置,如图所示.一质量为m的子弹以水平速度射入振子中,并随之一起运动.如果水平面光滑,此后弹簧的最大势能为(A) .(B) .(C) .(D) .参考答案:B18. 如图所示,子弹射入放在水平光滑地面上静止的木块而不穿出.以地面为参考系,下列说法中正确的说法是(A) 子弹的动能转变为木块的动能.(B) 子弹─木块系统的机械能守恒.(C) 子弹动能的减少等于子弹克服木块阻力所作的功.(D) 子弹克服木块阻力所作的功等于这一过程中产生的热参考答案:C19. 一颗速率为700 m/s的子弹,打穿一块木板后,速率降到500 m/s.如果让它继续穿过厚度和阻力均与第一块完全相同的第二块木板,则子弹的速率将降到______________________________.(空气阻力忽略不计)(A) 6.32 m/s .(B) 8.25 m/s .(C) 5 m/s.(D) 100m/s .参考答案:D20. 设作用在质量为1 kg的物体上的力F=6t+3(SI).如果物体在这一力的作用下,由静止开始沿直线运动,在0到2.0 s的时间间隔内,这个力作用在物体上的冲量大小I=__________________.(A) 20 N·s.(B) 18 N·s.(C) 34 N·s.(D) 68 N·s.参考答案:B21. 如图所示,质量m=2 kg的物体从静止开始,沿1/4圆弧从A滑到B,在B处速度的大小为v=6 m/s,已知圆的半径R=4 m,则物体从A到B的过程中摩擦力对它所作的功W=__________________.(A) -48.4 J .(B)?-82.4 J .(C) -42.4 J .(D) -22.4 J .参考答案:C22. 如图所示,一静止的均匀细棒,长为L、质量为M,可绕通过棒的端点且垂直于棒长的光滑固定轴O在水平面内转动,转动惯量为.一质量为m、速率为v的子弹在水平面内沿与棒垂直的方向射出并穿出棒的自由端,设穿过棒后子弹的速率为,则此时棒的角速度应为(A) .(B) .(C) .(D) .参考答案:C23. 一作定轴转动的物体,对转轴的转动惯量J=3.0 kg·m2,角速度w 0=6.0 rad/s.现对物体加一恒定的制动力矩M =-12 N·m,当物体的角速度减慢到w=2.0 rad/s时,物体已转过了角度Dq =_________________.(A) 10.0 rad/s .(B) 40.0 rad/s .(C) 4.0 rad/s .(D) 48.0 rad/s.参考答案:C24. 长为l、质量为M的匀质杆可绕通过杆一端O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.有一质量为m的子弹以水平速度射入杆上A点,并嵌在杆中,OA=2l / 3,则子弹射入后瞬间杆的角速度w =__________________(A) .(B) .(C) .(D) .参考答案:C25. 根据高斯定理的数学表达式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荷.参考答案:C26. 一点电荷,放在球形高斯面的中心处.下列哪一种情况,通过高斯面的电场强度通量发生变化:(A) 将另一点电荷放在高斯面外.(B) 将另一点电荷放进高斯面内.(C) 将球心处的点电荷移开,但仍在高斯面内.(D) 将高斯面半径缩小.参考答案:B27. 已知一高斯面所包围的体积内电荷代数和∑q=0,则可肯定:(A) 高斯面上各点场强均为零.(B) 穿过高斯面上每一面元的电场强度通量均为零.(C) 穿过整个高斯面的电场强度通量为零.(D) 以上说法都不对.参考答案:C28. 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.参考答案:D29. 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,求此两球面之间的电势差U1-U2:(A) . (B) .(C) . (D) .参考答案:A30. 如图所示,半径为R的均匀带电球面,总电荷为Q,设无穷远处的电势为零,则球内距离球心为r的P点处的电场强度的大小和电势为:(A) E=0,.(B) E=0,.(C) ,.(D) ,.参考答案:B31. 如图所示,两个同心球壳.内球壳半径为R1,均匀带有电荷Q;外球壳半径为R2,壳的厚度忽略,原先不带电,但与地相连接.设地为电势零点,则在两球之间、距离球心为r的P点处电场强度的大小与电势分别为:(A) E=,U=.(B) E=,U=.(C) E=,U=.(D) E=0,U=.参考答案:B32. 如图所示,两个“无限长”的、半径分别为R1和R2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l1和l2,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) . (B) .(C) 0 . (D) .参考答案:C33. 如图所示,两个“无限长”的、半径分别为R1和R2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l1和l2,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) . (B) .(C) 0 . (D) .参考答案:C34. 如图,A点与B点间距离为2l,OCD是以B为中心,以l为半径的半圆路径. A、B两处各放有一点电荷,电荷分别为+q和-q .把另一电荷为Q(Q<0 )的点电荷从D点沿路径DCO移到O点,则电场力所做的功为___________________(A) -Qq / (12pe0) . (B) -Qq / (6pe0) .(C) 0 . (D) .参考答案:B35. 如图所示,在电荷为q的点电荷的静电场中,将一电荷为q0的试验电荷从a点经任意路径移动到b点,外力所作的功A=______________.(A) . (B) .(C) . (D) .参考答案:C36. 如图所示,在半径为R的球壳上均匀带有电荷Q,将一个点电荷q(q<<Q)从球内a点经球壳上一个小孔移到球外b点.则此过程中电场力作功A=_______________________.(A) .(B) .(C) .(D) .参考答案:D37. 如图所示,在点电荷+q和-q产生的电场中,将一点电荷+q0沿箭头所示路径由a 点移至b点,则外力作功A_________________.(A) -Qq / (12pe0) . (B) -Qq / (6pe0) .(C) 0 . (D) -qq0 / (8pe0 l) .参考答案:D38. 在一个原来不带电的外表面为球形的空腔导体A内,放一带有电荷为+Q的带电导体B,则比较空腔导体A的电势UA和导体B的电势UB时,可得以下结论:(A) UA = UB.(B) UA > UB.(C) UA < UB.(D) 因空腔形状不是球形,两者无法比较.参考答案:C39.一“无限大”均匀带电平面A,其附近放一与它平行的有一定厚度的“无限大”平面导体板B,如图所示.已知A上的电荷面密度为+s ,则在导体板B的两个表面1和2上的感生电荷面密度为:(A) s 1 = - s,s 2 = + s.(B) s 1 = ,s 2 =.(C) s 1 = ,s 1 = .(D) s 1 = - s,s 2 = 0.参考答案:B40. 如图,在一带电量为Q的导体球外,同心地包有一各向同性均匀电介质球壳,相对介电常数为er,壳外是真空.则在壳外P点处(设)的场强和电位移的大小分别为(A) E = Q / (4pe0err2),D = Q / (4pe0r2).(B) E = Q / (4perr2),D = Q / (4pr2).(C) E = Q / (4pe0r2),D = Q / (4pr2).(D) E = Q / (4pe0r2),D = Q / (4pe0r2).参考答案:C41. 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) ,.(B) ,.(C) ,.(D) ,.参考答案:C42. 无限长直导线在P处弯成半径为R的圆,当通以电流I时,则在圆心O点的磁感强度大小等于(A) .(B) .(C) .(D)参考答案:C43. 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) .(B)(C) .(D) .参考答案:D44. 有两个半径相同的圆环形载流导线A、B,它们可以自由转动和移动,把它们放在相互垂直的位置上,如图所示,将发生以下哪一种运动?(A) A、B均发生转动和平动,最后两线圈电流同方向并紧靠一起.(B) A不动,B在磁力作用下发生转动和平动.(C) A、B都在运动,但运动的趋势不能确定.(D) A和B都在转动,但不平动,最后两线圈磁矩同方向平行.参考答案:A45. 如图所示,一根长为ab的导线用软线悬挂在磁感强度为的匀强磁场中,电流由a向b 流.此时悬线张力不为零(即安培力与重力不平衡).欲使ab导线与软线连接处张力为零则必须:(A) 改变电流方向,并适当增大电流.(B) 不改变电流方向,而适当增大电流.(C) 改变磁场方向,并适当增大磁感强度的大小.(D) 不改变磁场方向,适当减小磁感强度的大小.参考答案:B46. 有两个半径相同的圆环形载流导线A、B,它们可以自由转动和移动,把它们放在相互垂直的位置上,如图所示,将发生以下哪一种运动?(A) A、B均发生转动和平动,最后两线圈电流同方向并紧靠一起.(B) A不动,B在磁力作用下发生转动和平动.(C) A、B都在运动,但运动的趋势不能确定.(D) A和B都在转动,但不平动,最后两线圈磁矩同方向平行.参考答案:A47. 把轻的导线圈用线挂在磁铁N极附近,磁铁的轴线穿过线圈中心,且与线圈在同一平面内,如图所示.当线圈内通以如图所示方向的电流时,线圈将(A) 不动.(B) 发生转动,同时靠近磁铁.(C) 发生转动,同时离开磁铁.(D) 不发生转动,只靠近磁铁.(E) 不发生转动,只离开磁铁.参考答案:B48. 一无限长载流直导线,通有电流I,弯成如图形状.设各线段皆在纸面内,一无限长载流直导线,通有电流I,弯成如图形状.设各线段皆在纸面内,则P点磁感强度的大小为________________.(A) .(B) .(C) .(D) .参考答案:C49. 在真空中,将一根无限长载流导线在一平面内弯成如图所示的形状,并通以电流I,则圆心O点的磁感强度B的值为_________________.(A) .(B) .(C) .(D) .参考答案:A50. 如图,两根导线沿半径方向引到铁环的上A、A′两点,并在很远处与电源相连,则环中心的磁感强度为____________.(A) .(B) .(C) .(D) 0.参考答案:D51. 两根无限长平行直导线载有大小相等方向相反的电流I,并各以dI /dt的变化率增长,一矩形线圈位于导线平面内(如图),则:(A) 线圈中无感应电流.(B) 线圈中感应电流为顺时针方向.(C) 线圈中感应电流为逆时针方向.(D) 线圈中感应电流方向不确定.[]参考答案:B52. 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.[]参考答案:D53. 一个圆形线环,它的一半放在一分布在方形区域的匀强磁场中,另一半位于磁场之外,如图所示.磁场的方向垂直指向纸内.欲使圆线环中产生逆时针方向的感应电流,应使(A) 线环向右平移.(B) 线环向上平移.(C) 线环向左平移.(D) 磁场强度减弱.[]参考答案:C54. 如图所示,直角三角形金属框架abc放在均匀磁场中,磁场平行于ab边,bc的长度为l.当金属框架绕ab边以匀角速度w转动时,abc回路中的感应电动势和a、c两点间的电势差Ua –Uc为(A) =0,Ua –Uc =.(B) =0,Ua –Uc=.(C) =,Ua –Uc=.(D) =,Ua –Uc=.参考答案:B55. 在圆柱形空间内有一磁感强度为的均匀磁场,如图所示.的大小以速率dB/dt变化.在磁场中有A、B两点,其间可放直导线AB和弯曲的导线AB,则参考答案:D56. 如图,平板电容器(忽略边缘效应)充电时,沿环路L1的磁场强度的环流与沿环路L2的磁场强度的环流两者,必有:(A) .(B) .(C) .(D)参考答案:C57. 载有恒定电流I的长直导线旁有一半圆环导线cd,半圆环半径为b,环面与直导线垂直,且半圆环两端点连线的延长线与直导线相交,如图.当半圆环以速度沿平行于直导线的方向平移时,半圆环上的感应电动势的大小是____________________.(A) =0,.(B) .(C) = .(D) =.参考答案:D58. 如图所示,一段长度为l的直导线MN,水平放置在载电流为I的竖直长导线旁与竖直导线共面,并从静止由图示位置自由下落,则t秒末导线两端的电势差___________________.(A) =,.(B) .(C) = .(D) =.参考答案:A59. 一质点作简谐振动,周期为T.当它由平衡位置向x轴正方向运动时,从二分之一最大位移处到最大位移处这段路程所需要的时间为(A) T /12.(B) T /8.(C) T /6.(D) T /4.参考答案:C60. 一个质点作简谐振动,振幅为A,在起始时刻质点的位移为,且向x轴的正方向运动,代表此简谐振动的旋转矢量图为参考答案:B61. 一简谐振动曲线如图所示.则振动周期是(A) 2.62 s.(B) 2.40 s.(C) 2.20 s.(D) 2.00 s.参考答案:B62. 一简谐振子的振动曲线如图所示,则以余弦函数表示的振动方程为_____________.(A) 第一空为. (B) 第一空(C)第二空为. (D)第二空为参考答案:A63. 一平面简谐波,沿x轴负方向传播.角频率为w ,波速为u.设t = T /4时刻的波形如图所示,则该波的表达式为:(A) .(B) .(B) .(C) .参考答案:D64. 机械波的表达式为y = 0.03cos6p(t + 0.01x ) (SI) ,则(A) 其振幅为3 m.(B) 其周期为.(C) 其波速为10 m/s.(D) 波沿x轴正向传播.参考答案:B65. 已知一平面简谐波的表达式为(a、b为正值常量),则(A) 波的频率为a.(B) 波的传播速度为b/a.(C) 波长为p / b.(D) 波的周期为2p / a .参考答案:D66. 一平面简谐波的表达式为(SI) ,t = 0时的波形曲线如图所示,则(A) O点的振幅为-0.1 m.(B) 波长为3 m.(C) a、b两点间相位差为.(D) 波速为9 m/s .参考答案:C67. 如图所示, 两相干波源S1与S2相距3l/4,l为波长.设两波在S1 S2连线上传播时,它们的振幅都是A,并且不随距离变化.已知在该直线上在S1左侧各点的合成波强度为其中一个波强度的4倍,则两波源应满足的相位条件是______________.(A) S1的相位比S2的相位超前p/2.(B) S1的相位比S2的相位落后p/2(C) S1的相位比S2的相位超前p / 8.(D) S1的相位比S2的相位落后p/8参考答案:A68. (类似习题15-19)一驻波的表达式为.两个相邻波腹之间的距离是___________________.(A) .(B)(C) .(D)参考答案:A69. 已知波源的振动周期为4.00×10-2 s,波的传播速度为300 m/s,波沿x轴正方向传播,则位于x1 = 10.0 m 和x2 = 16.0 m的两质点振动相位差为__________.(A) 8p.(B) 2p.(C) 3p (D) p.参考答案:D70. 在真空中波长为l的单色光,在折射率为n的透明介质中从A沿某路径传播到B,若A、B两点相位差为3p,则此路径AB的光程为(A) 1.5 l.(B) 1.5 l/ n.(C) 1.5 n l.(D) 3 l.参考答案:A71. 在玻璃(折射率n2=1.60)表面镀一层MgF2 (折射率n2=1.38)薄膜作为增透膜.为了使波长为500 nm(1nm=10­9m)的光从空气(n1=1.00)正入射时尽可能少反射,MgF2薄膜的最少厚度应是(A) 78.1 nm (B) ) 90.6 nm (C) 125 nm (D) 181 nm (E) 250nm参考答案:B72. 用劈尖干涉法可检测工件表面缺陷,当波长为l的单色平行光垂直入射时,若观察到的干涉条纹如图所示,每一条纹弯曲部分的顶点恰好与其左边条纹的直线部分的连线相切,则工件表面与条纹弯曲处对应的部分(A) 凸起,且高度为l / 4.(B) 凸起,且高度为l / 2.(C) 凹陷,且深度为l / 2.(D) 凹陷,且深度为l / 4.参考答案:C73. 如图所示,两个直径有微小差别的彼此平行的滚柱之间的距离为L,夹在两块平晶的中间,形成空气劈形膜,当单色光垂直入射时,产生等厚干涉条纹.如果滚柱之间的距离L 变小,则在L范围内干涉条纹的(A) 数目减少,间距变大.(B) 数目不变,间距变小.(C) 数目增加,间距变小.(D) 数目减少,间距不变.参考答案:C74. 两偏振片堆叠在一起,一束自然光垂直入射其上时没有光线通过.当其中一偏振片慢慢转动180°时透射光强度发生的变化为:(A) 光强单调增加.(B) 光强先增加,后又减小至零.(C) 光强先增加,后减小,再增加.(D) 光强先增加,然后减小,再增加,再减小至零.[]参考答案:B75. 在空气中有一劈形透明膜,其劈尖角q=1.0×10-4rad,在波长l=700 nm的单色光垂直照射下,测得两相邻干涉明条纹间距l=0.25 cm,由此可知此透明材料的折射率n=______________________.(1 nm=10-9 m)(A) 78.1 (B) ) 1.40 (C) 125 (D) 181参考答案:B76. 用波长为l的单色光垂直照射折射率为n2的劈形膜(如图)图中各部分折射率的关系是n1<n2<n3.观察反射光的干涉条纹,从劈形膜顶开始向右数第5条暗条纹中心所对应的厚度e=____________________.(A) .(B) 1.5 l/ n2.(C) 1.5 n2 l.(D) l.参考答案:A77. 在单缝夫琅禾费衍射实验中,波长为l的单色光垂直入射在宽度a=5 l的单缝上.对应于衍射角j 的方向上若单缝处波面恰好可分成5个半波带,则衍射角j =______________________________.(A) 30°.(B) 60°2.(C) 90°.(D) 180°.参考答案:A78. 波长为600 nm的单色平行光,垂直入射到缝宽为a=0.60 mm的单缝上,缝后有一焦距=60 cm的透镜,在透镜焦平面上观察衍射图样.则:中央明纹的宽度为__________,两个第三级暗纹之间的距离为____________.(1 nm=10?9 m)(A) 第一空为1.2 mm . (B) 第一空为2.4 mm(C)第二空为7.6 mm . (D)第二空为3.6 mm .参考答案:AD79. 如果从一池静水(n=1.33)的表面反射出来的太阳光是线偏振的,那么太阳的仰角(见图)大致等于____________.在这反射光中的矢量的方向应_________________.(A) 第一空为37°. (B) 第一空为45°(C)第二空为垂直于入射面. (D)第二空为平行于入射面.参考答案:AC80. 附图表示一束自然光入射到两种媒质交界平面上产生反射光和折射光.按图中所示的各光的偏振状态,反射光是__________光;折射光是________光;这时的入射角i0称为____________角.(A) 第一空为:线偏振(或完全偏振,平面偏振)(B) 第一空为:部分偏振(C)第二空为:部分偏振(D)第二空为:完全偏振(E)第三空为:布儒斯特(F)第三空为:折射.参考答案:ACE81. 检验滚珠大小的干涉装置示意如图(a).S为单色光源,波长为l,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.在M上方观察时,观察到等厚条纹如图(b)所示.若轻压C端,条纹间距变小,则可算出B珠的直径d1=________________;C珠的直径d2=________________.(A) 第一空为d0 . (B) 第一空为3d0(C)第二空为d0-l . (D)第二空为2d0-3l .参考答案:AC82. 若一双缝装置的两个缝分别被折射率为n1和n2的两块厚度均为e的透明介质所遮盖,此时由双缝分别到屏上原中央极大所在处的两束光的光程差d=_____________________.(A) (n1-n2)e.(B) (n2-n1)e.(C) (n1+n2)e.(D) n1e.参考答案:AB83. 在简谐波的一条射线上,相距0.2 m两点的振动相位差为p /6.又知振动周期为0.4 s,则波长为_________________,波速为________________.(A) 第一空为2.4 m . (B) 第一空为6.0 m/s(C)第二空为8.4 m . (D)第二空为6.0 m/s .参考答案:AD84. 已知三个简谐振动曲线如图所示,则振动方程分别为:x1 =______________________,x2 = _____________________,x3 =_______________________.(A) 第一空为0.1cospt (SI) . (B) 第一空为0.1 (SI ) .(C)第二空为0.1(SI) . (D)第二空为0.1(SI) .(E)第三空为0.1 (SI) . (F) 第三空为0.1 (SI )参考答案:ACF85. 一质点沿x轴作简谐振动,振动范围的中心点为x轴的原点.已知周期为T,振幅为A.(1) 若t = 0时质点过x = 0处且朝x轴正方向运动,则振动方程为x =_____________________________.(2) 若t = 0时质点处于处且向x轴负方向运动,则振动方程为x =_____________________________.(A) 第一空为. (B) 第一空为(C)第二空为. (D)第二空为参考答案:AC86. 反映电磁场基本性质和规律的积分形式的麦克斯韦方程组为,①,②,③.④试判断下列结论是包含于或等效于哪一个麦克斯韦方程式的.将你确定的方程式用代号填在相应结论后的空白处.(1) 变化的磁场一定伴随有电场;__________________(2) 磁感线是无头无尾的;________________________(1) 电荷总伴随有电场.__________________________(A) 第一空为② . (B) 第一空为③.(C)第二空为③. (D)第二空为①.(E)第三空为①. (F) 第三空为②参考答案:ACE87. 如图所示,在一长直导线L中通有电流I,ABCD为一矩形线圈,它与L皆在纸面内,且AB边与L平行.(1) 矩形线圈在纸面内向右移动时,线圈中感应电动势方向为____________________.(2) 矩形线圈绕AD边旋转,当BC边已离开纸面正向外运动时,线圈中感应动势的方向为_______________.(A) 第一空为:ADCBA绕向(B) 第一空为:ABCDA绕向(C) 第二空为:ADCBA绕向(D) 第二空为:ABCDA绕向.参考答案:BC88. 图示为一圆柱体的横截面,圆柱体内有一均匀电场,其方向垂直纸面向内,的大小随时间t线性增加,P为柱体内与轴线相距为r的一点则(2) P点的位移电流密度的方向为____________.(2) P点感生磁场的方向为____________.(A) 第一空为垂直纸面向里. (B) 第一空为垂直纸面向外.(C)第二空为垂直OP连线向下. (D)第二空为垂直OP连线向上.参考答案:AC89. 如图所示,aOc为一折成∠形的金属导线(aO =Oc =L),位于xy平面中;磁感强度为的匀强磁场垂直于xy平面.当aOc以速度沿x轴正向运动时,导线上a、c两点间电势差Uac =____________;当aOc以速度沿y轴正向运动时,a、c两点的电势相比较, 是____________点电势高.(A) 第一空为:vBLsinq.(B) 第一空为:vBLconq..(C) 第二空为:a .(D) 第二空为:c.参考答案:AC90. 如图,一根载流导线被弯成半径为R的1/4圆弧,放在磁感强度为B的均匀磁场中,则载流导线ab所受磁场的作用力的大小为_________,方向___________.(A) 第一空为:.(B) 第一空为:.(C) 第二空为:沿y轴正向.(D) 第二空为:垂直纸面向外.参考答案:AC91. 两根长直导线通有电流I,图示有三种环路;在每种情况下,等于:____________________________________(对环路a).____________________________________(对环路b).____________________________________(对环路c).(A) 第一空为. (B) 第一空为:, .(C)第二空为0 . (D)第二空为.(E)第三空为2 . (F) 第三空为0参考答案:BCE。

华工网络教育大学物理随堂练习答案

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参考答案:B
3、如图所示,湖中有一小船,有人用绳绕过岸上一定高度处得定滑轮拉湖中得船向岸边运动。设该人以匀速率收绳,绳不伸长、湖水静止,则小船得运动就是 ﻫ(A) 匀加速运动。 (B) 匀减速运动。 (C) 变加速运动。 (D) 变减速运动.
参考答案:C
4、一飞机相对空气得速度大小为 200 km/h, 风速为56 km/h,方向从西向东.地面雷达站测得飞机速度大小为 192 km/h,方向就是
(A) mv. (B)? mv。 (C) ?mv。 (D) mv.
参考答案:C
9、一质量为60 kg得人起初站在一条质量为300 kg,且正以2 m/s得速率向湖岸驶近得小木船上,湖水就是静止得,其阻力不计.现在人相对于船以一水平速率v沿船得前进方向向河岸跳去,该人起跳后,船速减为原来得一半,v应为 ﻫ (A) 2 m/s. (B) 3 m/s. (C) 5 m/s. (D) 6 m/s。
参考答案:D
10、在水平冰面上以一定速度向东行驶得炮车,向东南(斜向上)方向发射一炮弹,对于炮车与炮弹这一系统,在此过程中(忽略冰面摩擦力及空气阻力) ﻫ (A) 总动量守恒. (B) 总动量在炮身前进得方向上得分量守恒,其它方向动量不守恒.
(C) 总动量在水平面上任意方向得分量守恒,竖直方向分量不守恒. (D) 总动量在任何方向分量均不守恒。参考答案:D
16、速度为v得子弹,打穿一块不动得木板后速度变为零,设木板对子弹得阻力就是恒定得.那么,当子弹射入木板得深度等于其厚度得一半时,子弹得速度就是
(A) 。 (B) . (C) . (D) .
参考答案:D
17、一质量为M得弹簧振子,水平放置且静止在平衡位置,如图所示。一质量为m得子弹以水平速度射入振子中,并随之一起运动。如果水平面光滑,此后弹簧得最大势能为 ﻫ

华南理工大学大学物理下册习题册习题详解

华南理工大学大学物理下册习题册习题详解
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1 真空中的静电场习题详解
习题册-下-1
习题一 一、选择题 1.如图所示,半径为 R 的圆环开有一小空隙而形成一圆弧,弧长为 L,电荷 −Q 均匀分 布其上。空隙长为 ΔL( ΔL << R ) ,则圆弧中心 O 点的电场强度和电势分别为 [ (A) (C) ]
−QΔL r −Q i, ; 4πε 0 R 2 L 4πε 0 R Q ΔL r Q i, ; 4πε 0 R 2 L 4πε 0 R
dq = ρ ⋅ 4π r 2 dr
5
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1 真空中的静电场习题详解
习题册-下-1
dq 在球心处产生的电势为
dU =
dq ρr d r = 4πε 0 r ε0
整个带电球层在球心处产生的电势为
U 0 = ∫ dU 0 =
ρ ε0

R2
R1
rdr =
ρ
2ε 0
(R
2 2
− R12 )
,所以空腔内任一点的电势 U 为 因为空腔内为等势区( E = 0 )
U = U0 =
ρ ( R22 − R12 ) 2ε 0

y
4
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1 真空中的静电场习题详解
习题册-下-1
答案:
Q
π ε 0 R2
2
,方向水平向左。
解:本题运用点电荷公式对电荷连续分布的带电体在空间产生的电场进行计算。 如图所示,取电荷元 dq =
2Q
πR
Rdθ ,则电荷元在中心 O 点产生的场强为
2Q dθ dq 1 π = dE0 = 4πε 0 R 2 4πε 0 R 2 1
P 1
P2

《 大学物理 》随堂测试 答案

《 大学物理 》随堂测试 答案

答案二、填空题、(本题20分) 13、(本题4分)-3σ / (2ε0) 2分 -σ / (2ε0) 2分 14、(本题4分)0 2分r r R 302εσ 2分15、(本题4分)1/εr 2分 1/εr 2分 16、(本题4分)0 2分 1∶2 2分17、(本题4分)rIπ20μ 2分2ln 20πIaμ 2分三、计算题、(本题60分) 18、(本题20分)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 RqE 00204d sin 4d d εφφλεπ=π= 6分 在x 、y 轴上的二个分量 d E x =-d E cos φ 2分d E y =-d E sin φ2分对各分量分别求和 ⎰ππ=000d c o s s i n 4φφφελR E x =04分RR E y 0002008d sin 4ελφφελ-=π=⎰π 4分 ∴ j Rj E i E E y x008ελ-=+= 2分19、(本题20分)解:(1) 球心处的电势为两个同心带电球面各自在球心处产生的电势的叠加,即⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+π=22110041r q r q U ε⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛π-ππ=22212104441r r r r σσε()210r r +=εσ7分2100r r U +=εσ=8.85×10-9 C / m 2 4分 (2) 设外球面上放电后电荷面密度为σ',则应有()21001r r U σσε'+='= 0 4分 即σσ21r r -=' 2分 外球面上应变成带负电,共应放掉电荷 ()⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+π='-π='212222144r r r r q σσσ ()20021244r U r r r εσπ=+π==6.67×10-9 C 3分20(本题20分) 解:其中3/4圆环在D 处的场 )8/(301a I B μ= 5分 AB 段在D 处的磁感强度 )221()]4/([02⋅π=b I B μ 5分 BC 段在D 处的磁感强度 )221()]4/([03⋅π=b I B μ 5分 1B 、2B 、3B方向相同,可知D 处总的B 为)223(40ba I B +ππ=μ 5分。

华南理工大学2013级大学物理习题答案-推荐下载

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4


v2

的圆周运动,运动学方程为



ds dt
(v0
v2 0
4 Rb
v0
bt)2 R
s

a

1g 2
,所以

d2x dt 2
i



d2y dt 2
s
2ti

v2 an
j


v0t

(2
2 j
;加速度大小为 b 时,质点沿圆周运行的圈数为

bt , a
解:
a

2
gj
an a cos g cos 30 。又因
2.
3g
a
,轨道的曲率半径 =
a sin
一质点在 xy 平面内运动,其运动学方程为 r
秒为单位,则从 t = 1 秒到 t = 3 秒质点的位移为
度为
答案: 4i 8 j
解:
r

; 2 j
5. 一细直杆 AB,竖直靠在墙壁上,B 端沿水平方向以速度 v 滑离墙壁,则当细杆运动到图示位置时,细杆中
点 C 的速度 [ D ] (A)大小为 v / 2 ,方向与 B 端运动方向相同; (B)大小为 v / 2 ,方向与 A 端运动方向相同; (C)大小为 v / 2 , 方向沿杆身方向;
2
s(t)
b2

s(0)
a
b,



v0
d 2s dt 2
an n
v0 b


b
a
t v0 b

华东理工大学2020版大学物理(下)习题册答案

华东理工大学2020版大学物理(下)习题册答案

解:设电子在无穷远处初动能为 Ek ,0 点电子动能 0
R2
A e(U 0 U ) EK EK
R1
U 0
dq R2 2rdr 4 0 r R1 4 0 r
2 0 (R2 R1 )
EK
eU 0
e 2 0
(R2
R1 )
17、一电偶极子原来与均匀电场平行,将它转到与电场反平行时,外力作功为 A,则当 此电偶极子与场强成 45角时,此电偶极子所受的力矩为多少?
0
r R1
q1 0
E1 0
R1 r R2
q2 1h
E2
1 2 0r
r R2
q3 (1 2 )h
E3
1 2 2 0r
(2) E1 和 E2 不变, E3 0
9、一厚度为 d 的无限大平板,均匀带电,体电荷密度 为 ,求平板体内、外场强的分布,并以其对称面为 坐标原点作出 E x 的分布曲线。
解:设内球带电量为 q 内,依据题意可知电场分布
0
q内
E
4 0q内
0
r2 Q
40r 2
r R1 R1 r R2 R2 r R3 r R3
U
R2
R1
q内 40
r
2
dr
R 3
q内 Q 40 r 2
dr
q内 40
面,q 在该平面的轴线上的 A 点处.求通过此圆平面的 R
电通量。
O
解法一:以 A 为中心,r 为半径作一球面,则通过圆平
面的电通量与通过以圆平面为底的球冠电通量相等。
设球面积 S0 4r 2 , 通量
q 0 0
球冠面积 S 2r(r r c o s) 通量
r A q

华东理工大学大学物理作业答案

华东理工大学大学物理作业答案

第十七章 量子物理基础1、 某黑体在某一温度时,辐射本领为5.7W/cm 2,试求这一辐射本领具有的峰值的波长λm ?解:根据斯忒藩定律 )K m J 1067.5(T )T (E 3284⋅⋅⨯=σσ=-得 4)T (E T σ= 再由维恩位移定律 )K m 10898.2b ( b T 3m ⋅⨯==λ- m 1089.21067.5107.510898.2)T (E bTb68434m --⨯=⨯⨯⨯=σ==λ2、在天文学中,常用斯特藩—玻尔兹曼定律确定恒星半径。

已知某恒星到达地球的每单位面积上的辐射能为28m /W 102.1-⨯,恒星离地球距离为m 103.417⨯,表面温度为 5200 K 。

若恒星辐射与黑体相似,求恒星的半径。

解:对应于半径为m 103.417⨯的球面恒星发出的总的能量 21R 4E W π⋅= 则恒星表面单位面积上所发出能量E 0为22122120rR E r 4R 4E r 4WE =ππ=π= (1)由斯忒藩定律 40T E σ= (2) 联立(1)、(2)式得 m 103.75200103.41067.5102.1T R E r 92178821⨯=⨯⨯⨯=σ=--3、 绝对黑体的总发射本领为原来的16倍。

求其发射的峰值波长λm 为原来的几倍? 解:设原总发射本领为E 0,温度T 0,峰值波长0λ,则由斯忒藩-波耳兹曼定律可得 4040T 16T E 16E σ=σ==21T T 161)T T (040==∴又 由位移定律 b T m =λ可得 21T T 00m ==λλ∴4、从铝中移出一个电子需要4.2eV 的能量,今有波长为200nm 的光投射到铝表面上,问:(1)由此发射出来的光电子的最大动能为多少? (2)遏止电势差为多大? (3)铝的截止波长有多大? 解:由爱因斯坦方程 A E h k +=ν(1)eV 01.22.4106.1100.21031063.6A hc A h E 197834k =-⨯⨯⨯⨯⨯⨯=-λ=-ν=--- (2)由光电效应的实验规律得0k eU E = (U 0为遏止电势差)V 01.2101.2e E U K 0===(3)00hch A λ=ν= m 10958.2106.12.41031063.6A hc 7198340---⨯=⨯⨯⨯⨯⨯==λ∴5、 以波长为λ=410nm 的单色光照射某一光电池,产生的电子的最大动能E k =1.0eV ,求能使该光电池产生电子的单色光的最大波长是多少? 解:爱因斯坦光电效应方程,A E h K +=ν λ=νh 得)1(A E hcK +=λ按题意最大波长时满足 0E K = 得)2(A hc =λ则(1)、(2)得hcE 11K 0=λ-λ 即 6348197K 01064.11063.6103106.1101.41hc E 11⨯=⨯⨯⨯⨯-⨯=-λ=λ--- 故最大波长 nm 7.6090=λ6、一实验用光电管的阴极是铜的(铜的逸出功为4.47eV )。

华南理工大学网络教育大学物理作业

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大学物理作业答案一、选择题第1题,答案D ,第2题,答案C , 第3题,答案A C ,第4题,答案C ,第5题,答案B , 第6题,答案C ,第7题,答案A D ,第8题,答案A ,第9题,答案D ,第10题,答案ADEH 第11题,答案C ,第12题,答案C ,第13题,答案BDF ,第14题,答案C ,第15题,答案A , 第16题,答案ACE ,第17题,答案AC ,第18题,答案A ,第19题,答案A ,第20题,答案D , 第21题,答案B , 二、计第算题100. 质量为M 的木块静止在光滑的水平面上.质量为m 、速率为v 的子弹沿水平方向打入木块并陷在其中,试计算相对于地面木块对子弹所作的功W 1及子弹对木块所作的功W 2. 解:设子弹打入木块后二者共同运动的速率为V ,水平方向动量守恒,有 V M m m )(+=v , )/(M m m V +=v木块对子弹作的功 2212121v m mV W -=22)(2)2(v m M m M Mm ++-=101. 如图所示,质量为m 2的物体与轻弹簧相连,弹簧另一端与一质量可忽略的挡板连接,静止在光滑的桌面上.弹簧劲度系数为k .今有一质量为m 1速度为0v 的物体向弹簧运动并与挡板正碰,求弹簧最大的被压缩量.km 2m 1v解:弹簧被压缩量最大距离时,m 1、m 2相对速度为零.这时动量守恒 vv )(2101m m m +=机械能守恒 222120121)(2121kx m m m ++=v v 由上二式可解得弹簧的最大被压缩量为)(21210m m k m m x +=v102. 一质量为m 的子弹,水平射入悬挂着的静止砂袋中,如图所示.砂袋质量为M ,悬线长为l .为使砂袋能在竖直平面内完成整个圆周运动,子弹至少应以多大的速度射入?mMlO解:子弹对木块作的功 2221mV W =222)(2v m M Mm +=解:动量守恒越过最高点条件机械能守恒解上三式,可得103. 如图所示,一内半径为a、外半径为b的金属球壳,带有电荷Q,在球壳空腔内距离球心r 处有一点电荷q.设无限远处为电势零点,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.解:(1) 由静电感应,金属球壳的内表面上有感生电荷-q,外表面上带电荷q+Q.(2)(3104. 图示为一半径为a的、带有正电荷Q的导体球.球外有一内半径为b、外半径为c的不带电的同心导体球壳.设无限远处为电势零点,试求内球和球壳的电势..ROaQbc解:105. 载有电流I的平面闭合回路由半径为R1及R2(R1> R2)的两个同心半圆弧和两个直导线段组成.已知两个直导线段在半圆弧中心O点产生的磁感强度均为零.若闭合回路在O点产生的总的磁感强度B大于半径为R2的半圆弧在O点产生的磁感强度B2,(1) 画出载流回路的形状;(2) 求出O点的总磁感强度B.解:(1) 可知.故闭合回路形状如图所示.qQabOr(2) ,106. 空中电流分布如图,两个半圆共面,且具有公共圆心,试求O 点处的磁感强度.I II OR 2R解:设半径分别为R 和2R 的两个载流半圆环在O 点产生的磁感强度的大小分别 为B1和B2.O 点总磁感强度为 (方向指向纸内)107. 一无限长的直导线载有如图所示的电流,长度为b 的金属杆CD 与导线共面且垂直,相对位置如图.CD 杆以速度v 平行直线电流运动,求CD 杆中的感应电动势,并判断C 、D两端哪端电势较高?a bI CDv解:建立坐标(略):,方向⊙感应电动势方向为C→D,D 端电势较高108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 .b MNeaI Ov解:动生电动势为计算简单,可引入一条辅助线MN ,构成闭合回路MeNM, 闭合回路总电动势负号表示的方向与x 轴相反.方向N→M109已知一平面简谐波的表达式为 )37.0125cos(25.0x t y -= (SI) (1) 分别求x 1 = 10 m ,x 2 = 25 m 两点处质点的振动方程; (2) 求x 1,x 2两点间的振动相位差; (3) 求x 1点在t = 4 s 时的振动位移. 解:(1) x1 = 10 m 的振动方程为(SI)x2 = 25 m 的振动方程为(SI)(2) x2与x1两点间相位差 Df = f2 - f1 = -5.55 rad (3) x1点在t = 4 s 时的振动位移 y = 0.25cos(125×4-3.7) m= 0.249 m 110 一质点按如下规律沿x 轴作简谐振动:)328cos(1.0π+π=t x (SI).求此振动的周期、振幅、初相、速度最大值和加速度最大值. 解: 周期 s , 振幅 A = 0.1 m , 初相 f = 2p/3,vmax = w A = 0.8p m/s ( = 2.5 m/s ), amax = w 2A = 6.4p2 m/s2 ( =63 m/s2 ).111 图示一平面简谐波在t = 0 时刻的波形图,求(1) 该波的波动表达式;x (m) O-0.040.20 u = 0.08 m/sy (m)P0.400.60(2) P 处质点的振动方程. 解:(1) O 处质点,t = 0 时,所以又(0.40/ 0.08) s= 5 s故波动表达式为(SI)(2) P 处质点的振动方程为(SI)112 如图,一平面波在介质中以波速u = 20 m/s 沿x 轴负方向传播,已知A 点的振动方程为 t y π⨯=-4cos 1032 (SI).(1) 以A 点为坐标原点写出波的表达式; ABxu (2) 以距A 点5 m 处的B 点为坐标原点,写出波的表达式. 解:(1) 坐标为x 点的振动相位为波的表达式为 (SI)(2) 以B 点为坐标原点,则坐标为x 点的振动相位为(SI)波的表达式为(SI) 113 有一平面电磁波其电场强度为 x E t z ˆe 100)102102(i 62⨯π-⨯π-= (SI )其中x ˆ是x 方向的单位矢量.(以下计算中,答案中要写明单位) (1) 判断电场的振动方向和波传播的方向. (2) 确定该波的圆频率和波长. (3) 确定该波的波速.(4) 若此波的磁场强度为 yH t z ˆe 25)102102(i 62⨯π-⨯π-π= (SI)(1) 电场强度振动的方向与平行,波传播方向为(2) 圆频率w = 2p×106 Hz = 6.28×106 Hz波长l = 2p / k = 2p / 2p×10-2 = 100 m(3) 波速 u = l / T = w l / 2p = 108 m /s(4) 坡印亭矢量,S0 = 79.6 J?m-2?s-1 平均功率79.6 W (A表示面积)。

华南理工大学大学物理各章节习题及答案汇编

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习题一 真空中的静电场院 系: 班 级:_____________ 姓 名:___________ 学 号:____________________一 选择题(共30分)1.如图所示,在坐标(a ,0)处放置一点电荷+q ,在坐标(-a ,0)处放置另一点电荷-q .P 点是y 轴上的一点,坐标为(0,y ).当y >>a 时,该点场强的大小为:[ C ] (A)204y q επ. (B)202y q επ. (C)302y qa επ. (D) 304yqa επ.2.半径为R 的均匀带电球面的静电场中各点的电场强度的大小E 与距球心的距离r 之间的关系曲线为:[ B ]3.如图所示,边长为a 的等边三角形的三个顶点上,分别放置着三个正的点电荷q 、2q 、3q .若将另一正点电荷Q 从无穷远处移到三角形的中心O 处,外力所作的功为: [ C ](A) a qQ 023επ . (B) a qQ 03επ. (C) a qQ 0233επ. (D) aqQ 032επ.4.图中实线为某电场中的电场线,虚线表示等势(位)面,由图可看出:[ D ] (A) E A >E B >E C ,U A >U B >U C . (B) E A <E B <E C ,U A <U B <U C . (C) E A >E B >E C ,U A <U B <U C . (D) E A <E B <E C ,U A >U B >U C .E Or(D) E ∝1/r 23q2q5.半径为R 的“无限长”均匀带电圆柱面的静电场中各点的电场强度的大小E 与距轴线的距离r 的关系曲线为: [ B ]6.在边长为a 的正方体中心处放置一电荷为Q 的点电荷,则正方体顶角处的电场强度的大小为: (A)2012a Q επ. (B) 206a Q επ. (C) 203a Q επ. (D) 20aQεπ. [C ]7.图示为一具有球对称性分布的静电场的E ~r 关系曲线.请指出该静电场是由下列哪种带电体产生的. (A) 半径为R 的均匀带电球面. [ B ](B) 半径为R 的均匀带电球体.(C) 半径为R 的、电荷体密度为=A r (A 为常数)的非均匀带电球体. (D) 半径为R 的、电荷体密度为=A/r (A 为常数)的非均匀带电球体.8.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) r U 0. [ C ]9. 设有一“无限大”均匀带正电荷的平面.取x 轴垂直带电平面,坐标原点在带电平面上,则其周围空间各点的电场强度E随距平面的位置坐标x 变化的关系曲线为(规定场强方向沿x 轴正向为正、反之为负):[C ]10. 一个静止的氢离子(H +)在电场中被加速而获得的速率为一静止的氧离子(O +2)在同一电场中且通过相同的路径被加速所获速率的:(A) 2倍. (B) 22倍. (C) 4倍. (D) 42倍. [ B ]E O rE ∝1/rE Or(D) E ∝1/rR E Or(C) E ∝1/rE Or(A) E ∝1/rO R rE E ∝1/r 2OxE (A)OxE (C)OxE (B)OxE (D)E ∝1/|x|E ∝x11.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. [ C ]二 填空题1.电荷分别为q 1,q 2,q 3的三个点电荷分别位于同一圆周的三个点上,如图所示.设无穷远处为电势零点,圆半径为R ,则b 点处的电势U =___________ . ()32102281q q q R++πε2.图中所示以O 为心的各圆弧为静电场的等势(位)线图,已知U 1<U 2<U 3,在图上画出a 、b 两点的电场强度的方向,并比较它们的大小.E a = E b (填<、=、>).3.两根相互平行的“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λ1和λ2如图所示,则场强等于零的点与直线1的距离a 为_____________ .d 211λλλ+4.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 cm5.已知某静电场的电势函数U =a ( x 2+ y ),式中a 为一常量,则电场中任意点的电场强度分量E x =-2ax ,E y = -a ,E z = 0.6.如图所示.试验电荷q ,在点电荷+Q 产生的电场中,沿半径为R 的整个圆弧的3/4圆弧轨道由a 点移到d 点的过程中电场力作功为 0 ;从d 点移到无穷远处的过程中,电场力作功为qQ / (4πε0R ).7.一个带电荷q 、半径为R 的金属球壳,壳内是真空,壳外是介电常量为ε 的无限大各向同性均匀电介质,则此球壳的电势U =________________.Rqεπ48.在点电荷q 的电场中,把一个-1.0×10-9C 的电荷,从无限远处(设无限远处电势为零)移到离该点电荷距离 0.1 m 处,克服电场力作功 1.8×10-5 J ,则该点电荷q =-2×10-7库伦.(真空介电常量0=8.85×10-12C 2·N -1·m -2)A b caq2 q 1 q 3OOU 1U 2U 3abλ2a d 12q 1 q 2 r 1r 2+Q R q d∞三 计算题1.厚度为d 的“无限大”均匀带电导体板两表面单位面积上电荷之和为σ.试求图示离左板面距离为a 的一点与离右板面距离为b 的一点之间的电势差.解:选坐标如图.由高斯定理,平板内、外的场强分布为:E = 0 (板内) )2/(0εσ±=x E (板外)1、2两点间电势差⎰=-2121d x E U U x x x d b d d d a d 2d 22/2/02/)2/(0⎰⎰+-+-+-=εσεσ )(20a b -=εσ 2.一环形薄片由细绳悬吊着,环的外半径为R ,内半径为R /2,并有电荷Q 均匀分布在环面上.细绳长3R ,也有电荷Q 均匀分布在绳上,如图所示,试求圆环中心O 处的电场强度(圆环中心在细绳延长线上).解:先计算细绳上的电荷在O 点产生的场强.选细绳顶端作坐标原点O ,x 轴向下为正.在x 处取一电荷元 d q = d x = Q d x /(3R ) 它在环心处的场强为 ()20144d d x R qE -π=ε ()20412d x R R xQ -π=ε 整个细绳上的电荷在环心处的场强()203020116412RQx R dx R Q E R εεπ=-π=⎰ 圆环上的电荷分布对环心对称,它在环心处的场强E 2=0由此,合场强 i R Qi E E20116επ== 方向竖直向下.3.电荷Q (Q >0)均匀分布在长为L 的细棒上,在细棒的延长线上距细棒中心O 距离为a 的P 点处放一电荷为q (q >0 )的点电荷,求带电细棒对该点电荷的静电力. 解:沿棒方向取坐标Ox ,原点O 在棒中心处.求P 点场强: ()()20204d 4d d x a xx a q E -π=-π=ελε 3分 ()⎰--π=2/2/204d L L x a xE ελ()2202/2/0414L a Qx a L L -π=-⋅π=-εελ 4分 方向沿x 轴正向. 点电荷受力:==qE F ()2204πL a qQ-ε 方向沿x 轴正方向. 3分1σda1σd abxOO R 3RR /2E 1xR3R x xOPL+Q OaP O L/2L/2d x d q a。

大学物理,平时作业2020秋华南理工大学答案

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华南理工大学网络教育学院大学物理作业(2020/11/15日前应交)教学中心: 专业层次:学 号: 姓 名: (注: 作业要求先下载,打印,在打印的纸版上用钢笔手写完成,然后拍成照片,把照片放入WORD 文档提交)一:选择题(D )1.(本题为随堂练习第1题)一质点在平面上作一般曲线运动,其瞬时速度为,瞬时速率为v ,,某一时间内的平均速度为,平均速率为,它们之间的关系必定有:(A ) (B )(C ) (D )(D) 2. (本题为随堂练习第5题)质点作半径为R 的变速圆周运动时的加速度大小为(v 表示任一时刻质点的速率)(A) t d d v . (B) R2v . (C) R t 2d d v v +. (D) 2/1242d d ⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎭⎫ ⎝⎛R t v v .(A) 3.(本题为随堂练习第8题)设质点运动时,将出现下述两种情况)0(≠v ,试分别指出下述两种情况属于何种运动(1)0,0≠≠n t a a ;(2)0≠ta ,a n =0;a t 、a n 分别表示切向加速度和法向加速度.(A) (1)变速率曲线运动(2)变速率直线运动.(B) (1)匀速曲线运动(2)匀速率直线运动.(C) (1)变速率直线运动(2)匀速率直线运动.(D) (1)匀速率直线运动(2)变速率曲线运动.(C) 4.(本题为随堂练习第14题)在水平冰面上以一定速度向东行驶的炮车,向东南(斜向上)方向发射一炮弹,对于炮车和炮弹这一系统,在此过程中(忽略冰面摩擦力及空气阻力)(A) 总动量守恒.(B) 总动量在炮身前进的方向上的分量守恒,其它方向动量不守恒.(C) 总动量在水平面上任意方向的分量守恒,竖直方向分量不守恒.(D) 总动量在任何方向的分量均不守恒.(A) 5. (本题为随堂练习第18题)如图所示,圆锥摆的小球在水平面内以角速度w匀速转动.下列说法正确的是:(A) 重力和绳子的张力对小球都不做功;(B) 重力和绳子的张力对小球都做功;(C) 重力对小球作功,绳子张力对小球不做功;(D) 重力对小球不作功,绳子张力对小球做功;(C) 6. (本题为随堂练习第25题,3分)如图所示,子弹射入放在水平光滑地面上静止的木块而不穿出.以地面为参考系,下列说法中正确的说法是(A) 子弹的动能转变为木块的动能.(B) 子弹─木块系统的机械能守恒.(C) 子弹动能的减少等于子弹克服木块阻力所作的功.(D) 子弹克服木块阻力所作的功等于这一过程中产生的热(B)7. (本题为随堂练习第30题,3分)图中用旋转矢量法表示了一个简谐振动.旋转矢量的长度为0.04 m ,旋转角速度ω = 4π rad/s .此简谐振动以余弦函数表示的振动方程为x 为. (A) )t cos(.π+π214040. (B) )214cos(04.0π-πt(C). (D)(C) 8. (本题为随堂练习第31题)一质点作简谐振动,周期为T .当它由平衡位置向x 轴正方向运动时,从二分之一最大位移处到最大位移处这段路程所需要的时间为(A) T /12.(B) T /8.(C) T /6.(D) T /4.(B) 9. (本题为随堂练习第34题)机械波的表达式为y = 0.03cos6π(t + 0.01x ) (SI) ,则(A) 其振幅为3 m. (B) 其周期为.(C) 其波速为10 m/s. (D) 波沿x轴正向传播.(D) 10.(本题为随堂练习第35题)已知一平面简谐波的表达式为(a、b为正值常量),则(A) 波的频率为a. (B) 波的传播速度为 b/a.(C) 波长为π / b. (D) 波的周期为2π / a.(B) 11.(本题为随堂练习第43题)若理想气体的体积为V,压强为p,温度为T,一个分子的质量为m,k为玻尔兹曼常量,R为普适气体常量,则该理想气体的分子数为:(A) pV / m.(B) pV / (kT).。

华南理工大学大学物理习题四及答案(2012)

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c
B
4.如图所示,平行放置在同一平面内的载流长直导线,要使 AB 导线受的安培力等 于零,则 x 的值为 [ A ]
1 (A) a ; 3 2 (B) a ; 3 1 (C) a ; 2 3 (D) a 。 4
A I
x
I
2I
a
B 二 填空题 1.若电子在垂直于磁场的平面内运动,均匀磁场作用于电子上的力为 F,轨道的曲率半径为 R,则磁感强度的 大小应为______________________. B
-13 19


1
3.一个通有电流 I 的导体,厚度为 D,放置在磁感强度为 B 的匀强磁场中,磁场 方向垂直于导体的侧表面,如图所示,则导体上下两面的电势差为 V = AIB / D (其中 A 为一常数) .上式中 A 定义为_霍尔_系数,且 A 与导体中的载流子数密 度 n 及电荷 q 之间的关系为______________.1 / ( nq )
B
D I S V
4.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
I
小为_________________. 2aIB
c a O a
B
b
5.在磁场中某点放一很小的试验线圈.若线圈的面积增大一倍,且其中电流也增大一倍,该线圈所受的最大 磁力矩将是原来的______________倍.4 三、计算题 1. 已知载流圆线圈中心处的磁感强度为 B0, 此圆线圈的磁矩与一边长为 a 通过电流为 I 的正方形线圈的磁矩 之比为 2∶1,求载流圆线圈的半径. 1. 解:设圆线圈磁矩为 p1,方线圈磁矩为 p2 B0 0 I /( 2R) ∵ ∴

大学物理-随堂练习2020春华工答案

大学物理-随堂练习2020春华工答案

大学物理,随堂练习1.(单选题) 一质点在平面上作一般曲线运动,其瞬时速度为,瞬时速率为v,,某一时间内的平均速度为,平均速率为,它们之间的关系必定有:(A)(B)(C)(D)答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案:D问题解析:2.(单选题) 一运动质点在某瞬时位于矢径的端点处, 其速度大小为(A) (B)(C) (D)答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案:D问题解析:3.(单选题) 一个质点在做匀速率圆周运动时(A) 切向加速度改变,法向加速度也改变.(B) 切向加速度不变,法向加速度改变.(C) 切向加速度不变,法向加速度也不变.(D) 切向加速度改变,法向加速度不变.答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案:B问题解析:4.(单选题) 质点作曲线运动,表示位置矢量,表示速度,表示加速度,S表示路程,a表示切向加速度,下列表达式中,(1) ,(2) ,(3) ,(4) .(A) 只有(1)、(4)是对的.(B) 只有(2)、(4)是对的.(C) 只有(2)是对的.(D) 只有(3)是对的.答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案:D问题解析:5.(单选题) 质点作半径为R的变速圆周运动时的加速度大小为(v表示任一时刻质点的速率)(A) .(B) .(C) .(D)答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案:D问题解析:6.(单选题) 对于沿曲线运动的物体,以下几种说法中哪一种是正确的:(A) 切向加速度必不为零.(B) 法向加速度必不为零(拐点处除外).(C) 由于速度沿切线方向,法向分速度必为零,因此法向加速度必为零.(D) 若物体作匀速率运动,其总加速度必为零.答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案:B问题解析:7.(单选题) 一质点沿半径为R的圆周运动,其路程S随时间t变化的规律为(SI) ,式中b、c为大于零的常量, 且b2>R c.. 问:此质点运动时的切向加速度at 和法向加速度an分别属于下列哪种情况?.(A) -c.和(b-ct)2/R (B) 和(b-ct)2/R.(C) (b-ct)2/R和.(D) 和.答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案:A问题解析:8.(单选题) 设质点运动时,将出现下述两种情况,试分别指出下述两种情况属于何种运动(1);(2),a n=0;a t、a n分别表示切向加速度和法向加速度.(A) (1)变速率曲线运动(2)变速率直线运动.(B) (1)匀速曲线运动(2)匀速率直线运动.(C) (1)变速率直线运动(2)匀速率直线运动.(D)(1)匀速率直线运动(2)变速率曲线运动.答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案:A问题解析:9.(单选题) 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30°方向吹来,试问人感到风从哪个方向吹来?(A) 北偏东30°.(B) 南偏东30°.(C) 北偏西30°.(D) 西偏南30°.答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案:C问题解析:10.(单选题) 两个质量相等的小球由一轻弹簧相连接,再用一细绳悬挂于天花板上,处于静止状态,如图所示.将绳子剪断的瞬间,球1和球2的加速度分别为(A) a1=g,a2=g.(B) a1=0,a2=g.(C) a1=g,a2=0.(D) a1=2g,a2=0.答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案:D问题解析:11.(单选题) 一物体质量为M,置于光滑水平地板上.今用一水平力通过一质量为m的绳拉动物体前进,则物体的加速度A为:(A) (B)(C) (D)答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案:A问题解析:12.(单选题) 一个圆锥摆的摆线长为l,摆线与竖直方向的夹角恒为q,如图所示.则摆线拉力T 为(A) . (B) .(C) . (D)答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案:A问题解析:13.(单选题) 如图所示.一斜面固定在卡车上,一物块置于该斜面上.在卡车沿水平方向加速起动的过程中,物块在斜面上无相对滑动. 此时斜面上摩擦力对物块的冲量的方向(A) 是水平向前的.(B) 只可能沿斜面向上.(C) 只可能沿斜面向下.(D) 沿斜面向上或向下均有可能.答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案:D问题解析:14.(单选题) 在水平冰面上以一定速度向东行驶的炮车,向东南(斜向上)方向发射一炮弹,对于炮车和炮弹这一系统,在此过程中(忽略冰面摩擦力及空气阻力)(A) 总动量守恒.(B) 总动量在炮身前进的方向上的分量守恒,其它方向动量不守恒.(C) 总动量在水平面上任意方向的分量守恒,竖直方向分量不守恒.(D) 总动量在任何方向的分量均不守恒.答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案:C问题解析:15.(单选题)一质量为60 kg的人起初站在一条质量为300 kg,且正以2 m/s的速率向湖岸驶近的小木船上,湖水是静止的,其阻力不不计.现在人相对于船以一水平速率v沿船的前进方向向河岸跳去,该人起跳后,船速减为原来的一半,v应为(A) 2 m/s.(B) 3 m/s.(C) 5 m/s.(D) 6 m/s.答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案:D问题解析:16.(单选题) 一质量为m的小球A,在距离地面某一高度处以速度水平抛出,触地后反跳.在抛出t秒后小球A跳回原高度,速度仍沿水平方向,速度大小也与抛出时相同,如图.问:小球A与地面碰撞过程中,地面给它的冲量的方向和冲量的大小是以下哪一个选择?(A)地面给它的冲量的方向为垂直地面向上,冲量的大小为m g t.(B)地面给它的冲量的方向为垂直地面向下,冲量的大小为m g t.(C) 地面给它的冲量的方向为垂直地面向上,冲量的大小为2m g t.(D) 地面给它的冲量的方向为垂直地面向下,冲量的大小为m v.答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案:A问题解析:17.(单选题) 一质点在如图所示的坐标平面内作圆周运动,有一力作用在质点上.在该质点从坐标原点运动到(0,2R)位置过程中,力对它所作的功为(A) .(B) .(C) .(D) .答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案:B问题解析:25.(单选题) 如图所示,圆锥摆的小球在水平面内以角速度w匀速转动.下列说法正确的是:(A) 重力和绳子的张力对小球都不做功;(B) 重力和绳子的张力对小球都做功;(C) 重力对小球作功,绳子张力对小球不做功;(D) 重力对小球不作功,绳子张力对小球做功;答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案:A问题解析:26.(单选题) 如图所示,一个小球先后两次从P点由静止开始,分别沿着光滑的固定斜面l1和圆弧面l2下滑.则小球滑到两面的底端Q时的(A) 动量相同,动能也相同.(B) 动量相同,动能不同.(C) 动量不同,动能也不同.(D) 动量不同,动能相同答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案:D问题解析:27.(单选题) 关于机械能守恒条件和动量守恒条件有以下几种说法,其中正确的是(A) 不受外力作用的系统,其动量和机械能必然同时守恒.(B) 所受合外力为零,内力都是保守力的系统,其机械能必然守恒.(C) 不受外力,而内力都是保守力的系统,其动量和机械能必然同时守恒.(D)外力对一个系统做的功为零,则该系统的机械能和动量必然同时守恒.答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案:C问题解析:28.(单选题) 对于一个物体系来说,在下列的哪种情况下系统的机械能守恒?(A) 合外力为0.(B) 合外力不作功.(C) 外力和非保守内力都不作功.(D)外力和保守内力都不作功.答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案:C问题解析:29.(单选题) 置于水平光滑桌面上质量分别为m1和m2的物体A和B之间夹有一轻弹簧.首先用双手挤压A和B使弹簧处于压缩状态,然后撤掉外力,则在A和B被弹开的过程中(A) 系统的动量守恒,机械能不守恒.(B) 系统的动量守恒,机械能守恒.(C) 系统的动量不守恒,机械能守恒.(D) 系统的动量与机械能都不守恒.答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案:B问题解析:30.(单选题) 一质量为M的弹簧振子,水平放置且静止在平衡位置,如图所示.一质量为m的子弹以水平速度射入振子中,并随之一起运动.如果水平面光滑,此后弹簧的最大势能为(A) .(B) .(C) .(D) .答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案:B问题解析:31.(单选题) 一质量为m的滑块,由静止开始沿着1/4圆弧形光滑的木槽滑下.设木槽的质量也是m.槽的圆半径为R,放在光滑水平地面上,如图所示.则滑块离开槽时的速度是(A) .(B) .(C) .(D) .(E) .[]答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案:C。

(完整版)《大学物理》练习题及参考答案.doc

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D .
卡 循 是由两个平衡的 程和两个平衡的等 程 成的
11.如 所示,在E的匀 中,有一个半径
R的半
球面,若E的方向与半球面的 称 平行, 通 个半球面
的 通量大小 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(

参看 本P172-173
A .
R2E
B .2 R2E
C.
2 R2E
D. 0
12.一点 荷,放在球形高斯面的中心 ,下列情况中通 高斯面
的速度为200m/s,则子弹受到的冲量为_____________.参看课本P55-56
41.将电荷量为2.0×10-8C的点电荷, 从电场中A点移到B点,电场力做功6.0×10-6J.
则A、B两点的电势差
UAB=__________ __ .
参看课本P181
42.
如图所示,图中
O点的磁感应强度大小
34.一人从10 m深的井中提水,起始 ,桶中装有10 kg的水,桶的 量1 kg,由
于水桶漏水,每升高1m要漏去0. 1 kg的水, 水桶匀速地从井中提到井口,人所作的功
____________.参看 本P70 (2-14)
35.量m、半径R、自 运 周期T的月球,若月球是密度均匀分布的 球体, 其 自 的 量是__________,做自 运 的 能是__________.参看 本
24.下列关于机械振 和机械波的 法正确的是⋯⋯⋯()参看 本P306
A.点做机械振 ,一定 生机械波
B.波是指波源 点在介 的 播 程
C.波的 播速度也就是波源的振 速度
D.波在介 中的 播 率与波源的振 率相同,而与介 无关
25.在以下矢量 中,属保守力 的是⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()
A.静B.旋参看 本P180,212,258

华南理工大学物理随堂练习答案

华南理工大学物理随堂练习答案

1.一质点在平面上作一般曲线运动,其瞬时速度为,瞬时速率为v ,,某一时间内的平均速度为,平均速率为,它们之间的关系必定有:(A)(B)(C)(D)答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案: D问题解析:2.一质点在平面上运动,已知质点位置矢量的表示式为(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.答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案: B问题解析:3.如图所示,湖中有一小船,有人用绳绕过岸上一定高度处的定滑轮拉湖中的船向岸边运动.设该人以匀速率收绳,绳不伸长、湖水静止,则小船的运动是(A)匀加速运动. (B) 匀减速运动. (C) 变加速运动. (D) 变减速运动.答题: A. B. C. D.(已提交)参考答案: C问题解析:4.一飞机相对空气的速度大小为200 km/h,飞机速度大小为192 km/h ,方向是(A)南偏西16.3°.(B)北偏东16.3 ° (C)风速为56 km/h ,方向从西向东.地面雷达站测得向正南或向正北.(D) 西偏北16.3 °.(E)东偏南16.3 °.答题: A. B. C. D.(已提交)参考答案: C问题解析:5.对于沿曲线运动的物体,以下几种说法中哪一种是正确的:(A)切向加速度必不为零.(B)法向加速度必不为零(拐点处除外).(C)由于速度沿切线方向,法向分速度必为零,因此法向加速度必为零.(D)若物体作匀速率运动,其总加速度必为零.(E)若物体的加速度为恒矢量,它一定作匀变速率运动.答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案: B问题解析:6. 一质点沿直线运动,其运动学方程为x = 6 t - t2 (SI) ,则在 t 由 0至 4s的时间间隔内,质点的位移大小为___________, (A)8 m . (B) 8.25 m . (C) 5 m. (D) 10 m答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案: A问题解析:7.一质点在Oxy 平面内运动.运动学方程为 2 t 和19-2 t2 (SI) ,则在第 2 秒末的瞬时速度大小_______________________.(A) 6.32 m/s. (B) 8.25 m/s. (C) 5 m/s . (D) 6 m/s .答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案: B问题解析:8.一物体在某瞬时,以初速度从某点开始运动,在 D t 时间内,经一长度为S 的曲线路径后,又回到出发点,此时速度为,则在这段时间内:物体的平均加速度是_________________..(A). (B). (C). (D).答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案: B问题解析:9.一质点沿半径为R 的圆周运动,其路程S 随时间t 变化的规律为(SI),式中 b、c 为大于零的常量, 且 b2>Rc..则此质点运动的切向加速度at 和法向加速度an 为..(A) -c .和 (b-ct)2/R (B)和(b-ct)2/R.(C) (b-ct)2/R和.(D)和.答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案: A问题解析:10.试说明质点作何种运动时,将出现下述各种情况:(1);(2), an=0 ;at、 an 分别表示切向加速度和法向加速度.(A)( 1)变速率曲线运动( 2)变速率直线运动.(B) ( 1)匀速曲线运动( 2)匀速率直线运动.(C) ( 1 )变速率直线运动(2)匀速率直线运动.(D) ( 1 )匀速率直线运动(2)变速率曲线运动.答题: A. B. C. D.(已提交)参考答案: A问题解析:11.质量为 m 的小球,放在光滑的木板和光滑的墙壁之间,并保持平衡,如图所示.设木板和墙壁之间的夹角为 a ,当 a 逐渐增大时,小球对木板的压力将(A)增加.(B)减少.(C)不变.(D)先是增加,后又减小.压力增减的分界角为a =45°.答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案: B问题解析:12.两个质量相等的小球由一轻弹簧相连接,再用一细绳悬挂于天花板上,处于静止状态,如图所示.将绳子剪断的瞬间,球 1 和球 2 的加速度分别为(A) a1 =g, a2 =g.(B) a1 =0 , a2=g.(C) a1 =g, a2 =0 . (D) a1 =2g, a2 = 0.答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案: D问题解析:13.如图所示,假设物体沿着竖直面上圆弧形轨道下滑,轨道是光滑的,在从 A 至 C 的下滑过程中,下面哪个说法是正确的?(A)它的加速度大小不变,方向永远指向圆心.(B)它的速率均匀增加.(C)它的合外力大小变化,方向永远指向圆心.(D)它的合外力大小不变.(E)轨道支持力的大小不断增加.答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案: D问题解析:14.站在电梯中的人,看到用细绳连接的质量不同的两物体,跨过电梯内一个挂在天花板上的无摩擦的定滑轮而处于“平衡静止”状态,由此,他断定电梯在作加速度运动,加速度是:(A) 大小为 g ,方向向上.(B) 大小为 g ,方向向下.(C) 大小为,方向向上.(D)大小为,方向向下.答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案: B问题解析:15.在升降机天花板上拴有轻绳,其下端系一重物,当升降机以加速度a1 上升时,绳中的张力正好等于绳子所能承受的最大张力的一半,问升降机以多大加速度上升时,绳子刚好被拉断?(A) 2a1 . (B) 2(a1+g) .(C) 2a1 + g.(D) a1 + g.答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案: C问题解析:16.一物体质量为M,置于光滑水平地板上.今用一水平力通过一质量为m 的绳拉动物体前进,则物体的加速度a= ______________,(A)(B)(C)(D)答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案: A问题解析:17. 质量分别为 mA 和 mB (mA>mB)、速度分别为和(vA> vB) 的两质点 A 和 B ,受到相同的冲量作用,则(A) A 的动量增量的绝对值比 B 的小. (B) A 的动量增量的绝对值比 B 的大. (C) A 、B 的动量增量相等.D) A 、 B 的速度增量相等.答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案: C问题解析:18. 质量为 m 的质点,以不变速率v 沿图中正三角形ABC 的水平光滑轨道运动.质点越过 A 角时,轨道作用于质点的冲量的大小为(A) mv .(B)mv .(C)mv .(D) 2mv .答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案: C问题解析:19.一质量为 60 kg 的人起初站在一条质量为 300 kg ,且正以 2 m/s 的速率向湖岸驶近的小木船上,湖水是静止的,其阻力不不计.现在人相对于船以一水平速率v 沿船的前进方向向河岸跳去,该人起跳后,船速减为原来的一半,v 应为(A) 2 m/s .(B) 3 m/s .(C) 5 m/s .(D) 6 m/s .答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案: D问题解析:20.在水平冰面上以一定速度向东行驶的炮车,向东南(斜向上)方向发射一炮弹,对于炮车和炮弹这一系统,在此过程中(忽略冰面摩擦力及空气阻力)(A)总动量守恒. (B) 总动量在炮身前进的方向上的分量守恒,其它方向动量不守恒.(C)总动量在水平面上任意方向的分量守恒,竖直方向分量不守恒.(D)总动量在任何方向的分量均不守恒.答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案: C问题解析:21.如图所示.一斜面固定在卡车上,一物块置于该斜面上.在卡车沿水平方向加速起动的过程中,物块在斜面上无相对滑动. 此时斜面上摩擦力对物块的冲量的方向(A)是水平向前的. (B) 只可能沿斜面向上. (C) 只可能沿斜面向下. (D) 沿斜面向上或向下均有可能.答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案:问题解析:D22. 已知两个物体A 的动能 EKA 与B A 和 B的动能的质量以及它们的速率都不相同,若物体EKB 之间A 的动量在数值上比物体B 的大,则(A) EKB 一定大于EKA .(B) EKB 一定小于EKA .(C) EKB = EKA .(D) 不能判定谁大谁小.答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案: D问题解析:23.人造地球卫星,绕地球作椭圆轨道运动,地球在椭圆的一个焦点上,则卫星的(A)动量不守恒,动能守恒.(B)动量守恒,动能不守恒.(C)对地心的角动量守恒,动能不守恒.(D)对地心的角动量不守恒,动能守恒.答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案: C问题解析:24.如图所示,一个小球先后两次从P 点由静止开始,分别沿着光滑的固定斜面l1 和圆弧面l2 下滑.则小球滑到两面的底端Q 时的(A) 动量相同,动能也相同. (B) 动量相同,动能不同. (C) 动量不同,动能也不同. (D) 动量不同,动能相同答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案: D问题解析:25.如图,在光滑水平地面上放着一辆小车,车上左端放着一只箱子,今用同样的水平恒力拉箱子,使它由小车的左端达到右端,一次小车被固定在水平地面上,另一次小车没有固定.试以水平地面为参照系,判断下列结论中正确的是(A) 在两种情况下,做的功相等.(B) 在两种情况下,摩擦力对箱子做的功相等.(C) 在两种情况下,箱子获得的动能相等.(D)在两种情况下,由于摩擦而产生的热相等.答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案: D问题解析:26.速度为 v 的子弹,打穿一块不动的木板后速度变为零,设木板对子弹的阻力是恒定的.那么,当子弹射入木板的深度等于其厚度的一半时,子弹的速度是(A).(B).(C).(D).答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案: D问题解析:27.一质量为M 的弹簧振子,水平放置且静止在平衡位置,如图所示.一质量为m 的子弹以水平速度射入振子中,并随之一起运动.如果水平面光滑,此后弹簧的最大势能为(A).(B).(C).(D).答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案: B问题解析:28.如图所示,子弹射入放在水平光滑地面上静止的木块而不穿出.以地面为参考系,下列说法中正确的说法是(A)子弹的动能转变为木块的动能. (B) 子弹─木块系统的机械能守恒.(C) 子弹动能的减少等于子弹克服木块阻力所作的功.(D)子弹克服木块阻力所作的功等于这一过程中产生的热答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案: C问题解析:29. 一颗速率为700 m/s的的子弹,打穿一块木板后,速率降到 500 m/s .如果让它继续穿过厚度和阻力均与第一块完全相同的第二块木板,则子弹的速率将降到 ______________________________.(空气阻力忽略不计)(A) 6.32 m/s. (B)8.25 m/s.? (C) 5 m/s . (D) 100 m/s答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案: D问题解析:30. 置于水平光滑桌面上质量分别为m1 和 m2 的物体 A 和 B 之间夹有一轻弹簧.首先用双手挤压 A 和B 使弹簧处于压缩状态,然后撤掉外力,则在 A 和 B 被弹开的过程中(A)系统的动量守恒,机械能不守恒.(B)系统的动量守恒,机械能守恒.(C)系统的动量不守恒,机械能守恒.(D)系统的动量与机械能都不守恒.答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案: B问题解析:31.设作用在质量为 1 kg 的物体上的力 F= 6t+ 3( SI ).如果物体在这一力的作用下,由静止开始沿直线运动,在0 到 2.0 s 的时间间隔内,这个力作用在物体上的冲量大小I=__________________.(A) 20 N·s.(B) 18 N ·s. (C) 34 N·s.(D)68 N ·s.答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案: B问题解析:32. 一质量为 m 的小球 A ,在距离地面某一高度处以速度水平抛出,触地后反跳.在抛出t 秒后小球A 跳回原高度,速度仍沿水平方向,速度大小也与抛出时相同,如图.则小球 A 与地面碰撞过程中,地面给它的冲量的方向为________________,冲量的大小为 ____________________ .(A) 地面给它的冲量的方向为垂直地面向上,冲量的大小为m g t . (B) 地面给它的冲量的方向为垂直地面向下,冲量的大小为m g t .(C) 地面给它的冲量的方向为垂直地面向上,冲量的大小为2m g t . (D) 地面给它的冲量的方向为垂直地面向下,冲量的大小为 m v .答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案: A问题解析:33. 图示一圆锥摆,质量为m 的小球在水平面内以角速度w 匀速转动.在小球转动一周的过程中,(1) 小球动量增量的大小等于__________________.(2)小球所受重力的冲量的大小等于________________ .(A) (1)小球动量增量的大小等于0,( 2)小球所受重力的冲量的大小等于2pmg/w .(B) (1)小球动量增量的大小等于2pmg/w .( 2)小球所受重力的冲量的大小等于mg ..(C) (1)小球所受重力的冲量的大小等于2pmg/w ,( 2 )小球所受重力的冲量的大小等于0.(D) (1)小球动量增量的大小等于0,(2 )小球所受重力的冲量的大小等于mg ,答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案: A问题解析:34.如图所示,一物体放在水平传送带上,物体与传送带间无相对滑动,当传送带作匀速运动时,静摩擦力对物体作功为 __________ ;当传送带作加速运动时,静摩擦力对物体作功为 __________ ;(仅填“正”,“负”或“零”)(A)当传送带作匀速运动时,静摩擦力对物体作功为0 .当传送带作加速运动时,静摩擦力对物体作功为正.(B):当传送带作匀速运动时,静摩擦力对物体作功为正.当传送带作加速运动时,静摩擦力对物体作功为正.(C)当传送带作匀速运动时,静摩擦力对物体作功为0 .当传送带作加速运动时,静摩擦力对物体作功为负(D)当传送带作匀速运动时,静摩擦力对物体作功为正.当传送带作加速运动时,静摩擦力对物体作功为正.答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案: A问题解析:35.根据高斯定理的数学表达式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荷.答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案: C问题解析:36.一点电荷,放在球形高斯面的中心处.下列哪一种情况,通过高斯面的电场强度通量发生变(A)将另一点电荷放在高斯面外. (B) 将另一点电荷放进高斯面内.(C)将球心处的点电荷移开,但仍在高斯面内.(D) 将高斯面半径缩小.答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案: B问题解析:37.已知一高斯面所包围的体积内电荷代数和∑q=0,则可肯定:(A)高斯面上各点场强均为零.(B) 穿过高斯面上每一面元的电场强度通量均为零.(C)穿过整个高斯面的电场强度通量为零.(D) 以上说法都不对.答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案: C问题解析:38.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.答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案: D问题解析:39.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,求此两球面之间的电势差U1-U2 ::(A). (B).(C). (D).答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案: A问题解析:40.如图所示,半径为R 的均匀带电球面,总电荷为Q,设无穷远处的电势为零,则球内距离球心为r的 P 点处的电场强度的大小和电势为:(A) E=0 ,.(B) E=0 ,.(C),.(D),.答案 :答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案: B问题解析:41.如图所示,两个同心球壳.内球壳半径为R1 ,均匀带有电荷 Q;外球壳半径为 R2 ,壳的厚度忽略,r 的 P 点处电场强度的大小与原先不带电,但与地相连接.设地为电势零点,则在两球之间、距离球心为电势分别为:(A)E=,U=.(B)E=,U=.(C)E=,U =.(D) E =0,U=.答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案: B问题解析:42.如图所示,两个“无限长”的、半径分别为 R1 和 R2 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l1 和 l2 ,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). (B).(C) 0 . (D).答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案: C问题解析:43.如图, A 点与 B 点间距离为为 2l,OCD 是以 B 为中心,以 l 为半径的半圆路径 . A 、B 两处各放有一点电荷,电荷分别为+q 和- q .把另一电荷为Q(Q <0 ) 的点电荷从 D 点沿路径DCO 移到 O 点,则电场力所做的功为________(A) -Qq / (12pe0) . (B) -Qq / (6pe0) .(C) 0 . (D).答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案: B问题解析:44.如图所示,在电荷为q 的点电荷的静电场中,将一电荷为q0 的的试验电荷从 a 点经任意路径移动到b 点,外力所作的功 A =______________.(A). (B).(C). (D).答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案: C问题解析:45.如图所示,在半径为R 的球壳上均匀带有电荷孔移到球外 b 点.则此过程中电场力作功a=Q,将一个点电荷q(q<<q)从球内 a 点经球壳上一个小_______________________.(A). (B).(C). (D).</q) 从球内 a 点经球壳上一个小孔移到球外 b 点.则此过程中电场力作功答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案: D问题解析:46.如图所示,在点电荷+q 和- q 产生的电场中,将一点电荷+a =_______________________q0 沿箭头所示路径由 a 点移.至b 点,则外力作功 A_________________ .(A) -Qq / (12pe0) . (B) -Qq / (6pe0) . .(C) 0 . (D) -qq0 / (8pe0 l) .答题: A. B. C. D. (已提交)参考答案: D问题解析:47.若匀强电场的场强为,其方向平行于半径为R 的半球面的轴,如图所示.则通过此半球面的电场强度通量Fe为___________________,如果是右图,通量Fe 为___________________。

大学物理课后习题答案(上)

大学物理课后习题答案(上)

《大学物理》练习题No .1电场强度班级 ___________ 学号 ___________ 姓名 ___________ 成绩 ________说明:字母为黑体者表示矢量一、选择题1.关于电场强度定义式E = F /q 0,下列说法中哪个是正确的? [ B] (A) 场强E 的大小与试探电荷q 0的大小成反比;(B) 对场中某点,试探电荷受力F 与q 0的比值不因q 0而变; (C) 试探电荷受力F 的方向就是场强E 的方向; (D) 若场中某点不放试探电荷q 0,则F = 0,从而E = 0.2.如图1.1所示,在坐标(a , 0)处放置一点电荷+q ,在坐标(-a ,0)处放置另一点电荷-q ,P 点是x 轴上的一点,坐标为(x , 0).当x >>a 时,该点场强的大小为: [ D](A)x q04πε.(B)204x qπε.(C)302xqa πε(D) 30x qa πε. 3.图1.2所示为一沿x 轴放置的“无限长”分段均匀带电直线,电荷线密度分别为+λ ( x < 0)和-λ ( x > 0),则xOy 平面上(0, a )点处的场强为:[ A] (A ) i a02πελ.(B) 0.(C)i a 04πελ.(D) )(40j +i aπελ.4. 真空中一“无限大”均匀带负电荷的平面如图1.3所示,布图线应是(设场强方向向右为正、向左为负) ? [ D ]5.在没有其它电荷存在的情况下,一个点电荷q 1受另一点电荷 q 2的作用力为f 12 ,当放入第三个电荷Q 后,以下说法正确的是[ C ] (A)f 12的大小不变,但方向改变,q 1所受的总电场力不变;(B) f 12的大小改变了,但方向没变,q 1受的总电场力不变;(C)f 12的大小和方向都不会改变,但q 1受的总电场力发生了变化; (D) f 12的大小、方向均发生改变,q 1受的总电场力也发生了变化.图1.1+λ-λ∙ (0, a ) xy O图1.2σ-x 02εσx x二、 填空题1.如图1.4所示,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λ1和λ2,则场强等于零的点与直线1的距离a=211λλλ+d.2.如图1.5所示,带电量均为+q 的两个点电荷,分别位于x 轴上的+a 和-a 位置.则y 轴上各点场强表达式为E =23220)(21a y qy+πε,场强最大值的位置在y =a 22±. 3. 两块“无限大”的带电平行电板,其电荷面密度分别为σ (0>σ)及σ2-,如图1.6所示,试写出各区域的电场强度E。

华南理工大学大学物理习题答案

华南理工大学大学物理习题答案

上册习题一一、选择题1.C ; 2.D ; 3.B ,B ; 4.D ; 5.D 。

二、填空题1.答案:(1)12a gτ=-;(2)2ρ2.答案:(1)48i j - ;(2)2j - ;(3)224x y =-。

3.答案:(1)20()v bt a n b R τ-=- ;(2)224v s n R Rb ππ∆== 4.答案:01012020cos sin cos sin tg v v tg θθθθθθ+=+5.答案:(1)2230.4m/s n a =;(2)24.8m/s a τ=;(3)2.67rad三、计算题1.答案:(1)2002a v a t t τ=+;(2)2300126a x a t t τ=+ 2.答案:11n -。

3.答案:2203x h a v s =-;0x v v s =-4. 答案:(1)2109m s a -=⋅,与法向成12.4角;(2)m 1722=s 。

5.答案:20v x yud =,即运动轨迹为抛物线。

习题二一、选择题 1.A ; 2.B ; 3.B ; 4.D ,C ; 5.B 。

二、填空题1.答案:64.2310J ⨯。

2.答案:()kt m F dt x d -=1022;⎪⎭⎫ ⎝⎛-+=20021kt t m F v v ;⎪⎭⎫ ⎝⎛-+=3200312kt t m F t v x 。

3.答案:202(2)2()()mM m M v f m M l s +=++;202()Mm E v M m ∆=+。

4.答案:54N s I =⋅;27m/s v =。

5.答案:0.2。

三、计算题1.答案:(1)211 1.96m/s 5a g ==;221 1.96m/s 5a g ==;2335.88m/s 5a g ==。

(2)10.16 1.568N T g ==;20.080.784N T g ==。

2.答案:(1)5.09Km/h ;(2) 1.77Km/h -。

华南理工大学大学物理习题四及答案

华南理工大学大学物理习题四及答案

(C) ad 边转入纸内,bc 边转出纸外. (D) ad 边转出纸外,bc 边转入纸内.
a
d
b
c
2.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
e
p
轨道运动的角速度将: [ A ]
(A) 增加.
(B) 减小. (C) 不变.
(D) 改变方向.
3.如图 4-1 所示,abc 是弯成直角的导线, ab 40cm ,bc 30cm ,通以电流 I,并 Fab 放在和均匀磁场 B 垂直的平面内,则导线所受到磁场力为 [ C ]
(A) 0.3IB ; (B) 0.4IB ; (C) 0.5IB ; (D) 0.7IB 。
三、计算题
1. 已知载流圆线圈中心处的磁感强度为 B0,此圆线圈的磁矩与一边长为 a 通过电流为 I 的正方形线圈的磁矩
之比为 2∶1,求载流圆线圈的半径.
1. 解:设圆线圈磁矩为 p1,方线圈磁矩为 p2

B0 0 I /(2R)

I 2RB0 / 0
p1 R2 I 2R3B0 / 0
大小应为______________________. B 1 me F eR
2.磁场中某点处的磁感强度为
B
0.40i
0.20
j
(SI)
,一电子以速度v
0.50 106
i
1.0 106
j
(SI)通
过该点,则用于该电子上的磁场力 F 为 0.80×10-13 k (N).(基本电荷 e=1.6×1019C)
1
3.一个通有电流 I 的导体,厚度为 D,放置在磁感强度为 B 的匀强磁场中,磁场 方向垂直于导体的侧表面,如图所示,则导体上下两面的电势差为 V = AIB / D

华南理工大学大学物理习题八及答案(2012)

华南理工大学大学物理习题八及答案(2012)
-31
kg,普朗克常量 h =6.63×10
-34
J·s,1 eV =1.60×10
-19
J)
2.在氢原子中,电子从某能级跃迁到量子数为 n 的能级,这时轨道半径改变 q 倍,求发射的光子的频率.
2
3.如图所示,一电子以初速度 v 0 = 6.0×10 m/s 逆着场强方向飞入电场强度为 E = 500 V/m 的均匀电场中,问该电子在电场中要飞行多长距离 d,可使得电子的德布罗 意波长达到 = 1 Å.(飞行过程中,电子的质量认为不变,即为静止质量 me=9.11× 10
-31
6
E
e
v0
kg;基本电荷 e =1.60×10
-19
C;普朗克常量 h =6.63×10
-34
J·s).
4.波长0 = 0.01nm 的 X 射线与静止的自由电子碰撞。在与入射方向成 90º 角的方向上观察时,散射 X 射线的 波长多大?反冲电子的动能和动量(并算出方向)?
y
hc
hc 0
e


Pe
x
3
-34 -9
J·s,基本电荷 e =1.60×10
-19
C)
4.康普顿散射中,当散射光子与入射光子方向成夹角 _____________时,散射光子的频率小得最多;当
______________ 时,散射光子的频率与入射光子相同.
5.以波长为= 0.207 m 的紫外光照射金属钯表面产生光电效应,已知钯的红限频率=1.21×1015 赫兹,则其 -34 -19 遏止电压|Ua| =_______________________V.(普朗克常量 h =6.63×10 J·s,基本电荷 e =1.60×10 C)
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(A)在两种情况下,做的功相等.
(B)在两种情况下,摩擦力对箱子做的功相等.
(C)在两种情况下,箱子获得的动能相等.
(D)在两种情况下,由于摩擦而产生的热相等.
参考
答案:
D
16.速度为v的子弹,打穿一块不动的木板后速度变为零,设木板对子弹的阻力是恒定的.那么,当子弹射入木板的深度等于其厚度的一半时,子弹的速度是
体上的冲量大小I=_________.
(A) 20 N·s.(B)18 N·s.
(C) 34 N·s.(D)68 N·s.
参考
答案:
B
21.如图所示,质量m=2kg的物体从静止开始,沿圆弧从A滑到B,在B处速度的大小为v=6 m/s,已知圆的半径R=4 m,则物体从A到B的过程中摩擦力对它所作的功W=_________.
参考
答案:
D
13.质量为m=
0.5kg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=2 s到t=4 s这段时间内,外力对质点作的功为
(A)
1.5 J.(B) 3 J.
(C)
4.5 J.(D) -
1.5 J.
参考
答案:
B
14.如图所示,一个小球先后两次从P点由静止开始,分别沿着光滑的固定斜面l1和圆弧面l2下滑.则小球滑到两面的底端Q时的
(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.
参考
答案:
D
29.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,求此两球面之间的电势差U1-U2:
(A). (B).
(C). (D).
参考
答案:
A
30.如图所示,半径为R的均匀带电球面,总电荷为Q,设无穷远处的电势为零,则球内距离球心为r的P点处的电场强度的大小和电势为:
(A). (B).
(C). (D).
参考
答案:
C
36.如图所示,在半径为R的球壳上均匀带有电荷Q,将一个点电荷q(q<<Q)从球内a点经球壳上一个小孔移到球外b点.则此过程中电场力作功A=____________.(A).
(B).
(C).
(D).
参考
答案:
D
37.如图所示,在点电荷+q和-q产生的电场中,将一点电荷+q0沿箭头所示路径由a点移至b点,则外力作功A_________.
(A)2 m/s.(B)3 m/s.
(C)5 m/s.(D)6 m/s.
参考
答案:
D
10.在水平冰面上以一定速度向东行驶的炮车,向东南(斜向上)方向发射一炮弹,对于炮车和炮弹这一系统,在此过程中(忽略冰面摩擦力及空气阻力)
(A)总动量守恒.
(B)总动量在炮身前进的方向上的分量守恒,其它方向动量不守恒.
(A).(B).
(C).(D).
参考
答案:
C
23.一作定轴转动的物体,对转轴的转动惯量J=
3.0 kg·m2,角速度w 0=
6.0 rad/s.现对物体加一恒定的制动力矩M =-12N·m,当物体的角速度减慢到w=
2.0rad/s时,物体已转过了角度Dq =_________.
(A)
10.0 rad/s.(B)
40.0 rad/s.
(C)
4.0 rad/s.(D)
48.0 rad/s.
参考
答案:
C
24.长为l、质量为M的匀质杆可绕通过杆一端O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.有一质量为m的子弹以水平速度射入杆上A点,并嵌在杆中,OA=2l / 3,则子弹射入后瞬间杆的角速度w =_________
(A) E=0,.
(B) E=0,.
(C),.
(D),.
参考
答案:
B
31.如图所示,两个同心球壳.内球壳半径为R1,均匀带有电荷Q;外球壳半径为R2,壳的厚度忽略,原先不带电,但与地相连接.设地为电势零点,则在两球之间、距离球心为r的P点处电场强度的大小与电势分别为:
(A) E=,U=.
(B) E=,U=.
(C)总动量在水平面上任意方向的分量守恒,竖直方向分量不守恒.
(D)总动量在任何方向的分量均不守恒.
参考
答案:
C
11.如图所示.一斜面固定在卡车上,一物块置于该斜面上.在卡车沿水平方向加速起动的过程中,物块在斜面上无相对滑动.此时斜面上摩擦力对物块的冲量的方向
(A)是水平向前的.(B)只可能沿斜面向上.
(A) 10 rad/s.(B) 13 rad/s.
(C) 17 rad/s (D) 18 rad/s.
参考
答案:
B
6.站在电梯中的人,看到用细绳连接的质量不同的两物体,跨过电梯内一个挂在天花板上的无摩擦的定滑轮而处于“平衡静止”状态,由此,他断定电梯在作加速度运动,加速度是:
(A)大小为g,方向向上.(B)大小为g,方向向下.
参考
答案:
C
8.质量为m的质点,以不变速率v沿图中正三角形ABC的水平光滑轨道运动.质点越过A角时,轨道作用于质点的冲量的大小为
(A) mv.(B)?mv.
(C)?mv.(D) mv.
参考
答案:
C
9.一质量为60 kg的人起初站在一条质量为300 kg,且正以2 m/s的速率向湖岸驶近的小木船上,湖水是静止的,其阻力不计.现在人相对于船以一水平速率v沿船的前进方向向河岸跳去,该人起跳后,船速减为原来的一半,v应为
(A)-
48.4 J.(B)?-
82.4 J.
(C)-
42.4 J.(D)-
22.4 J.
参考
答案:
C
22.如图所示,一静止的均匀细棒,长为L、质量为M,可绕通过棒的端点且垂直于棒长的光滑固定轴O在水平面内转动,转动惯量为.一质量为m、速率为v的子弹在水平面内沿与棒垂直的方向射出并穿出棒的自由端,设穿过棒后子弹的速率为,则此时棒的角速度应为
B.(B) UA > U
B.
(C) UA < U
B.(D)因空腔形状不是球形,两者无法比较.
参考
答案:
C
39.一“无限大”均匀带电平面A,其附近放一与它平行的有一定厚度的“无限大”平面导体板B,如图所示.已知A上的电荷面密度为+s,则在导体板B的两个表面1和2上的感生电荷面密度为:
(A)动量相同,动能也相同.
(B)动量相同,动能不同.
(C)动量不同,动能也不同.
(D)动量不同,动能相同
参考
答案:
D
15.如图,在光滑水平地面上放着一辆小车,车上左端放着一只箱子,今用同样的水平恒力拉箱子,使它由小车的左端达到右端,一次小车被固定在水平地面上,另一次小车没有固定.试以水平地面为参照系,判断下列结论中正确的是
(A) -Qq / (12pe0) . (B) -Qq / (6pe0) .
(C) 0 . (D) -qq0 / (8pe0 l) .
参考
答案:
D
38.在一个原来不带电的外表面为球形的空腔导体A内,放一带有电荷为+Q的带电导体B,则比较空腔导体A的电势UA和导体B的电势UB时,可得以下结论:
(A) UA = U
(C) E=,U=.
(D) E=0,U=.
参考
答案:
B
32.如图所示,两个“无限长”的、半径分别为R1和R2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l1和l2,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). (B).
(C) 0 . (D).
《大学物理》随堂练习参考答案
1.一质点在平面上作一般曲线运动,其瞬时速度为,瞬时速率为v,某一时间内的平均速度为,平均速率为,它们之间的关系必定有:
(A)(B)
(C)(D)[ ]
参考
答案:
D
2.一质点在平面上运动,已知质点位置矢量的表示式为(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.
(A)子弹的动能转变为木块的动能.
(B)子弹─木块系统的机械能守恒.
(C)子弹动能的减少等于子弹克服木块阻力所作的功.
(D)子弹克服木块阻力所作的功等于这一过程中产生的热
参考
答案:
C
19.一颗速率为700 m/s的子弹,打穿一块木板后,速率降到500 m/s.如果让它继续穿过厚度和阻力均与第一块完全相同的第二块木板,则子弹的速率将
(A).(B).
(C).(D).
参考
答案:
D
17.一质量为M的弹簧振子,水平放置且静止在平衡位置,如图所示.一质量为m的子弹以水平速度射入振子中,并随之一起运动.如果水平面光滑,此后弹簧的最大势能为(A).(B).
(C).(D).
参考
答案:
B
18.如图所示,子弹射入放在水平光滑地面上静止的木块而不穿出.以地面为参考系,下列说法中正确的说法是
(C)抛物线运动.(D)一般曲线运动.[ ]
参考
答案:
B
3.如图所示,湖中有一小船,有人用绳绕过岸上一定高度处的定滑轮拉湖中的船向岸边运动.设该人以匀速率收绳,绳不伸长、湖水静止,则小船的运动是
(A)匀加速运动.(B)匀减速运动.
(C)变加速运动.(D)变减速运动.
参考
答案:
C
4.一飞机相对空气的速度大小为200 km/h,风速为56 km/h,方向从西向东.地面雷达站测得飞机速度大小为192 km/h,方向是
(A)xx面上各点场强均为零.
(B)穿过高斯面上每一面元的电场强度通量均为零.
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