1030《大学物理基础》作业答案

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1030《大学物理基础》作业答案..

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单选题(10.0 分)1.在双缝干涉实验中,两缝间距离为d,双缝与屏幕之间的距离为D,波长为λ的平行单色光垂直照射到双缝上,屏幕上干涉条纹中相邻之间的距离是A) A:2λD/dB) B:λd/DC) C:dD/λD) D:λD/d纠错(10.0 分)2.不可逆过程是A) A:不能反向进行的过程B) B:系统不能回复到初始状态的过程C) C:有摩擦存在的过程或非准静态过程D) D:外界有变化的过程纠错(10.0 分)3.由于电子自旋-轨道相互作用将导致能级分裂,在多重能级的结构中,两个相邻能级的间隔A) A:与两个J值中较大的值成正比B) B:与两个J值中较小的值成正比C) C:与较大的J的J(J+1)成正比D) D:与较小的J的J(J+1)成正比纠错(10.0 分)4.一定量某理想气体按PV r=C的规律膨胀,其中C为常数,r为绝热常数,则膨胀后理想气体的温度A) A:将升高B) B:将降低C) C:不变D) D:升高或降低,不能确定纠错(10.0 分)5.关于物体内能的改变,下列说法中正确的是()A) A:只有做功才能改变物体的内能B) B:只有热传递才能改变物体的内能C) C:做功和热传递都能改变物体的内能D) D:做功和热传递在改变物体内能上是不等效的纠错(10.0 分)6.活塞把一定质量的理想气体封闭在气缸里,当气体温度降低,体积缩小时,其压强将()A) A:不变B) B:增大C) C:减小D) D:不能确定纠错(10.0 分)7.热力学第二定律表明()A) A:不可能从单一热源吸收热量使之全部变为有用的动B) B:在一个可逆过程中,工作物质净吸热等于对外作的功C) C:热不能全部转变为功D) D:热量不可能从温度低的物体传到温度高的物体纠错判断题(10.0 分)8. 光在指定的两点间传播时,肯定是沿光程为极值路径传播的。

正确错误纠错(10.0 分)9.系统处于热力学平衡态时,可简称为处于热平衡态。

[1030]大学物理基础20年6月西南大学机考大作业参考答案

[1030]大学物理基础20年6月西南大学机考大作业参考答案

西南大学网络与继续教育学院课程考试试题卷类别:网教2020年5月课程名称【编号】:大学物理基础【1030】A卷大作业满分:100 分要答案:wangjiaofudao一、简答题:(共8题,每题10分,选择其中4个题目作答,共40分)1、温度的微观本质是什么?2、什么是自由度?刚性单原子、双原子、多原子各有几个自由度?3、热力学第一定律的内容是什么?4、热力学第二定律的开尔文表述的内容是什么?5、什么是熵增加原理?6、一个物体做简谐振动,其能量的特征是什么?7、什么是波动?机械波与电磁波的主要区别是什么?8、什么是光程?二、计算题:(共5题,每题30分,选择其中2个题目作答,共60分)1、一体积为1.0×10-3 m3 的容器中,含有4.0×10-5 kg的氦气和4.0×10-5 kg 的氢气,它们的温度为30℃,试求容器中混合气体的压强。

2、今有两摩尔的理想气体氮气,温度由17℃升为27℃。

若在升温过程(1)体积保持不变,(2)压强保持不变,求气体在这两过程中各吸收多少热量?各增加了多少内能?各对外做了多少功?3、一质点沿x轴作简谐振动,振幅A=0.05m,周期T=0.2s。

当质点正越过平衡位置向负x方向运动时开始计时。

写出此质点的简谐振动方程;(2)另一质点和此质点的振动频率相同,但振幅为0.08m,并和此质点反相,写出另一质点的简谐振动方程;4、用波长λ=500nm的单色光垂直照射在由两块玻璃板(一端刚好接触成为劈棱)构成的空气劈尖上。

劈尖角θ=2×10-4rad。

如果劈尖内充满折射率为n=1.40的液体。

求从劈棱数起第五个明条纹在充入液体前后移动的距离。

5、杨氏双缝干涉装置的下缝上被一片很薄的玻璃片覆盖,这时零级明纹移动到原来的6级暗纹的地方,如果入射光的波长为600nm,玻璃片的折射率为n=1.55,求玻璃片的厚度e。

2017年6月西南大学[1030]〈大学物理基础〉答案.docx

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西南大学网络与继续教育学院课程考试试题卷类别:网教专业:电力系统自动化技术2017 年6月课程名称【编号】:大学物理基础【1030】 A卷大作业满分:100 分一、简答题:(每题8分,选择其中5个题目作答,共40分)1、什么是平衡态?答:在无外界影响的条件下,气体的状态不随时间而变化的状态叫做平衡状态。

只有当工质的状态是平衡状态时,才能用确定的状态参数值去描述。

只有当工质内部及工质与外界间,达到热的平衡(无温差存在)及力的平衡(无压差存在)时,才能出现平衡状态2、温度的微观本质是什么?答:温度是表示物体的冷热程度的物理量,从分子动理论的观点看,温度标志着物体内部大量分子无规则运动的剧烈程度,分子热运动越剧烈,其温度就越高,反之,温度越低.所以说温度是大量分子的平均动能的标志.3、能量均分定理的内容是什么?答:能量均分定理是一种联系系统温度及其平均能量的基本公式。

能量均分定理又被称作能量均分定律、能量均分原理、能量均分,或仅称均分。

能量均分的初始概念是热平衡时能量被等量分到各种形式的运动中;例如,一个分子在平移运动时的平均动能应等于其做旋转运动时的平均动能。

能量均分定理能够作出定量预测。

类似于均功定理,对于一个给定温度的系统,利用均分定理,可以计算出系统的总平均动能及势能,从而得出系统的热容。

均分定理还能分别给出能量各个组分的平均值,如某特定粒子的动能又或是一个弹簧的势能。

例如,它预测出在热平衡时理想气体中的每个粒子平均动能皆为(3/2)kBT,其中kB为玻尔兹曼常数而T为温度。

更普遍地,无论多复杂也好,它都能被应用于任何处于热平衡的经典系统中。

能量均分定理可用于推导经典理想气体定律,以及固体比热的杜隆-珀蒂定律。

它亦能够应用于预测恒星的性质,因为即使考虑相对论效应的影响,该定理依然成立。

4、什么是热力学第二定律?其克劳修斯表述是什么?答:1:不可能把热从低温物体传到高温物体而不产生其他影响,或不可能从单一热源取热使之完全转换为有用的功而不产生其他影响2:克劳修斯在卡诺的基础上统一了能量守恒和转化定律与卡诺原理,指出:一个自动运作的机器,不可能把热从低温物体移到高温物体而不发生任何变化,这就是热力学第二定律在提出第二定律的同时,克劳修斯还提出了熵的概念S=Q/T,并将热力学第二定律表述为:在孤立系统中,实际发生的过程总是使整个系统的熵增加.但在这之后,克劳修斯错误地把孤立体系中的熵增定律扩展到了整个宇宙中,认为在整个宇宙中热量不断地从高温转向低温,直至一个时刻不再有温差,宇宙总熵值达到极大.这时将不再会有任何力量能够使热量发生转移,此即“热寂论5、什么是准静态过程?答:准静态过程是指系统从一个平衡状态向另一个平衡状态变化时经历的全部状态的总合。

西南大学网络教育19.6月大学物理基础【1030】答案

西南大学网络教育19.6月大学物理基础【1030】答案

1.温度的本质是物体的分子平均动能的一种度量方式,也就是用摄氏度、华氏度、开尔文 等热学计量单位来表达物体的分子平均动能。温度表达的是物体的总“热能”除以物质的量 以后得到的结果。
它规定了温度的读数起点(零点)和测量温度的基本单位。国际单位为热力学温标(K)。 目前国际上用得较多的其他温标有华氏温标(°F)、摄氏温标(°C)和国际实用温标。
西南大学网络与继续教育学院课程考试试题卷
类别: 网教 课程名称【编号】: 大学物理基础 【 1030 】 大作业
2019 年 6 月 A卷
满分:100 分
一、简答题:(共 8 个题,选择其中 4 个题目作答,每题 10 分,共 40 分) 1、温度的微观本质是什么? 2、什么是能量均分定理? 3、热力学第二定律的开尔文表述和克劳修斯表述的具体内容是什么? 4、什么是熵增加原理?其适用条件是什么? 5、什么是简谐振动?描述简谐振动的三个特征量是什么? 6、波的相干条件是什么? 7、什么是光程? 8、提高光学仪器分辨本领的方法是什么?
(1) 体积不变,(2) 压强不变,问各需热量多少?哪一个过程所需热量大?为什么?
3、两个谐振子做同频率、同振幅的简谐运动。第一个振子的振动表达式为 x1 Acost ,当
第一个振子从振动的正方向回到平衡位置时,第二个振子恰好在正方向位移的端点。 (1)求第二个振子的振动表达式和二者的相差;
(2)若 t=0 时, x1 A 2 ,并向 x 负方向运动,写出二个振子的振动表达式。
4、用波长 λ=500nm 的单色光垂直照射在由两块玻璃板(一端刚好接触成为劈棱)构成的空气劈尖 上。劈尖角 θ=2×10-4rad。如果劈尖内充满折射率为 n=1.40 的液体。求从劈棱数起第五个明条纹在充入 液体前后移动的距离。

西南大学2018年秋[1030]《大学物理基础》作业答案

西南大学2018年秋[1030]《大学物理基础》作业答案

1、波长λ=5000Ǻ的单色光垂直照射到宽度a=0.25mm 的单缝上,单缝后面放置一凸透镜,在凸透镜的焦平面上放置一屏幕,用以观测衍射条纹。

今测的屏幕上中央条纹一侧第三个暗条纹和另一侧第三个暗条纹之间的距离为d=12mm ,则凸透镜的焦距f 为1.2m 2. 1m3. 0.5m4.0.2m2、根据惠更斯—菲涅耳原理,若已知光在某时刻的阵面为S ,则S 的前方某点P 的光强度决定于波阵面S 上所有面积元发出的子波各自传到P 点的1. 振动振幅之和2. 光强之和3. 振动振幅之和的平方4.振动的相干叠加3、在玻璃(折射率n3 =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5000Ǻ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( )1. 1250Ǻ2. 1810Ǻ3. 2500Ǻ4.906Ǻ4、在双缝干涉实验中,入涉光的波长为λ,用玻璃纸遮住双缝中的一个缝,若玻璃纸中光程比相同厚度的空气的光程大2.5λ,则屏上原来的明纹处( )1.仍为明条纹2.变为暗条纹3.既非明纹也非暗纹4.无法确定是明纹,还是暗纹5、以下不是几何光学的基本实验定律的是()1.光在均匀介质中的直线传播定律2.光通过两种介质分界面的反射定律和折射定律3.发射的光的强弱满足基尔霍夫定律4.光的独立传播定律6、对于温度,有以下几种说法①温度的高低反映了物质内部分子运动剧烈程度的不同②气体的温度是分子平均平动动能的量度③气体的温度是大量气体分子热运动的集体表现,具有统计意义④从微观上看,气体的温度表示每个气体分子的冷热程度上述说法正确的是1.①、②、④2.①、②、③3.②、③、④4.①、③、④7、有两个容器,一个盛氢气,另一个盛氧气。

如果这两种气体分子的方均根速率相等,则表明()1.氧气的温度比氢气高2.氢气的温度比氧气高3.两种气体的温度相同4.两种气体的压强相同8、“理想气体和单一热源接触作等温膨胀时,吸收的热量全部用来对外做功,因此热能能够全部转化为机械能”。

大学基础物理学答案(习岗)第10章

大学基础物理学答案(习岗)第10章

129第十章 量子物理基础本章提要1. 光的量子性· 物体由于自身具有一定温度而以电磁波的形式向周围发射能量的现象称热辐射。

· 在任何温度下都能全部吸收照射到其表面上的各种波长的光(电磁波),的物体称为绝对黑体,简称黑体。

· 单位时间内从物体单位表面积发出的、波长在λ附近单位波长间隔内电磁波的能量称单色辐射本领(又称单色辐出度),用)(T M λ表示· 单位时间内物体单位表面积发出的包括所有波长在内的电磁波的辐射功率称为辐射出射度,用则M 表示,M 与)(T M λ的关系为0()d M M T λλ∞=⎰2. 维恩位移定律在不同的热力学温度T 下,单色辐射本领的实验曲线存在一个峰值波长λm , T 和λm 满足如下关系:λm T b =其中,b 是维恩常量。

该式称维恩位移定律。

3. 斯忒藩—玻尔兹曼定律· 黑体的辐射出射度M 与温度T 的关系为4T M σ=其中,σ为斯忒藩—玻尔兹曼常量。

该结果称斯忒藩—玻尔兹曼定律。

· 对于一般的物体4T M εσ=ε称发射率。

4. 黑体辐射· 能量子假说:黑体辐射不是连续地辐射能量,而是一份份地辐射能量,并且每一份能量与电磁波的频率ν成正比,满足条件E nhv =,其中n =1,2,3,…,等正整数,h 为普朗克常数。

这种能量分立的概念被称为能量量子化,130每一份最小的能量E hv =称为一个能量子。

· 普朗克黑体辐射公式(简称普朗克公式)为112)(/52-=kT hc e hc T M λλλπ其中,h 是普朗克常量。

由普朗克公式可以很好地解释黑体辐射现象。

· 光子假说:光是以光速运动的粒子流,这些粒子称为光量子,简称光子。

一个光子具有的能量为νh E =动量为 λh p =5. 粒子的波动性· 实物粒子也具有波粒二象性,它的能量E 、动量p 与和它相联系的波的频率ν、波长λ满足关系2E mc h ν==λh p m u ==这两个公式称为德布罗意公式或德布罗意假设。

西南大学大学物理基础1030大作业答案

西南大学大学物理基础1030大作业答案

西南大学网络与持续教育学院课程考试一试题卷类型:网教专业: 工程造价 2018年12月课程名称【编号】:大学物理基础 【1030】 A卷大作业满分:100分.本来是第5明纹中心所占的地点上。

设光芒垂直射入薄片,薄片的折射率 n =1.60,波长 λ=660nm ,求薄片的厚度。

5、为了丈量金属细丝的直径,把金属丝夹在两块平玻璃之间, 使空气层形成劈尖(如一、简答题:(共8个题,选择此中 4个题目作答,每题 10分,共40分)1、什么是均衡态?图所示)。

如用单色光垂直照耀,就获得等厚干预条纹。

测出干预条纹间的距离,就能够 算出金属丝的直径。

某次的丈量结果为:单色光的波长λ=589.3nm ,金属丝与劈尖极点间2、温度的微观实质是什么?的距离 L,条纹间的距离为,求金属丝的直径D 。

=28.880mm304.295mm3、热力学第必定律的内容是什么?4、什么是热力学第二定律?其开尔文表述是什么?(题二、5图)5、什么是简谐振动?描绘简谐振动的三个特点量是什么?6、什么是驻波?7、什么是光程?8、什么是光的衍射?二、计算题:(共5个题,选择此中 2个题目作答,每题 30分,共60分)1、某容器储有氧气,其压强为 5Pa ,温度为 ,求:1.013×10300K(1)单位体积内的分子数;(2)分子的p , 及2;(3)分子的均匀平动动能 k 。

2、64克氧气从0C 加热至50C ,(1)保持体积不变;(2)保持压强不变。

在这两个(R8.31J/mol.K )3、波源的振动方程为y 6.0 102cosπt (m ),它所激起的波以 2.0m/s 的速度在向来5线上流传,求:(1)距波源6.0m 处一点的振动方程; (2)该点与波源的相位差。

4、在杨氏双缝干预实验中,用一块薄的玻璃片将上缝遮住,结果使中央明纹中心移到;...一、简答题 3.答:答:若系统与外界无能量互换,则系统的宏观性质不随时间改变,这样的状态称为均衡态。

西南大学2020年春季大学物理基础【1030】课程考试大作业参考答案

西南大学2020年春季大学物理基础【1030】课程考试大作业参考答案
西南大学培训与继续教育学院课程考试试题卷
学期:2020年春季
课程名称【编号】:大学物理基础【1030】A卷
考试类别:大作业满分:100分
一、简答题:(共8题,每题10分,选择其中4个题目作答,共40分)
1、温度的微观本质是什么?
答:温度的微观本质是物体的分子平均动能的一种度量方式,也就是用摄氏度、华氏度、开尔文等热学计量单位来表达物体的分子平均动能。温度表达的是物体的总“热能”除以物质的量以后得到的结果。它规定了温度的读数起点(零点)和测量温度的基本单位。国际单位为热力学温标(K)。目前国际上用得较多的其他温标有华氏温标(°F)、摄氏温标(°C)和国际实用温标。从分子运动论观点看,温度是物体分子运动平均动能的标志。温度是大量分子热运动的集体表现,含有统计意义。对于个别分子来说,温度是没有意义的。根据某个可观察现象(如水银柱的膨胀),按照几种任意标度之一所测得的冷热程度。
二、计算题:(共5题,每题30分,选择其中2个题目作答,共60分)
1、一体积为1.0×10-3m3的容器中,含有4.0×10-5kg的氦气和4.0×10-5kg的氢气,它们的温度为30℃,试求容器中混合气体的压强。
答:T=273+30=303K
He的摩尔质量:M1=4.1X 10^-3kg/mol
H2的摩尔质量:M2=2.0X 10^-3kg/mol
P1=M1RT/M1V=4 X 10^-5X8.31 X 303/4X 10^-3X 1 X 10^-3=2.25 X
10^4
P2=M2RT/M2V=4 X 10-5X8.31 X 303/2X 10-3X 1X 10-3=5.04 X
10^ 4
P=P1+P2=7.56X10^ 4Pa

西南大学2017年12月网络教育大作业答案-1030大学物理基础1

西南大学2017年12月网络教育大作业答案-1030大学物理基础1
西南大学网络与继续教育学院课程考试试题卷
类别:网教(网教/成教) 专业:电力系统自动化技术 课程名称【编号】 :大学物理基础 【1030】 大作业
一、简答题: (每题 10 分,选择其中 4 个题目作答,共 40 分) 1、温度的微观本质是什么? 2、什么是自由度?刚性单原子、双原子、多原子各有几个自由度? 3、能量均分定理的内容是什么?
6、什么是熵增加原理?
答: 熵增加原理:利用绝热过程中的熵是不变还是增加来判断过程是可逆还是不可逆的基 本原理。利用克劳修斯等式与不等式及熵的定义可知,在任一微小变化过程中恒有熵增加 原理,其中不等号适于不可逆过程,等号适于可逆过程。对于绝热系统,则上式又可表为 dS≥0。这表示绝热系统的熵绝不减少。可逆绝热过程熵不变,不可逆绝热过程熵增加, 这称为熵增加原理。
2017 年 12 月 A卷 满分:100 分
在热力学过程中,热量和功可以相互转换,消耗一定量的功必定产生相用数量的热量, 反之,为了获得一定数量的功,必须消耗一定数量的热量,这就是热力学第一定律。热力 学第一定律是能量守恒和转换定律在热力学中的应用,确定了热力学过程中热量和功的数 量间的相互关系;但热力学第一定律没有阐明能量在传递和转化过程中的有关传递方向、 转换的条件和限度问题。
答:能量均分定理是一种联系系统温度及其平均能量的基本公式。能量均分定理又被称 作能量均分定律、能量均分原理、能量均分,或仅称均分。能量均分的初始概念是热平衡 时能量被等量分到各种形式的运动中;例如,一个分子在平移运动时的平均动能应等于其 做旋转运动时的平均动能。 能量均分定理能够作出定量预测。类似于均功定理,对于一个给定温度的系统,利用 均分定理,可以计算出系统的总平均动能及势能,从而得出系统的热容。均分定理还能分 别给出能量各个组分的平均值,如某特定粒子的动能又或是一个弹簧的势能。例如,它预 测出在热平衡时理想气体中的每个粒子平均动能皆为(3/2)kBT,其中 kB 为玻尔兹曼常数 而 T 为温度。更普遍地,无论多复杂也好,它都能被应用于任何处于热平衡的经典系统中。 能量均分定理可用于推导经典理想气体定律,以及固体比热的杜隆-珀蒂定律。它亦能够 应用于预测恒星的性质,因为即使考虑相对论效应的影响,该定理依然成立。

1030《大学物理基础》作业答案

1030《大学物理基础》作业答案

单选题(10.0 分)1.在双缝干涉实验中,两缝间距离为d,双缝与屏幕之间的距离为D,波长为λ的平行单色光垂直照射到双缝上,屏幕上干涉条纹中相邻之间的距离是A) A:2λD/dB) B:λd/DC) C:dD/λD) D:λD/d纠错(10.0 分)2.不可逆过程是A) A:不能反向进行的过程B) B:系统不能回复到初始状态的过程C) C:有摩擦存在的过程或非准静态过程D) D:外界有变化的过程纠错(10.0 分)3.由于电子自旋-轨道相互作用将导致能级分裂,在多重能级的结构中,两个相邻能级的间隔A) A:与两个J值中较大的值成正比B) B:与两个J值中较小的值成正比C) C:与较大的J的J(J+1)成正比D) D:与较小的J的J(J+1)成正比纠错(10.0 分)4.一定量某理想气体按PV r=C的规律膨胀,其中C为常数,r为绝热常数,则膨胀后理想气体的温度A) A:将升高B) B:将降低C) C:不变D) D:升高或降低,不能确定纠错(10.0 分)5.关于物体内能的改变,下列说法中正确的是()A) A:只有做功才能改变物体的内能B) B:只有热传递才能改变物体的内能C) C:做功和热传递都能改变物体的内能D) D:做功和热传递在改变物体内能上是不等效的纠错(10.0 分)6.活塞把一定质量的理想气体封闭在气缸里,当气体温度降低,体积缩小时,其压强将()A) A:不变B) B:增大C) C:减小D) D:不能确定纠错(10.0 分)7.热力学第二定律表明()A) A:不可能从单一热源吸收热量使之全部变为有用的动B) B:在一个可逆过程中,工作物质净吸热等于对外作的功C) C:热不能全部转变为功D) D:热量不可能从温度低的物体传到温度高的物体纠错判断题(10.0 分)8. 光在指定的两点间传播时,肯定是沿光程为极值路径传播的。

正确错误纠错(10.0 分)9.系统处于热力学平衡态时,可简称为处于热平衡态。

大学物理力学基础训练及答案

大学物理力学基础训练及答案

⼤学物理⼒学基础训练及答案⼒学基础训练⼀选择题1·某质点作直线运动的运动学⽅程为x =3t -5t 3 + 6 (SI),则该质点作(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.[]2. ⼀质点作直线运动,某时刻的瞬时速度=v 2 m/s ,瞬时加速度2/2s m a -=,则⼀秒钟后质点的速度 (A) 等于零. (B) 等于-2 m/s . (C) 等于2 m/s . (D) 不能确定.[]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0v 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.(D) 匀速直线运动.[]4. 某物体的运动规律为t k t 2d /d v v -=,式中的k 为⼤于零的常量.当0=t 时,初速为v 0,则速度v 与时间t 的函数关系是(A) 0221v v +=kt , (B) 0221v v +-=kt ,(C) 02121v v +=kt , (D) 02121v v +-=kt []5.在相对地⾯静⽌的坐标系内,A 、B ⼆船都以2 m/s 速率匀速⾏驶,A 船沿x 轴正向,B 船沿y 轴正向.今在A 船上设置与静⽌坐标系⽅向相同的坐标系(x 、y⽅向单位⽮⽤i 、j 表⽰),那么在A 船上的坐标系中,B 船的速度(以m/s 为单位)为 (A) 2i +2j . (B) -2i +2j.(C) -2i -2j . (D) 2i -2j.[]6. ⼀质点作匀速率圆周运动时,.(A) 它的动量不变,对圆⼼的⾓动量也不变. (B) 它的动量不变,对圆⼼的⾓动量不断改变. (C) 它的动量不断改变,对圆⼼的⾓动量不变. (D) 它的动量不断改变,对圆⼼的⾓动量也不断改变.[]7.均匀细棒OA 可绕通过其⼀端O ⽽与棒垂直的⽔平固定光滑轴转动,如图所⽰.今使棒从⽔平位置由静⽌开始⾃由下落,在棒摆动到竖直位置的过程中,下述说法哪⼀种是正确的? (A) ⾓速度从⼩到⼤,⾓加速度从⼤到⼩.(B) ⾓速度从⼩到⼤,⾓加速度从⼩到⼤. (C) ⾓速度从⼤到⼩,⾓加速度从⼤到⼩.(D) ⾓速度从⼤到⼩,⾓加速度从⼩到⼤.[]8. 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J 0,⾓速度为ω0.然后她将两臂收回,使转动惯量减少为31J 0.这时她转动的⾓速度变为(A) 31ω0. (B) ()3/1 ω0.(C) 3 ω0. (D) 3 ω0.[]9. 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231ML .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v 21,则此时棒的⾓速度应为(A) ML m v . (B) ML m 23v.(C) ML m 35v . (D) ML m 47v.[].俯视图10. 如图所⽰,⼀⽔平刚性轻杆,质量不计,杆长l =20 cm ,其上穿有两个⼩球.初始时,两⼩球相对杆中⼼O 对称放置,与O 的距离d =5 cm ,⼆者之间⽤细线拉紧.现在让细杆绕通过中⼼O 的竖直固定轴作匀⾓速的转动,转速为ω 0,再烧断细线让两球向杆的两端滑动.不考虑转轴的和空⽓的摩擦,当两球都滑⾄杆端时,杆的⾓速度为 (A) 2ω 0. (B)ω 0.(C) 21 ω 0. (D)041ω.[]⼆填空题11 ⼀质点沿x ⽅向运动,其加速度随时间变化关系为 a = 3+2 t (SI) ,如果初始时质点的速度v 0为5 m/s ,则当t为3s 时,质点的速度v = .12. 质点p 在⼀直线上运动,其坐标x 与时间t 有如下关系: x =-A sin ω t (SI) (A 为常数)(1) 任意时刻t,质点的加速度a =____________;(2) 质点速度为零的时刻t =______________.13. ⼀质点从静⽌出发沿半径R =1 m 的圆周运动,其⾓加速度随时间t 的变化规律是β =12t 2-6t (SI),则质点的⾓速ω =______________________________;切向加速度 a t =________________________.14. 如图所⽰,x 轴沿⽔平⽅向,y 轴竖直向下,在t =0时刻将质量为m 的质点由a 处静⽌释放,让它⾃由下落,则在任意时刻t ,质点所受的对原点O 的⼒矩M=________________;在任意时刻t ,质点对原点O的⾓动量L=__________________.15.质点P 的质量为2 kg ,位置⽮量为 r,速度为v ,它受到⼒F的作⽤.这三个⽮量均在Oxy ⾯内,某时刻它们的⽅向如图所⽰,且r =3.0 m ,v =4.0 m/s ,F=2 N ,则此刻该质点对原点O 的⾓动量L=____________________;作⽤在质点上的⼒对原点的⼒矩M=________________. 16. 某质点在⼒F =(4+5x )i(SI)的作⽤下沿x 轴作直线运动,在从x =0移17.动到x =10 m 的过程中,⼒F所做的功为__________.17. 利⽤⽪带传动,⽤电动机拖动⼀个真空泵.电动机上装⼀半径为 0.1m 的轮⼦,真空泵上装⼀半径为0.29m 的轮⼦,如图所⽰.如果电动机的转速为1450 rev/min ,则真空泵上的轮⼦的边缘上⼀点的线速度为__________________,真空泵的转速为____________________.18.⼀长为l ,质量可以忽略的直杆,可绕通过其⼀端的⽔平光滑轴在竖直平⾯内作定轴转动,在杆的另⼀端固定着⼀质量为m 的⼩球,如图所⽰.现将杆由⽔平位置⽆初转速地释放.则杆刚被释放时的⾓加速度β0=____________,杆与⽔平⽅向夹⾓为60°时的⾓加速度β=________________.m19.⼀长为l 、质量可以忽略的直杆,两端分别固定有质量为2m 和m 的⼩球,杆可绕通过其中⼼O 且与杆垂直的⽔平光滑固定轴在铅直平⾯内转动.开始杆与⽔平⽅向成某⼀⾓度θ,处于静⽌状态,如图所⽰.释放后,杆绕O 轴转动.则当杆转到⽔平位置时,该系统所受到的合外⼒矩的⼤⼩M =_____________________,此时该系统⾓加速度的⼤⼩β=______________________.20. ⼀飞轮以⾓速度ω0绕光滑固定轴旋转,飞轮对轴的转动惯量为J 1;另⼀静⽌飞轮突然和上述转动的飞轮啮合,绕同⼀转轴转动,该飞轮对轴的转动惯量为前者的⼆倍.啮合后整个系统的⾓速度ω=__________________.三计算题21. ⼀质点沿x 轴运动,其加速度为a = 4t (SI),已知t = 0时,质点位于x 0=10 m 处,初速度v 0 = 0.试求其位置和时间的关系式.22. ⼀⼈从10 m 深的井中提⽔.起始时桶中装有10 kg 的⽔,桶的质量为1 kg ,由于⽔桶漏⽔,每升⾼1 m 要漏去0.2 kg 的⽔.求⽔桶匀速地从井中提到井⼝,⼈所作的功.23. 如图所⽰,⼀个质量为m 的物体与绕在定滑轮上的绳⼦相联,绳⼦质量可以忽略,它与定滑轮之间⽆滑动.假设定滑轮质量为M 、半径为R ,其转动惯量为221MR ,滑轮轴光滑.试求该物体由静⽌开始下落的过程中,下落速度与时间的关系.24.⼀长为1 m 的均匀直棒可绕过其⼀端且与棒垂直的⽔平光滑固定轴转动.抬起另⼀端使棒向上与⽔平⾯成60°,然后⽆初转速地将棒释放.已知棒对轴的转动惯量为231ml ,其中m 和l 分别为棒的质量和长度.求:(1) 放⼿时棒的⾓加速度; (2) 棒转到⽔平位置时的⾓加速度.25. ⼀质量m = 6.00 kg 、长l = 1.00 m 的匀质棒,放在⽔平桌⾯上,可绕通过其中⼼的竖直固定轴转动,对轴的转动惯量J = ml 2 / 12.t = 0时棒的⾓速度ω0 = 10.0 rad ·s -1.由于受到恒定的阻⼒矩的作⽤,t = 20 s 时,棒停⽌运动.求: (1) 棒的⾓加速度的⼤⼩; (2) 棒所受阻⼒矩的⼤⼩; (3) 从t = 0到t = 10 s 时间内棒转过的⾓度.26.如图所⽰,A 和B 两飞轮的轴杆在同⼀中⼼线上,设两轮的转动惯量分别为 J =10 kg ·m 2 和 J =20kg ·m 2.开始时,A 轮转速为600 rev/min ,B 轮静⽌.C为摩擦啮合器,其转动惯量可忽略不计.A 、B 分别与C 的左、右两个组件相连,当C 的左右组件啮合时,B 轮得到加速⽽A 轮减速,直到两轮的转速相等为⽌.设轴光滑,求:(1) 两轮啮合后的转速n ; (2) 两轮各⾃所受的冲量矩.27. 质量为M =0.03 kg ,长为l =0.2 m 的均匀细棒,在⼀⽔平⾯内绕通过棒中⼼并与棒垂直的光滑固定轴⾃由转动.细棒上套有两个可沿棒滑动的⼩物体,每个质量都为m =0.02 kg .开始时,两⼩物体分别被固定在棒中⼼的两侧且距棒中⼼各为r =0.05 m ,此系统以n 1=15 rev/ min 的转速转动.若将⼩物体松开,设它们在滑动过程中受到的阻⼒正⽐于它们相对棒的速度,(已知棒对中⼼轴的转动惯量为Ml 2 / 12)求:(1) 当两⼩物体到达棒端时,系统的⾓速度是多少? (2) 当两⼩物体飞离棒端,棒的⾓速度是多少?四理论推导与证明题28. ⼀艘正在沿直线⾏驶的电艇,在发动机关闭后,其加速度⽅向与速度⽅向相反,⼤⼩与速度平⽅成正⽐,即2/d d v v K t -=,式中K 为常量.试证明电艇在关闭发动机后⼜⾏驶x 距离时的速度为 )e x p (0Kx -=v v 其中0v 是发动机关闭时的速度.⼒学基础训练答案⼀选择题1. (D)2. (D)3. (C)4. (C)5. (B)6. (C)7. (A)8. (D)9. (B) 10. (D) ⼆.填空题11. 23 m/s 12. t A ωωsin 2-()ωπ+1221n (n = 0,1,… ) 13. 4t 3-3t 2 (rad/s) 12t 2-6t (m/s 2) 14. mgb kmgbt k15. k 12 kg· m 2 · s-1k3 N · m16. 290 J17. v ≈15.2 m /sn 2=500 rev /min 18. g / lg / (2l ) 19. mgl 212g / (3l ) 20. 031ω三计算题21. 解: =a d v /d t 4=t , d v 4=t d t=vv 0d 4d tt tv 2=t 2v d =x /d t 2=t 2t tx tx x d 2d 02=x 2= t 3 /3+x 0 (SI)22. 解:选竖直向上为坐标y 轴的正⽅向,井中⽔⾯处为原点.由题意知,⼈匀速提⽔,所以⼈所⽤的拉⼒F 等于⽔桶的重量即: F =P =gy mg ky P 2.00-=-=107.8-1.96y (SI) ⼈的拉⼒所作的功为:W=??=Hy F W 0d d =?-10d )96.18.107(y y =980 J23. 解:根据⽜顿运动定律和转动定律列⽅程对物体: mg -T =ma ①对滑轮: TR = J β②运动学关系: a =R β③将①、②、③式联⽴得a =mg / (m +21M )∵ v 0=0,∴ v =at =mgt / (m +21M ) 24. 解:设棒的质量为m ,当棒与⽔平⾯成60°⾓并开始下落时,根据转动定律M = J β其中 4/30sin 21mgl mgl M ==于是 2r a d /s 35.743 ===l g J M β当棒转动到⽔平位置时, M =21mgl那么 2r a d /s 7.1423 ===lg J M β 25. 解:(1) 0=ω 0+β tβ=-ω 0 / t =-0.50 rad ·s -2 (2) M r =ml 2β / 12=-0.25 N ·m(3) θ10=ω 0t +21β t 2=75 rad 26. 解:(1) 选择A 、B 两轮为系统,啮合过程中只有内⼒矩作⽤,故系统⾓动量守恒J A ωA +J B ωB = (J A +J B )ω,⼜ωB =0得ω≈ J A ωA / (J A +J B ) = 20.9 rad / s 转速≈n 200 rev/min (2) A 轮受的冲量矩t M A d = J A (ω-ωA ) = -4.19×10 2N ·m ·s 负号表⽰与A ω⽅向相反. B 轮受的冲量矩t MBd = J B (ω - 0) = 4.19×102 N ·m ·s⽅向与A ω相同.27. 解:选棒、⼩物体为系统,系统开始时⾓速度为ω1 = 2πn 1=1.57 rad/s .(1) 设⼩物体滑到棒两端时系统的⾓速度为ω2.由于系统不受外⼒矩作⽤,所以⾓动量守恒.a故 2221222112212ωω+= +ml Ml mr Ml 2212222121122Ml mr Ml ml ωω??+ =+=0.628 rad/s(2) ⼩物体离开棒端的瞬间,棒的⾓速度仍为ω2.因为⼩物体离开棒的瞬间内并未对棒有冲⼒矩作⽤.四理论推论与证明题28. 证:2d d d d d d d d v xv v t x x v t v K -==?= ∴ d v /v =-K d x-=x x K 0d d 10v v vv , Kx -=0ln v v∴ v =v 0e -Kx。

2016年12月西南大学网络与继续教育学院《大学物理基础》[1030]大作业答案

2016年12月西南大学网络与继续教育学院《大学物理基础》[1030]大作业答案
7、以x表示位移,t表示时间,这种振动的数学表达式为:式中A为位移x的最大值,称为振幅,它表示振动的强度;ωn表示每秒中的振动的幅角增量,称为角频率,也称圆频率;称为初相位。以f=ωn/2π表示每秒中振动的周数,称为频率;它的倒数,T=1/f,表示振动一周所需的时间,称为周期。振幅A、频率f(或角频率ωn)、初相位,称为简谐振动三要素。如图2所示,由线性弹簧联结的集中质量m构成简谐振子。当振动位移自平衡位置算起时,其振动方程为:但ωn只由系统本身的特征m和k决定,与外加的初始条件无关,故ωn亦称固有频率。对于简谐振子,其动能和势能x=Asin(wx+b)A是振幅,w是较平绿b是出翔。
(2ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱa=-w^2 *A*cos(w*t+f),当小球运动到X=|A|=2cm=0.02m处加速度最大,
即最大加速度a=w^2 *A=9*0.02/4 m/(s^2)=4.5*10^(-2) m/(s^2)
(3)由以上可知X=0.02*cos(1.5*t+f)
当小球运动到x=0.02m处,t=T/4
3、热力学第一定律是阐明能量转换及守恒的一个基本定律,它反映了工质在热力过程中的能量转换的数量关系。在工质不发生流动时,数学表达式为:q=u+W。这可以表述为:一般情况下,加给工质的热量一部分消耗于作膨胀功,另一部分蓄存于工质内部,增加了工质的内能。热可以转变为功,功也可以转变为热,一定量的热消失时,必产生一定量的功;消耗了一定量的功时,必产生与之对应的一定量的热。
若加热时体积不变,则有:Q=nCv(T2-T1)=0.32892×20.80×(400-300)=684.2J
若加热时压强不变,则有:Q=nCp(T2-T1)=0.32892×29.12×(400-300)=957.8J

大学物理习题与答案解析

大学物理习题与答案解析
v d dr tt22i1 j3 (m)/s
a d dvtt28j(m2/)s
大学物理
3、质点作直线运动,加速度 a2Asint,已知
t 0时质点初始状态为x 0
动学方程为xAsi n .t0
、v0 A、该质点运
解:
vv0
t
a
0
dt A
t2As
0
intdt
AAcostA
Acost
t
t
即 a2ct, t a 2c
vx vy
vvx 2vy 2a24c2t22a
大学物理
5、一飞机在跑道上跑过500米后,即升空,如果它在跑
前是静止的,以恒定加速度运动,升空前跑了30秒,则
当它升空时的速度为 v 100 m/s
.
3
解: x 1 at 2 2
a2t2x2 352 000190m2/s
答:B
v(m / s)
2
0到7秒的位移为:
0
r 2 22 2 2 2 2 3 1 i 3 .5 im1
坐标为:x23 .55 .5 m
t(s) 24 5 7
大学物理
3、一质点沿x轴运动的规律是 xt24t5,其中x以m 计,t以s计,则前3s内它的位移和路程分别是
(A)位移和路程都是3m. (B) 位移和路程都是-3m .
dvy dy

a vy
dvy dy
kvy2
分离变量得 :
dvy kdy vy
两边积分得 :
v dvy
y
k dy
v v0 y
0
v v0eky
大学物理
3、一质点沿半径为1 m 的圆周运动,运动方程
为 23t,3 式中以弧度计,t以秒计,求:(1) t=2 s

西南网络教育20.6月大学物理基础【1030】答案

西南网络教育20.6月大学物理基础【1030】答案
二、计算题:(共5题,每题30分,选择其中2个题目作答,共60分)
1、一体积为1.0×10-3m3的容器中,含有4.0×10-5kg的氦气和4.0×10-5kg的氢气,它们的温度为30℃,试求容器中混合气体的压强。
解:
He的摩尔质量:
H2的摩尔质量:
2、今有两摩尔的理想气体氮气,温度由17℃升为27℃。若在升温过程(1)体积保持不变,(2)压强保持不变,求气体在这两过程中各吸收多少热量?各增加了多少内能?各对外做了多少功?
8、什么是光程?
答:光程是光在媒质中通过的路程和该媒质折射率的乘积。例如,在折射率为n的介质中,光行进一距离d,光程即为乘积nd,由n的物理意义可知,光在该介质中行经距离d所需的时间,与光在真空中行经nd距离所需的时间相等。这是因为,媒质的折射率等于真空中的光速和媒质中的光速之比,所以光程也就是在相同的时间内光在真空中通过的路程。
7、什么是波动?机械波与电磁波的主要区别是什么?
答:波动,是一种物质运动形式,属于物理学研究范围。波动是一种常见的物理现象。波动是质点群联合起来表现出的周而复始的运动现象。其成因是介质中质点受到相邻质点的扰动而随着运动,并将形振动形式由远及近的传播开来,各质点间存在相互作用的弹力。机械波是由物体的机械波动形成的。它与电磁波和物质波是两类概念。电磁波是电磁场在空间内的波动传播。而物质波是物质运动是波动性的表现。我们知道一切物质都有波粒二像性,其波动性的波长为普郎克常量与其动量的商。从微观的角度讲,光子由于动量较小则波动性表现明显,这样光子的运动就主要表现出波的性质。(表现为电磁波)而宏观上的物质也具有波动性(表现为物质波)这里要注意,光子与构成我们能直接感知的物质的物质粒子是不同类的。
( )
3、一质点沿x轴作简谐振动,振幅A=0.05m,周期T=0.2s。当质点正越过平衡位置向负x方向运动时开始计时。

2020年秋西南大学[1030]《大学物理基础》作业答案

2020年秋西南大学[1030]《大学物理基础》作业答案

单项选择题1、波长λ=5000Ǻ的单色光垂直照射到宽度a=0.25mm的单缝上,单缝后面放置一凸透镜,在凸透镜的焦平面上放置一屏幕,用以观测衍射条纹。

今测的屏幕上中央条纹一侧第三个暗条纹和另一侧第三个暗条纹之间的距离为d=12mm,则凸透镜的焦距f为.2m.1m.0.5m.0.2m2、根据惠更斯—菲涅耳原理,若已知光在某时刻的阵面为S,则S的前方某点P的光强度决定于波阵面S上所有面积元发出的子波各自传到P点的.振动振幅之和.光强之和.振动振幅之和的平方.振动的相干叠加3、在玻璃(折射率n3=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5000Ǻ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().1250Ǻ.1810Ǻ.2500Ǻ.906Ǻ4、在双缝干涉实验中,入涉光的波长为λ,用玻璃纸遮住双缝中的一个缝,若玻璃纸中光程比相同厚度的空气的光程大2.5λ,则屏上原来的明纹处().仍为明条纹.变为暗条纹.既非明纹也非暗纹.无法确定是明纹,还是暗纹5、以下不是几何光学的基本实验定律的是().光在均匀介质中的直线传播定律.光通过两种介质分界面的反射定律和折射定律.发射的光的强弱满足基尔霍夫定律.光的独立传播定律6、对于温度,有以下几种说法①温度的高低反映了物质内部分子运动剧烈程度的不同②气体的温度是分子平均平动动能的量度③气体的温度是大量气体分子热运动的集体表现,具有统计意义④从微观上看,气体的温度表示每个气体分子的冷热程度上述说法正确的是.①、①、①.①、①、①.①、①、①.①、①、①7、有两个容器,一个盛氢气,另一个盛氧气。

如果这两种气体分子的方均根速率相等,则表明().氧气的温度比氢气高.氢气的温度比氧气高.两种气体的温度相同.两种气体的压强相同8、“理想气体和单一热源接触作等温膨胀时,吸收的热量全部用来对外做功,因此热能能够全部转化为机械能”。

2018年12月西南大学大学物理基础【1030】机考答案

2018年12月西南大学大学物理基础【1030】机考答案
5、什么是简谐振动?描述简谐振动的三个特征量是什么?
6、什么是驻波?
7、什么是光程?
8、什么是光的衍射?
二、计算题:(共5个题,选择其中2个题目作答,每题30分,共60分)
1、某容器储有氧气,其压强为1.013×105Pa,温度为300K,求:
(1)单位体积内的分子数;(2)分子的 , 及 ;(3)分子的平均平动动能 。
4.什么是热力学第二定律?其开尔文表述是什么?
答:热力学第二定律(second law of thermodynamics),热力学基本定律之一,其开尔文表述:
不可能制成一种循环动作的热机,从单一热源取热,使之完全变为功而不引起其它变化。
6.什么是驻波?
答:振幅相同、传输方向相反的两种波(不一定是电波),沿传输线形成的一种分布状态。其中的一个波一般是另一个波的反射波。在两者电压(或电流)相加的点出现波腹,在两者电压(或电流)相减的点形成波节。在波形上,波节和波腹的位置始终是不变的,给人“驻立不动的印象,但它的瞬时值是随时间而改变的。如果这两种波的幅值相等,则波节的幅值为零。
(题二、5图)
一.简答题
1.什么是平衡态?
答:平衡态与非平衡态是对于某个物理量,在系统内部的各处相等、均匀分布,则称系统在宏观上呈现出的完全均匀状态为系统的平衡态。
3.热力学第一定律的内容是什么?
答:热力学第一定律:内能的改变量Δu等于外界对物体做的功w(有正负性)与其从外界所吸收的热量q(有正负性)的代数和。
西南大学网络与继续教育学院课程考试试题卷
类别:网教专业:工程造价2018年12月
课程名称【编号】:大学物理基础【1030】A卷
大作业满分:100分
一、简答题:(共8个题,选择其中4个题目作答,每题10分,共40分)

(完整版)《大学物理》练习题及参考答案.doc

(完整版)《大学物理》练习题及参考答案.doc
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

24春[1030]《大学物理基础》在线作业答案

24春[1030]《大学物理基础》在线作业答案

单项选择题•非保守场,电场力做功与路径无关•非保守场,电场力做功与路径有关•保守场,电场力做功与路径有关•保守场,电场力做功与路径无关•匀加速直线运动,加速度沿x轴正方向•变加速直线运动,加速度沿x轴正方向•变加速直线运动,加速度沿x轴负方向•匀加速直线运动,加速度沿x轴负方向•火车在平直的斜坡上的运动•火车在拐弯时的运动•空中缆车的运动•活塞在气缸内的运动•-E-E1•E+E1•E-E1•-E+E1•-12 m/s、4m/s2•12 m/s、-4m/s2•-12 m/s、-4m/s2•12 m/s、4m/s2•球体外的静电场能量小于球面外的静电场能量•球体外的静电场能量大于球面外的静电场能量•球体内的静电场能量小于球面内的静电场能量•球体内的静电场能量大于球面内的静电场能量•,水平•,竖直向上•,竖直向下•增量为08、质点 A 和 B 在Oxy平面内运动,质点 A 和 B 的位矢、速度、加速度分别以和表示,.若在运动过程中始终有,则【】•••••若角速度很大,则作用在它上面的力一定很大•若转动角加速度为零,则角速度可能很大•若角速度很大,则角加速度一定很大•若转动角速度为零,则所受合力必为零10、一带电粒子以某一角度射入一均匀磁场,速度与的夹角小于,则该粒将作【】•螺旋线运动•匀速直线运动•抛物线运动•圆周运动11、如图,长为 l 的直导线放在磁感应强度为 B 的均匀磁场中,该导线以速度 v 在垂直于 B 的平面内运动,v 与导线 l 成角,导线上产生的动生电动势为【】••0••12、如图,长直导线中通有稳恒电流I,金属棒 ab 与长直导线共面且垂直于导线放置,以速度v 平行于长直导线作匀速运动。

假定金属棒中的感应电动势沿 x 轴向右为正,棒两端的电势差为φa- φb,则【】••••13、取自感的定义式,当线圈的几何形状不变,周围无铁磁性物质时,若线圈中的电流强度变小,则线圈的自感L【】•变小•变大,但与电流不成反比关系•不变•变大,与电流成反比关系•反比于B,反比于•正比于B,正比于•反比于B,正比于•正比于B,反比于•••0,0•• A. 保守力保守力•非保守力保守力•保守力非保守力•非保守力非保守力17、如图,一长直导线 L 与矩形线圈 ABCD 共面,线圈的 AB 边与 L 平行,当导线中通有随时间减小的电流时,线圈中的磁通量随时间【】•增加,感应电流的方向是顺时针方向•减少,感应电流的方向是逆时针方向•减少,感应电流的方向是顺时针方向•增加,感应电流的方向是逆时针方向•1倍••••静止不动•匀速向右运动•加速向右运动•匀速向左运动20、附图中,环绕两根通有电流 I 的导线,则环路L的的环流为【】•μ0I•2μ0I•0•-μ0I•φ 增大,B 增大•φ不变,B 不变•φ 不变,B 增大•φ 增大,B 不变•φ≠0说明E不等于零,φ=0说明E等于零•φ≠0说明闭合面内有电荷,φ=0说明闭合面内无电荷•以上结果都不对•φ≠0说明该点电荷对φ有影响,φ=0说明该点电荷对φ无影响•螺线运动的半径相等•螺线运动的周期相等•所受洛仑兹力相等•螺距相等•对正点电荷由知,r越小电场越强;对负点电荷由知,r越小,电场越弱•公式中的Q是试探电荷•由知,r→0时E→∞•利用点电荷的场强公式与迭加原理,在已知电荷分布的情况下,原则上可求各种带电体的场强•不会平动,会转动•会平动,不会转动•不会平动,也不会转动•会平动,还会转动•1∶3•1∶1•1∶4•1∶2•动量守恒,机械能不守恒•动量守恒,机械能守恒•动量不守恒,机械能不守恒•动量不守恒,机械能守恒•6J•-3I•-6J•3J•此重物所受的外力的功之和为零•推力不做功••0•2mv•mv•位移电流能产生焦耳热•位移电流和传导电流均可产生磁场•传导电流由电场的变化而产生•位移电流是由电荷宏观定向运动所形成的•动量守恒•动量、机械能和角动量都守恒•对转轴的角动量守恒•动量、机械能和角动量都不守恒•场强一定为零,电势一定为零•场强不一定为零,电势一定为零•场强一定为零,电势不一定为零•场强不一定为零,电势不一定为零34、如图,物体由静止开始沿竖直放置的圆弧形光滑轨道下滑,在从 A 到 C 的下滑过程中,物体所受的合外力【】•大小不变,方向不总是指向圆心•大小变化,方向总是指向圆心•大小变化,方向不总是指向圆心•大小不变,方向总是指向圆心• Φ m 最小,M 最大 • Φ m 最小,M 最小 • Φ m最大,M 最小•Φ m 最大,M 最大36、一质点在 Oxy 平面内运动,其位置矢量的表示式为,式中 a 、b 为正的常量,则在 t 时刻质点的速度与 x 轴正向间的夹角为【 】• •• •• 机械能守恒,角动量守恒 • 机械能守恒,角动量不守恒 • 机械能不守恒,角动量守恒 •机械能不守恒,角动量不守恒• 行星的椭圆轨道运动 • 单摆运动 • 抛体运动 •匀速率圆周运动• 质点受到几个力的作用时,一定产生加速度• 质点运动的速率不变时,它所受到的合外力不一定为零• 质点运动的方向与合外力的方向一定相同 • 质点运动速度大,它所受的合外力也一定大主观题参考答案:42、一质量 m=0.1kg 的质点作平面运动,其运动方程为,,则质点在 t=5s 时的动量大小为________ 。

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单选题e1c0897c1247216a20d617(10.0 分)1.在双缝干涉实验中,两缝间距离为d,双缝与屏幕之间的距离为D,波长为λ的平行单色光垂直照射到双缝上,屏幕上干涉条纹中相邻之间的距离是A) A:2λD/dB) B:λd/DC) C:dD/λD) D:λD/d纠错f f8080815047d2115f9a4a9(10.0 分)2.不可逆过程是A) A:不能反向进行的过程B) B:系统不能回复到初始状态的过程C) C:有摩擦存在的过程或非准静态过程D) D:外界有变化的过程纠错f f808081504754894f2bd13(10.0 分)3.由于电子自旋-轨道相互作用将导致能级分裂,在多重能级的结构中,两个相邻能级的间隔A) A:与两个J值中较大的值成正比B) B:与两个J值中较小的值成正比C) C:与较大的J的J(J+1)成正比D) D:与较小的J的J(J+1)成正比纠错f f8080815047b6680999289(10.0 分)4.一定量某理想气体按PV r=C的规律膨胀,其中C为常数,r为绝热常数,则膨胀后理想气体的温度A) A:将升高B) B:将降低C) C:不变D) D:升高或降低,不能确定纠错f f80808150478a7eae238f c(10.0 分)5.关于物体内能的改变,下列说法中正确的是()A) A:只有做功才能改变物体的内能B) B:只有热传递才能改变物体的内能C) C:做功和热传递都能改变物体的内能D) D:做功和热传递在改变物体内能上是不等效的纠错f f808081504727c4c093b70(10.0 分)6.活塞把一定质量的理想气体封闭在气缸里,当气体温度降低,体积缩小时,其压强将()A) A:不变B) B:增大C) C:减小D) D:不能确定纠错f f808081504734888b22837(10.0 分)7.热力学第二定律表明()A) A:不可能从单一热源吸收热量使之全部变为有用的动B) B:在一个可逆过程中,工作物质净吸热等于对外作的功C) C:热不能全部转变为功D) D:热量不可能从温度低的物体传到温度高的物体纠错f f8080815047判断题af78295262002b17563a3c(10.0 分)8. 光在指定的两点间传播时,肯定是沿光程为极值路径传播的。

正确错误纠错f f80808150475d633d27a31(10.0 分)9.系统处于热力学平衡态时,可简称为处于热平衡态。

正确错误纠错f f8080815047主观填空题1aea03c1579f aa4e51d45c(10.0 分)10.波长为λ的平行单色光垂直的照射到劈尖薄膜上,劈尖薄膜的这是率为n,第二条纹与第五条明纹所对应的薄膜厚度之差是__________.3λ/(2n)纠错f f8080815047288f e393bb7(10.0 分)11.动能为100eV的电子的德布罗意波长为_________.0.1226*10-10m纠错f f80808150474b60e4b274c(10.0 分)12.一束自然光以布儒斯特角入射到平板玻璃上,就偏振状态来说则反射光为________,反射光矢量的振动方向____________,透射光为_______________。

完全(线)偏振光, 垂直于入射面, 部分偏振光纠错f f8080815047e9d0b0f bf7e9(10.0 分)13.波长为λ的平行单色光垂直照射到劈尖薄膜上,若劈尖角为θ(以弧度计),劈尖薄膜折射率为n,则反射光形成的干涉条纹中,相邻明条纹的间距为_________.λ/(2nθ)论述题一体积为1.0×10-3m3 的容器中,含有4.0×10-5kg 的氦气和4.0×10-5kg 的氢气,它们的温度为 300C ,试求容器中混合气体的压强。

1、 解:27330303T K =+=He 的摩尔质量:31 4.110/M kg mol -=⨯ H 2的摩尔质量:32 2.010/M kg mol -=⨯5411331 4.0108.31303 2.52104.010 1.010m RT P Pa M V ---⨯⨯⨯===⨯⨯⨯⨯ 5421332 4.0108.31303 5.04102.010 1.010m RT P Pa M V ---⨯⨯⨯===⨯⨯⨯⨯ 4127.5610P P P Pa =+=⨯ 用波长λ=500nm 的单色光垂直照射在由两块玻璃板(一端刚好接触成为劈棱)构成的空气劈尖上。

劈尖角θ=2×10-4rad 。

如果劈尖内充满折射率为n=1.40的液体。

求从劈棱数起第五个明条纹在充入液体前后移动的距离。

解:设第五个明纹处膜厚为,则有2ne+0.5λ=5λ设该处至劈棱的距离为L ,则有近似关系e=L θ, 由上两式得 2nL θ=9λ/2, L=9λ/4n θ 充入液体前第五个明纹位置 L1=9λ/4θ 充入液体后第五个明纹位置 L2=9λ/4n θ 充入液体前后第五个明纹移动的距离L= L1- L2=9λ(1-1/n)/4θ=1.61mm一个处于基态的氢原子与另一个基态氢原子碰撞。

求可能发生非弹性碰撞的最小速度为多少?已知氢原子的质量是1.67×10-27kg ,氢原子基态的能量为E =-13.6eV 。

解:两个基态氢原子发生碰撞,如果损失的能量大于氢原子由基态跃迁到第一激发态所需的能量,则氢原子会被另一个氢原子吸收,则该碰撞为非弹性碰撞。

由玻尔的氢原子理论得氢原子基态和第一激发态的能量分别为1E E = (1)214E E =- (2)由(1)(2)式得氢原子只有获得能量2134E E E E ∆≥-=(3) 才会从基态跃迁到激发态,两个基态氢原子才可能发生非弹性碰撞。

在同样条件下,两个原子发生迎面对心碰撞时能量损失最大,设两原子相向速率为v ,碰撞后两原子静止,其能量损失为221202E mv mv ⎛⎫'∆=⋅-= ⎪⎝⎭(4)发生非弹性碰撞的最小速度,即该能量刚好使一个氢原子激发,有E E '∆=∆,由(3)(4)式可得234mv E =(5) 将(5)代入数据并整理得43 3.1610/4Ev m s m==⨯ (6) 由此可知两氢原子以大于这个速度的相对速率碰撞,有可能引起氢原子的激发,产生非弹性碰撞。

单选题b64a802802e0f bd83191eb(10.0 分)1. 两块平玻璃构成空气劈尖,左边为棱边,用单色平行光垂直入射,若上面的平玻璃以棱边为轴,沿逆时针方向做微小转动,则干涉条纹的A) A :间隔变小,并向棱边方向平移B) B :间隔变大,并向远离棱边方向平移C) C :间隔不变,向棱边方向平移D) D :间隔变小,并向远离棱边方向平移纠错f f 8080815047016a47b4bf e(10.0 分)2. 用白光源进行双缝实验,若用一个纯红色的滤光片遮盖一条缝,用一个纯蓝色滤光片遮盖另一条缝,则A) A:纹的宽度将发生变化B) B:产生红色和蓝色的两套彩色干涉条纹C) C:干涉条纹的亮度将发生变化D) D:不产生干涉条纹纠错f f8080815047c299f c25e3f e(10.0 分)3. 缝夫琅和费衍射实验中,当把单缝S稍微上移时,衍射的图样将A) A:向上平移B) B:向下平移C) C:不动D) D:消失纠错f f808081504715925f c0d62(10.0 分)4. 对于内能是体系状态的单值函数概念,错误理解是A) A:体系处于一定的状态,具有一定的内能B) B:对应于某一状态,内能只能有一个数值不能有多个C) C:状态发生变化,内能也一定跟着变化D) D:对应于一个内能值,可以有多个状态纠错f f8080815047edf e15a8b51(10.0 分)5.“理想气体和单一热源接触作等温膨胀时,吸收的热量全部用来对外做功,因此热能能够全部转化为机械能”。

这一说法是()A) A:服从热力学第一定律;这与热力学第二定律不矛盾B) B:服从热力学第一定律;这与热力学第二定律矛盾C) C:违背热力学第一定律;这与热力学第二定律不矛盾D) D:违背热力学第一定律;这与热力学第二定律矛盾纠错f f8080815047015cd927109(10.0 分)6.有两个容器,一个盛氢气,另一个盛氧气。

如果这两种气体分子的方均根速率相等,则表明()A) A:氧气的温度比氢气高B) B:氢气的温度比氧气高C) C:两种气体的温度相同D) D:两种气体的压强相同纠错f f8080815047b84909c0169(10.0 分)7.对于温度,有以下几种说法①温度的高低反映了物质内部分子运动剧烈程度的不同②气体的温度是分子平均平动动能的量度③气体的温度是大量气体分子热运动的集体表现,具有统计意义④从微观上看,气体的温度表示每个气体分子的冷热程度上述说法正确的是A) A:①、②、④B) B:①、②、③C) C:②、③、④D) D:①、③、④纠错f f80808150471f dd941d2f d2(10.0 分)8.以下不是几何光学的基本实验定律的是()A) A:光在均匀介质中的直线传播定律B) B:光通过两种介质分界面的反射定律和折射定律C) C:发射的光的强弱满足基尔霍夫定律D) D:光的独立传播定律纠错f f8080815047df c48a0c34b(10.0 分)9.在双缝干涉实验中,入涉光的波长为λ,用玻璃纸遮住双缝中的一个缝,若玻璃纸中光程比相同厚度的空气的光程大2.5λ,则屏上原来的明纹处()A) A:仍为明条纹B) B:变为暗条纹C) C:既非明纹也非暗纹D) D:无法确定是明纹,还是暗纹纠错f f80808150476cabf8f199f a(10.0 分)10.在玻璃(折射率n3 =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5000Ǻ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) A:1250ǺB) B:1810ǺC) C:2500ǺD) D:906Ǻ纠错f f80808150471704beb5162(10.0 分)11.根据惠更斯—菲涅耳原理,若已知光在某时刻的阵面为S,则S的前方某点P的光强度决定于波阵面S上所有面积元发出的子波各自传到P点的A) A:振动振幅之和B) B:光强之和C) C:振动振幅之和的平方D) D:振动的相干叠加纠错f f8080815047eb929b72f95(10.0 分)12.波长λ=5000Ǻ的单色光垂直照射到宽度a=0.25mm的单缝上,单缝后面放置一凸透镜,在凸透镜的焦平面上放置一屏幕,用以观测衍射条纹。

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