东南大学物理期末考试练习题
东南大学物理总复习(下)
克劳修斯 “热量不能自动的从低温物体传 向高温物体”
开尔文 “其唯一效果是热全部转变为 功的过程是不可能的” 5、可逆过程和不可逆过程
6、热力学第二定律的统计意义。 ( 1 ) 微 观 状 态 ( 数 ) : ( 宏 观 ) 系 统每一种可能的分布。
(2)玻耳兹曼关系: S k ln W (s-熵)
任何两个电子不可能有完全相同的一组(四 个)量子数。
1.两种不同的理想气体,若它们的平均速率相 等,则它们的 (A)最概然速率相等,方均根速率相等 (B) 最概然速率相等,方均根速率不相等 (C) 最概然速率不相等,方均根速率相等 (D) 最概然速率不相等,方均根速率不相等 2.设想每秒有1023个氧分子,以500 m/s的 速度沿着与器壁法线成45°角的方向撞在 面积为2×10-4m2的器壁上,这群分子作用 在器壁上的压强是________________。
3 2、理想气体温度公式 k k T 2
1 任一自由度平均能量 kT 2 i m i 理想气体内能
2 E
C p .m RR C vm i R 2
m i E R(T2 T1 ) M 2 i
2
M2
RT
C p ,m C v ,m
i2 i
4、麦克斯韦速率分布 (1)分布函数
(2)德布罗意波的统计解释
(3)不确定关系(位置与动量不能同时确 定):
xPx h
4.氢原子理论(波尔理论) (1)氢原电光谱实验规律 (2)玻尔假设 5.量子力学基础 (1)波函数(一维)
( x, t ) o e ( x) o e (2)波函数的统计意义
2 i ( Et px ) h
h 2h 2 0 (1 cos ) sin m0 c m0 c 2
东南大学电磁场期末样卷
K
(
K K j 2( x − 3 z ) 3ax + az e A/m ,
)
K K K ki = −2ax + 2 3az ⇒ ki = 4
ω = v p ki = C0 ki = 3 ×108 × 4 = 12 ×108 rad/s
k t = ω μ 2 ε 2 = 2 ki = 8
(1)—— 2 分
(
)
(5)—— 2 分
K K Ei ( t ) = −240π a y cos ωt + 2 x − 2 3 z V/m
(
)
(6)—— 1 分
i
(
x
z
)
1.求此平面波的角频率以及在此理想介质中的波长; (4 分) 2.求入射角 θi 和折射角 θt ; (4 分) 3.给出入射波电场强度的瞬时表达式; (3 分) 4.给出折射波电场强度的复数表达式; (6 分) 5.求从分界面上每单位面积进入理想介质中的平均功率。 (3 分) 解:
1. 由 H i =
U ⎧ ⎪ A1 = ;A2 = 0 d1 ⇒⎨ ⎪ B = 0;B = U 2 ⎩ 1
所以: ϕ1 ( x ) =
K K U K dϕ K dϕ K U x ; ϕ2 ( x ) = U ; E1 = −ax 1 = −ax ; E2 = −ax 2 = 0 。 (3)—— 2 分 dx d1 dx d1
ωμ
此平面波的传播方向与电场垂直,与磁场不垂直,因此此波不是 TEM 波。 (7)—— 1 分 (3) 此波为 TE 波, E x 与 E z 相位差为 0,极化特性为一线极化波。
K K
(8)—— 2 分
六. (20 分)一均匀平面波自空气( ε 0 , μ0 )向理想介质( ε = 4ε 0 , μ = μ0 )表面( z = 0 )斜入射。 K K K j ( 2 x − 2 3z ) = 3a +a e A/m 。 若入射波的磁场为: H
东南大学附属中学 物理八年级下册期末试卷【解析】
东南大学附属中学物理八年级下册期末试卷【解析】一、选择题1.根据你对物理课本了解,下列估测值与真实值最接近的是()A.质量约为2kgB.重力约为0.2NC.平放时对桌面压强约为2PaD.从地上捡起这本书放到课桌桌面上,大约需要克服重力做功1.5J2.如图所示,分别在A、B、C处用同样大小的力推门,感受手推门的难易程度有什么不同,这是为了探究下列哪个因素影响力的作用效果的()A.力的大小B.力的方向C.力的作用点D.以上三者都是3.有关力和运动的描述,下列说法中不正确的是()A.滚动的足球停下来是因为球受到阻力B.匀速直线运动的物体受平衡力,匀速转弯的物体受非平衡力C.竖直上抛的物体在最高点为静止状态受平衡力D.物体不受力的情况下也可能是运动的4.端午节,小明提着如图所示的一盒粽子去奶奶家。
他提礼盒时,由单手提单绳变为双手提双绳的目的是()A.增大压强B.减小压强C.增大压力D.减小压力5.同一支密度计先后放在甲、乙两杯液体中,静止时的位置如图所示,密度计在两种液体中受到的浮力为F甲、F乙,两种液体的密度为ρ甲、ρ乙。
下列判断正确的是()A .F F >甲乙B .ρρ=甲乙C .F F =甲乙D .ρρ甲乙>6.如图所示,使用时属于费力杠杆的是( )A .镊子B .瓶盖启子C .钳子D .托盘天平7.潜水员由水下2m 处潜入水下20m 深处的过程中,他受到水对他的压强、浮力变化情况是A .压强增大,浮力增大B .压强不变,浮力增大C .压强增大,浮力不变D .压强减小,浮力不变8.如图所示,重为G 的小球在A 点由静止开始释放,向右侧摆动。
B 点是小球摆动的最低点,C 点是小球摆到右侧最高点,且A 、C 两点到B 点的竖直距离h A >h C 。
下列说法不正确的是( )A .在小球从B 点摆动到C 点的过程中,小球动能减少,重力势能增加B .摆动过程中,小球的机械能总量保持不变C .当小球摆动经B 点时,外力全部消失,小球将沿水平方向做匀速直线运动D .小球最终会停在B 点,整个过程中克服摩擦力做功为Gh A二、填空题9.网球运动员挥拍击球时,球拍的网面凹陷,说明力可以改变物体的 ______;网球在离开网面时,球网的 ______转化为网球的动能。
东南大学物理(B)期末考试练习试卷
大学物理试卷(一)一、选择题(单选题,每题3分,共30分)1 .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.[ ]2.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) ,.[]3.一个电流元位于直角坐标系原点,电流沿z轴方向,点P(x,y,z)的磁感强度沿x轴的分量是:(A) 0.(B).(C).(D).[]4.无限长直圆柱体,半径为R,沿轴向均匀流有电流.设圆柱体内( r〈R)的磁感强度为B i,圆柱体外(r〉R)的磁感强度为B e,则有(A) B i与r成正比,B e与r成反比.(B) B i、B e均与r成反比.(C) B i与r成反比,B e与r成正比.(D) B i、B e均与r成正比.[]5.有一半径为R=0.1 m由细软导线做成的圆环,流过I=10 A的电流,将圆环放在一磁感应强度B=1 T 的均匀磁场中,磁场的方向与圆电流的磁矩方向一致,今有外力作用在导线环上,使其变成正方形,则在维持电流不变的情况下,外力克服磁场力所作的功是:(A) 1 J.(B)0。
314 J.(C) 6.74×10 J (D)0.247 J..[]6.把轻的正方形线圈用细线挂在载流直导线AB的附近,两者在同一平面内,直导线AB固定,线圈可以活动.当正方形线圈通以如图所示的电流时线圈将(A) 靠近导线AB.(B) 发生转动,同时靠近导线AB.(C)发生转动,同时离开导线AB.(D) 不动.(E)离开导线AB.[]7.如图,一导体棒ab在均匀磁场中沿金属导轨向右作匀速运动,磁场方向垂直导轨所在平面.若导轨电阻忽略不计,并设铁芯磁导率为常数,则达到稳定后在电容器的M极板上(A) 带有一定量的正电荷.(B)带有一定量的负电荷.(C)带有越来越多的正电荷.(D)带有越来越多的负电荷.[]8.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d B/d t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(A) 电动势只在AB导线中产生.(B) 电动势只在AB导线中产生.(C)电动势在AB和AB中都产生,且两者大小相等.(D)AB导线中的电动势小于AB导线中的电动势.[]9.某金属产生光电效应的红限波长为λ0,今以波长为λ(λ <λ0)的单色光照射该金属,金属释放出的电子(质量为m e)的动量大小为(A).(B) .(C)(D)(E) []10.按照玻尔理论,电子绕核作圆周运动时,电子的动量矩L的可能值为(A) 任意值.(B)nh, n = 1,2,3,…(C)2π nh,n = 1,2,3,…(D) nh/(2π),n = 1,2,3,…[]二填空题(共30分)1.(本题3分)一导体球外充满相对介电常量为εr的各向同性均匀电介质,若导体球上的自由电荷面密度为σ,则紧靠导体球的介质表面上的极化电荷面密度σ’=__________________________________________.2.(本题3分)在霍耳效应的实验中,通过导电体的电流和的方向垂直(如图).如果上表面的电势较高,则导体中的载流子带____________电荷,如果下表面的电势较高,则导体中的载流子带_________电荷.3.(本题4分)一平行板电容器,两板间为空气,极板是半径为r的圆导体片,在充电时极板间电场强度的变化率为,若略去边缘效应,则两极板间位移电流密度为____________________________;位移电流为_________________________.4.(本题4分)光子波长为λ,则其能量=____________;动量的大小=_____________;质量=_________________ .5.(本题4分)在戴维孙-—革末电子衍射实验装置中,自热阴极K发射出的电子束经U = 500 V的电势差加速后投射到晶体上.这电子束的德布罗意波长λ =⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽nm (电子质量m e= 9。
工程流体力学_东南大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年
工程流体力学_东南大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年1.流体的动力粘度的国际单位为()。
参考答案:Pa.s2.当液流为恒定流时,必有( )等于零。
参考答案:当地加速度3.理想流体是指()的流体。
参考答案:忽略粘度。
4.液体与气体的主要区别在于液体不能压缩,而气体易于压缩。
参考答案:错误5.流体的动力粘度一般与()有关。
参考答案:流体的种类、温度、压力等。
6.已知某液体的粘性切应力为5N/m2,动力粘度为0.1Pa.s,则其剪切变形速率为()。
参考答案:501/s7.若空气的温度从0度增加到20度时,其运动粘度增加15%,密度减少10%,则其动力粘度将增加()%。
参考答案:3.58.若流体的密度变化率为1%,则其体积变化率为缩小百分之()参考答案:19.在应用恒定总流的动量方程解题时,力F中不应包括()参考答案:惯性力10.比阻S的单位为()。
参考答案:s2/m611.在圆管层流中,断面上最大流速与断面平均流速之比为()参考答案:212.用欧拉法研究流体运动时,流体质点的加速度()参考答案:包括迁移加速度和当地加速度13.瑞利法的基本思想是假定各物理量之间呈()的乘积组合。
参考答案:指数形式14.下列关于流体粘性的说法中,正确的是()。
参考答案:气体的粘性随着温度的升高而增大。
_粘性是运动流体抵抗剪切变形的能力。
_粘性是流体的固有属性。
_液体的粘性随着温度的升高而减小。
15.运动流体具有与静止流体完全相同的两个应力特征(及大小性和方向性)参考答案:错误16.有压管流必为恒定流参考答案:错误17.流体的相对密度定义为:某种流体的密度与()的密度的比值。
参考答案:标准大气压下4℃水18.控制体是指相对于某个空间坐标而言,()参考答案:由流体流过的固定不变的任何体积19.在工程流体力学或水力学中,质量力是指大小与流体质量成比例的力,其单位与加速度的单位相同。
参考答案:正确20.在水力学中,单位质量力是指()参考答案:单位质量液体受到的质量力21.1个工程大气压为()参考答案:1.0kgf/cm2_98kPa_10mH2O22.当液流为恒定均匀流时,必有()等于零。
【物理】东南大学附属中学 九年级上册期末精选试卷检测题
【物理】东南大学附属中学九年级上册期末精选试卷检测题一、初三物理电流和电路易错压轴题(难)1.小明利用铅笔芯和鳄鱼夹制作了简易调光灯,装置如图甲所示.(1)甲图中有一处明显错误是;改正后,闭合开关,改变鳄鱼夹M、N之间距离,发现灯泡亮度会发生变化,这一现象说明导体的电阻与导体的有关.(2)小明用一个LED灯替换铅笔芯,与小灯泡串联后接入电路(如图乙).闭合开关S1,发现LED灯亮而小灯泡L不亮.针对这种现象,同学们提出了以下猜想:猜想一:小灯泡L处发生短路猜想二:LED灯电阻很大导致电路电流很小为了验证猜想,小组同学进行如下实验:实验一:将一根导线并联在图乙电路中LED灯的两端,此时LED灯,小灯泡L (填“亮”或“不亮”).根据观察到的现象说明猜想一是错误的.实验二:利用电流表和电压表,按图丙所示的电路对LED灯的电阻进行测量.闭合开关依次移动滑动变阻器的滑片,获得多组数据如下表.实验次数电压(伏)电流(毫安)电阻(欧)11.412116.7 21.614114.3 31.816112.5…………实验二中,某次测量时电压表示数如图丁所示,此时电压表读数为 V,实验时滑动变阻器的滑片逐渐向端移动(填“a”或“b”).经分析,结果支持猜想二,从而导致小灯泡的实际功率太(填“大”或“小”),不足以支持发光.【答案】(1)电流表正负接线柱接反了、长度(2)不亮、亮(3)2.3 b 、小【解析】试题分析:(1)电流表要示正进负出,可以看出电流表正负接线柱接反了;导体的电阻与导体的长度有关,长度越长,电阻越大,长度越短,电阻越小;(2)LED灯亮,说明电路是通路,将导线并在LED两端时,LED被短路,则灯LED不发光,此时灯泡会发光,说明小灯泡没有被短路,猜想1是错误的;(3)由图丁可知,电压表的示数为2.3V,由表格的电流越来越大可知,电路中的总电阻是越来越小的,所以滑动变阻器的滑片是向b端移动的,由于LED灯电阻很大导致电路电流很小,从而导致小灯泡的实际功率太小,不足以支持发光。
东南大学数学物理方法期末试卷13-14-3A卷(答案)
(x + at)2 C 1 sin(x + at) + + , 2 4 a 2 2 ( x − at ) C 1 − , sin(x − at) − 2 4a 2 = 2 ( x − at ) 1 ( x − at)2 C + sin( x − at ) − − , a2 2 4a 2 =
)dA¯K§&
λn =
n
rλ = λ \R(r)'§§¦&k.)
Rn (r) = Cn rnπ/β .
nπ β
2
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······ 7
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u(r, θ) =
Cn rnπ/β sin
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utt − a2 uxx = 0, u(0, t) = t2 , u(x, 0) = sin x, ut (x, 0) = x, x > 0, t > 0, t ≥ 0, x ≥ 0.
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u(x, t) = f (x + at) + g (x − at). ······ 4
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f (x) + g (x) = sin x, x ≥ 0, x ≥ 0, t ≥ 0. af (x) − ag (x) = x, f (at) + g (−at) = t2 ,
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东南大学附属中学 物理八年级下册期末试卷含答案
东南大学附属中学物理八年级下册期末试卷含答案一、选择题1.关于普通中学生,下列估测不符合实际情况的是()A.身体重力约为500NB.身高约为165cmC.步行速度约为4km/hD.站立时对地面的压强约为1×103Pa2.用完全相同的滑轮组成的滑轮组匀速竖直向上提物体M,如图所示。
如果自由端的拉力F=30N,物体M的速度v=0.1m/s,每个滑轮重10N,忽略绳重和轴摩擦。
下列说法中正确的是()A.物体M受到的合力不为零B.物体M的重力为80NC.自由端移动的速度为0.2m/s D.天花板受到的拉力为90N3.在学习牛顿第一定律的时候,我们做了如图所示实验。
下列有关叙述正确的是()A.每次实验时,小车可以从斜面上的任何位置开始下滑B.实验表明,小车受到的摩擦力越小,运动的距离越近C.根据甲、乙、丙的实验现象可以直接得出牛顿第一定律D.实验中运动的小车会停下来,说明力能改变物体的运动状态4.生活中很多地方都涉及到物理知识,下列对一些做法的解释正确的是()A.在高山上要用高压锅做饭是因为高山上气压比较高B.汽车轮胎上刻有凹凸不平的花纹,是为了减小摩擦C.火车轨道铺在枕木上,是为了减小轨道对地面的压强D.大型飞机很多零件采用密度小的合金材料制成,是为了增加自身质量5.有一个很大的装水容器,重16N的正方体物块沉在底部,现用一根细线将物块提出水面,物块受的浮力F随物块上升的距离h变化关系如图,已知ρ水=1.0×103kg/m3,则下列说法中正确的是()A.物块的边长为0.5mB.物块在出水前细线的拉力恒为5.0NC.物块的密度为1.6×103kg/m3D.刚开始时,物块对水槽底部产生的压强为1.6×103Pa6.如图所示,杠杆AOB用细线悬挂起来,当A端挂重G A的物体,B端挂重G B的物体时,杠杆处于平衡状态,此时OA恰好处于水平位置,G A=G B,杠杆重不计,则()A.AO>BO B.AO<BO C.AO=BO D.无法判定7.现有甲、乙两个完全相同的容器,盛有体积相同的不同液体,把一个鸡蛋分别放入两容器中的情形如图,鸡蛋在甲、乙两杯液体中所受的浮力分别为F甲浮和F乙浮,两杯液体对容器底部的压力分别是F甲和F乙,压强分别是p甲和p乙,以下判断正确的是()A.F甲浮<F乙浮F甲=F乙p甲<p乙B.F甲浮=F乙浮F甲>F乙p甲>p乙C.F甲浮=F乙浮F甲>F乙p甲=p乙D.F甲浮>F乙浮F甲<F乙p甲<p乙8.在一个罐子的盖和底各开两个小洞,将小铁块用细绳绑在橡皮筋的中部穿入罐中,橡皮筋两穿过小洞用竹签固定(如图所示)。
物理学东南大学第七版下册答案
物理学东南大学第七版下册答案1、5.一辆汽车在10 m/s的速度匀速行驶,遇到紧急情况,突然以大小为2 m/s2的加速度匀减速刹车,则从刹车开始计时,汽车在6 s内的位移是24 m.[判断题] *对错(正确答案)2、56.在没有任何其他光照的情况下,舞台追光灯发出的紫光照在穿白上衣、红裙子的演员身上,观众看到她()[单选题] *A.全身呈紫色B.上衣呈紫色,裙子不变色C.上衣呈黑色,裙子呈紫色D.上衣呈紫色,裙子呈黑色(正确答案)3、46.把一个实心铁块放入盛满水的容器中,溢出水的质量是5g,若把铁块放入盛满酒精的容器中,则溢出酒精的质量是()(ρ酒精=8×103kg/m3,ρ水=0×103kg/m3)[单选题] *A.5gB.5gC.4g(正确答案)D.36g4、2.物体的末速度越大,位移越大.[判断题] *对错(正确答案)5、曾侯乙编钟是我国古代的一种打击乐器,如图所示。
青铜编钟按钟体大小依次悬挂,可以演奏出美妙的乐曲。
下列关于编钟的说法,正确的是()[单选题]A.编钟正在发声,但不一定在振动B.编钟钟体越小,发出声音的音调越高(正确答案)C.编钟钟体越大,发出声音的响度越大D.编钟可以奏出美妙的音乐,但不会产生噪声6、磁场的基本性质是对放入其中的导体有力的作用[判断题] *对错(正确答案)答案解析:磁场的基本性质是对放入其中的磁体有力的作用7、2.在探索微小粒子的历程中,科学家们用一系列高能物理实验证实了大量微小粒子的存在,下列微粒按空间尺度从大到小的顺序排列的是()[单选题] *A.质子、夸克、原子核、电子B.原子、原子核、电子、质子C.原子、原子核、质子、电子(正确答案)D.夸克、质子、原子核、原子8、C.被冻结的冰块中的小炭粒不能做布朗运动,是因为冰中的水分子不运动D.做布朗运动的固体颗粒远小,布朗运动城却明显(正确答案)答案解析:布朗运动的特征之一就是无规则性,故A对;布朗运动只能发生在液体或气体中,在固体中不能发生,并不是因为固体分子不运动,任何物质的分子都在永不停息地运动;布朗运动的剧烈程度与温度有关,当温度越低时,布朗运动越不明显,但不会停止,故B、C错;布朗运动的明显程度受颗粒大小的影响,颗粒越小,受力越不容易平衡,运动越剧烈,故选AD下例词语或陈述句中,描述分子热运动的是()*A.“酒香不怕巷子深”(正确答案)9、如图59所示,“蛟龙号”载人深潜器是我国首台自主设计、研制的作业型深海载人潜水器,设计最大下潜深度为级,是目前世界上下潜最深的作业型载人潜水器。
东南大学传热学考试真题试卷与解析
东南⼤学传热学考试真题试卷与解析东⼤2006—2007学年第⼆学期期末考试《传热学》试题(A卷)答案⼀、填空题(每空1分,共20分)1、某物体温度分布的表达式为t=f(x ,y,τ),此温度场为⼆维(⼏维)、⾮稳态(稳态或⾮稳态)温度场。
2、当等温线图上每两条相邻等温线的温度间隔相同时,等温线的疏密可以直观地反映出不同区域导热热流密度的相对⼤⼩。
3、导热微分⽅程式是根据能量守恒定律和傅⾥叶定律建⽴起来的导热物体中的温度场应当满⾜的数学表达式。
4、⼯程上常采⽤肋⽚来强化传热。
5、换热器传热计算的两种⽅法是平均温差法和效能-传热单元数法。
6、由于流动起因的不同,对流换热可以区别为强制对流换热与⾃然对流换热。
7、固体表⾯附近流体温度发⽣剧烈变化的薄层称为温度边界层或热边界层,其厚度定义为以过余温度为来流过余温度的99%处。
8、判断两个现象相似的条件是:同名的已定特征数相等;单值性条件相似。
9、凝结有珠状凝结和膜状凝结两种形式,其中珠状凝结有较⼤的换热强度,⼯程上常⽤的是膜状凝结。
10、遵循兰贝特定律的辐射,数值上其辐射⼒等于定向辐射强度的π倍。
11、单位时间内投射到表⾯的单位⾯积上总辐射能为投⼊辐射,单位时间内离开表⾯单位⾯积的总辐射能为该表⾯的有效辐射,后者包括表⾯的⾃⾝辐射和投⼊辐射被反射的部分。
⼆、选择题(每题2分,共16分)1、下列说法不正确的是(D )A、辐射换热不依赖物体的接触⽽进⾏热量传递;B、辐射换热过程伴随着能量形式的两次转化;C、⼀切物体只要其温度T>0K,都会不断地发射热射线;D、辐射换热的⼤⼩与物体温度差的四次⽅成正⽐。
2、⼤平板采⽤集总参数法的判别条件是(C)A.Bi>0.1 B.Bi=1C.Bi<0.1 D.Bi=0.13.已知边界周围流体温度和边界⾯与流体之间的表⾯传热系数的称为( C )A.第⼀类边界条件B. 第⼆类边界条件C.第三类边界条件D. 初始条件4、在热辐射分析中,把光谱吸收⽐与波长⽆关的物体称为(c )A、⿊体;B、透明体;C、灰体;D、绝对⽩体。
2024学年江苏省南京市示范名校物理高二第一学期期末联考试题含解析
B. 与分析不符,故B错误;
C. 与分析不符,故C错误;
D.4Q与分析相符,故D正确
3、B
【解题分析】根据交流电的有效值的定义: ,解得:I=5A,故选B
【题目点拨】对于非正弦式电流可根据有效值的定义求解有效值.取一个周期时间,将交流与直流分别通过相同的电阻,若产生的热量相同,直流的电流值,即为此交流的有效值
C.平抛运动的水平射程x由初速度 决定,与下落的高度h无关
D.平抛运动的落地时间t由初速度 决定, 越大,t越大
8、如图,纸面内有两条互相垂直的长直绝缘导线L1、L2,L1中的电流方向向左,L2中的电流方向向上;L1的正上方有a、b两点,它们相对于L2对称。整个系统处于匀强外磁场中,外磁场的磁感应强度大小为B0,方向垂直于纸面向外。已知a、b两点的磁感应强度大小分别为 B0和 B0,方向也垂直于纸面向外。则( )
故选D
【题目点拨】本题关键是明确超导体、导体、半导体、绝缘体的概念,明确其区别
二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
7、AB
【解题分析】平抛运动是具有水平方向的初速度只在重力作用下的运动,是一个匀变速曲线运动.解决平抛运动的方法是把平抛运动分解到水平方向和竖直方向去研究,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做自由落体运动
A.流经L1的电流在b点产生的磁感应强度大小为 B0
B.流经L1的电流在a点产生的磁感应强度大小为 B0
C.流经L2的电流在b点产生的磁感应强度大小为 B0
D.流经L2的电流在a点产生的磁感应强度大小为 B0
9、如图所示,回旋加速器D形盒的半径为R,用该加速器给质量为m、电荷量为q的质子加速,狭缝间交变电场的电压为U、周期为T,磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,忽略质子通过盒缝的时间。下列说法正确的有( )
东南大学大学物理(B1)II 期末模拟卷
y2
2 cos[4π(t
) 10
] 3
(C)
y2
2 cos[4π(t
x) 10
2π ] 3
(D)
y2
2 cos[4π(t
x) 10
2π ] 3
6. 一平面简谐波在弹性介质中传播,在介质中某一小段质元从最大位移处回到平衡位置的
过程中,[ ]
(A) 它把自己的能量传给相邻的一段介质质元,其能量逐渐减小 (B) 它从相邻的一段介质质元获得能量,其能量逐渐增加到最大 (C) 它的动能转换成势能 (D) 它的势能转换成动能 7. 火车鸣笛匀速驶过车站前后,站在车站上的观察者测得笛声的频率由 1200 Hz变到 1000 Hz。已知空气中的声速为 330 m/s ,则火车的速度为[ ]
,相位差为
。(假设入射光波长为 )
13. (3 分)入射自然光光强为______________。
14. (5 分)光振动方向为
,折射率 n 为
。(已知空气
的折射率为 1,计算结果保留三位有效数字)
15. (3 分)压强 p =__________。(请用 ρ、a 表示)
16. (3 分) 内能为______________J。(不考虑氮气分子的振动自由度,氮气的摩尔质量
10. 一束波长为 632.8nm的平面单色光垂直入射到一直径为1mm 的圆孔上,透射光在 透镜的焦平面上形成明暗相间的衍射圆环,衍射图样的中心为一亮斑,该亮斑直径对透镜
光心的张角为 [ (A) 0.77 105 rad
] (B) 0.77 103 rad
(C) 1.54 105 rad
得分
批阅人
东南大学《大学物理》期中试卷A含答案
东 南 大 学 考 试 卷课程名称 大学物理 姓 名 学 号适用专业考试形式闭卷考试时间 120分钟一、选择题(每空2分,共18分)1、对功的概念有以下几种说法:(1)保守力作功时,系统内相应的势能增加。
(2)质点运动经一闭合路径,保守力对质点作的功为零。
(3)作用力和反作用力大小相等、方向相反,所以两者作功的代数和必为零。
在上述说法中正确的是( C ) A 、(1)(2) B 、(2)(3) C 、只有(2) D 只有(3)2、一轻弹簧竖直固定于水平桌面上。
如图1所示,小球从距离桌面高为h 处以初速率0υ落下,撞击弹簧后跳回到高为h 处时速率仍为0υ,以小球为系统,则在这一整个过程中小球的( A ) A.动能不守恒,动量不守恒 B.动能守恒,动量不守恒 C.机械能不守恒,动量守恒 D. 机械能守恒,动量守恒3、质量为m 的汽车在广场上以速率υ作半径为R 的圆周运动,如图2所示,汽车从A 点运动到B 点,动量的增量为( A )A 、i m υ2B 、i mυ2- C 、j m υ2 D 、j m υ2- 解:i m m P A A υυ-== i m m P B B υυ== i m P P P A B υ2=-=∆4、花样滑冰运动员绕竖直轴旋转,两臂伸开时转动惯量为J 0,角速度为ω0;收拢两臂,转动惯量变为031J ,则角速度为( C ) A 、031ω B 、031ω C 、03ω D 、03ω 解:运动员旋转过程中角动量守恒:''ωωJ J =000ωω==''J J 5、一平面简谐波在t=0时刻的波形图如图3所示,则O A 、0 B 、2πC 、πD 、)(223ππ-或 6、关于力矩有以下几种说法,其中正确的是( B )A 、内力矩会改变刚体对某个定轴的角动量(动量矩);图2图1OB 、作用力和反作用力对同一轴的力矩之和必为零;C 、角速度的方向一定与外力矩的方向相同;D 、质量相等、形状和大小不同的两个刚体,在相同力矩的作用下,它们的角加速度一定相同。
东南大学期末试卷电磁场例题201706
S
Re
1 2
E
H *
Re
j
5 8
cos
kz
kE02
sin
kzaz
0
E
t
ax
cos
t
0.5ay
sin
t
E0
cos
kz
;
H
t
kE0
0.5ax
cos t
ay
sin
t
sin kz ;
S
t
E
t
H
t
az
3 16
kE02
3.-z 方向的电磁波分量为: E
sin 2kz sin 2t ;
2
W W0
在不考虑谐振腔的输出能量(或无载)的情况下,在谐振频率上,谐振腔中的平均电磁储
能与一个振荡周期内谐振腔损耗能量之比的 2倍。
提高谐振腔的固有品质因数:
1.在一定的条件下,谐振腔的体积应尽量大,以增加谐振腔的储能;
2.在一定的条件下,谐振腔的封闭面应尽量小,以减小谐振腔的损耗;
3.在谐振腔内填充低损耗介质,以增加谐振腔的储能;
;
E02
5
j
az
E01 E02
5 ;
E01
E02
2
;
k
0 E01Leabharlann k 0 E023 5
ax
4 5 ay
az
3 5
ay
4 5 ax
k0
为左旋圆极化
————————————————————————————————————————
例 4.一均匀平面波自空气( 0 ,0 )向理想介质( 40 , 0 )表面( z 0 )斜入射。
东南大学材料物理性能复习题(带答案)
材料物理性能复习题第一章1、C v 、C p 和c 的定义Cv :加热过程中体积不变,供给热量只需满足升高1K 时物体内能增加,不必再以做功形式传输出去,这种条件下的热容为定容热容。
Cv=△U/△TCp :加热过程中压力不变,体积自由膨胀,升高1K 供给物体的热量,除了满足内能增加,还要补充对外做功的损耗,这种条件下的热容称为定压热容。
Cp=(△H/△T )p ,H=U+pVc :1kg 物质在没有相变和化学反应的条件下升高1K 所需的热量称为比热容。
C pm 和C vm 的关系,实际测量得到的是何种量?C pm =c p M ,C Vm =c V M ,C pm -C Vm = αV 2V m T K ,αV 为体膨胀系数,Vm 为摩尔体积,K 为三向静力压缩系数。
实际测量得到C pm 再算出C Vm 。
Cvm 与温度(包括ΘD )的关系高温区C Vm 变化平缓;低温区C Vm ∝T ³;接近0K 时C Vm ∝T ;0K 时C Vm =0。
德拜温度θD 越高,C Vm 越小。
T>>θD 即高温时,C Vm =3R ,R 为摩尔气体常数,R=8.315J/(mol ·K)。
T<<θD 即低温时,CVm ∝T ³。
自由电子对金属热容的贡献常温时自由电子热容微不足道。
极高温下电子像金属晶体离子那样显著参加到热运动中,因此在III 温区热容继续上升而不趋于一渐近线;极低温下,电子热容不像离子热容那样急剧减小,因而起主导作用。
合金热容的计算合金热容是每个组成元素热容与其质量分数的乘积之和,即C=∑X i C i n i=1。
2、哪些相变属于一级相变和二级相变?其热容等的变化有何特点?一级相变:相变时有相变潜热(焓)和体积突变,并使热容为无限大。
如液-固相变,同素异构转变,珠光体转变等。
二级相变:焓随温度的升高而逐渐增大,在靠近转变点时焓明显增大,使热容达到最大值。
(完整版)东南大学固体物理基础考试样卷
的贡献。因此,在甚低温下,德拜模型与事实相符,自然与实验相符。
I
:刼试用能带论解释导休.半异体、和绝缘依的凶别*
;解:晶林电子的状壶由分盒的原子談级分裂釣能带.电子埴充能带的攜况分拠滿带、不満带
;和空带.对于半导体柏绝塚啤,只隹在楞和空第-最喜满带称价带”最低満带称导帶,导
德拜近似却吻合的较好。试解释其原因。
答:按照爱因斯坦温度的定义,爱因斯坦模型的格波的频率大约为1013Hz,属于光学支频率。
但光学格波在低温时对热容的贡献非常小,低温下对热容贡献大的主要是长声学格波。也就
是说爱因斯坦没考虑声学波对热容的贡献是爱因斯坦模型在低温下与实验存在偏差的根源。
在甚低温下,不仅光学波得不到激发,而且声子能量较大的短声学格波也未被激发,得到激
I
线丸为什么说绝对零康时和常蛊下也子平均动能I分相近9
;解t自由电子论只考慮电子的动能+在範对零度时,金唇中的自由(析)电子,分布在费:甥能级曼其以下的罷级上,即分布在一个费密球内.在常温下,扮密球内WKS密團I远的状态全祓电子占据*这些电子从格波荻取的能豈环足以佚其跃迁封费密面附近或:以外的空状态上,能够发生能态舐迁的应是费密面附疋前少数电子,而绽大多雛电亍■的能态不去改变.也就是说,常温下电子的平均动能与绝技零盘时却平均址能一定十I分相近丄
自 觉 遵 守 考 场 纪 律
如 考 试 作 弊
此 答 卷 无 效
3.质量为m的粒子处于能量为 势场为。
I
4•固体物理学原胞体积相同的简立方、体心立方和面心立方其晶格常数之比 为;第一布里渊区的体积之比为;第二布里渊区的体积之
比又为。
东南大学物理(B1)期末考试练习题
物理复习题题目1一根长导线弯成如图形状,中部是半径为R 的四分之一圆弧,直线部分 的延线通过圆心,且相互垂直.导线中通以电流I .求圆心O 处的磁感应强度B .参考解答叠加求解d B O 点的磁题目2示.线圈x 时,由于21,穿过线圈2的磁链为则当线圈2运动时,其中的感应电动势为 式中υ=txd d 为线圈2运动的速度.因此在指定位置,线圈2中的感应电动势为 式中S 1,S 2分别是两个线圈的面积.电动势的方向与线圈1中电流方向一致.题目3如图所示,在半径为cm 10的圆柱形空间,充满磁感应强度为B 的均匀磁场,B 的方向如图所示.其量值以s) Wb/(m 10323⋅⨯-的恒定速率增加.有一长为cm 20的金属棒AC 放在图示位置,其一半AB 位于磁场内部,另一半BC 在磁场外部.求金属棒AC 两端的感应电动势AC ε. 参考解答解题分析本题可以用两种方法求解,一为感应电场积分法,另一为法拉第电磁感应定律. 由于磁场的对称性和其以恒定的速率变化,在半径相等处,感应电场的大小相等,方向沿圆的切线方向,且在充满磁感应强度B 的圆柱形空间内,即R r <的范围内有感应电场in E 随着r 的增加而增加;在充满磁感应强度B 的圆柱形空间以外,即R r >的范围内有感应电场已知向,向.AB 段:由图)(a 式中θAB BC 段:根据图(b 金属棒两端的感应电动势AC ε:310301.0)262.0433.0(-⨯⨯⨯+=V V 1008.25-⨯=第二种解法:按法拉第电磁感应定律计算选两个计算方便的回路,连接OC OB OA ,,.1S 是AOB 的面积,对于AOB 回路,由于OB OA ,沿径向,其上感应电动势均为零,故回路的总电动势BA εε=1对于BOC 回路,由于磁场限制在半径为R 的圆柱形空间内,所以计算第二个回路所包围面积内的磁通变化率只应计算扇形面积的磁通变化率.2S 即为扇形面积,2212πR S =.由于OC OB ,沿径向,其上感应电动势均为零.故回路BOC 的电动势tΦCB d d 2-==εε 总电动势为所以有题目4. . 题目5.在正常称,为)(r =ρ解题分析氢原子内的电场是原子核产生的电场+E 与电子云产生的电场-E 的矢量和.因+E 和-E 均沿径向,故总电场亦沿径向,其大小为+E 和-E 的标量和.参考解答因原子核为点电荷,故距核为r 处的电场强度方向沿径向,大小为 因电子云的电荷分布具有球对称性,故-E 可用高斯定理计算, 取球坐标,原点在原子核处,则体积元为 代入上式,得氢原子内的总电场强度为题目6在铁晶体中,每个原子有两个电子的自旋参与磁化过程.今有一铁棒,长l =12cm ,直径d =1.0cm 2,设其中所有有关电子的自旋都沿棒的长度方向整齐排列.已知电子的自旋磁矩为224m A 151027.9⋅=⨯=-自旋m ,铁的密度为 ρ=3cm g 87.7-⋅,摩尔质量是M mol =55.85g/mol .求: (1)此铁棒相应的总磁矩和磁化强度; (2)铁棒中与此相当的磁化电流;(3)按细长棒计算,磁化电流在铁棒中部产生的磁感应强度.26/410A m M d ===⨯(2)流,(3)题目理,该点电势为因为r >>l,近似有r +r -·r 2,r --r +·l cos θ, 代入上式得题目8质量分别为m 1和m 2的两个质点,中间用长为?绕它们参考解答-解题分析本题是求质点对 质心的角动量的习题.找出系统 质心的位置,再根据角动量的定 义即可得出结果.解题过程?求质心位置:由2211r m r m =和l r r =+21 得1r =?轻?轻轻,故两质题目?转动,若(1??(2过程:圆盘破裂的过程;条件:圆盘破裂过程中无外力矩作用,系统角动量守恒; 方程:?圆盘破裂前的角动量?破裂后碎块的角动量(碎块看作质点)?由角动量守恒,破裂后圆盘的角动量题目10用落体观察法测定飞轮的转动惯量,是将半径为R 的飞轮支撑在O 点上,然后在绕过飞轮的绳子的一端挂一质量为m 的重物,令重物以初速度为零下落,带动飞轮转动.记下重物下落的距离和时间,就可算出飞轮的转动惯量.试写出它们的计算式.(假设轴承间无摩擦) 参考解答系统和?对物体受力:方程:物体m 221gt h =?对飞轮绳拉力:方程:F ?线加速度和角加速度的关系R a α=(4)联立(1)、(2)、(3)、(4)各式得飞轮的转动惯量为 解法二:由机械能守恒定律?过程:物体下落h 距离的过程;系统:物体m —飞轮―地球;受力:重力m g (保守内力).如果绳子不算系统内之物,绳拉力应属外力,但绳拉力作功为零 系统机械能守恒.方程:选物体下落前的位置处为重力势能零点.则机械能守恒式为mgh J mv -+=2221210ω(1) ?线速度和角速度的关系R v ω=(2)物体m 作匀加速直线运动,有ah v 22=;at v =(3)联立(1)、(2)、(3)各式同样可得飞轮的转动惯量为。
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物理复习题题目1 一根长导线弯成如图形状,中部是半径为R 的四分之一圆弧,直线部分 的延线通过圆心,且相互垂直.导线中通以电流I .求圆心O 处的磁感应强度B . 参考解答解题分析 本题可用毕奥—萨伐尔定律 给出电流元在指定场点的磁感应强度,然后 叠加求解.解题过程由毕奥-萨伐尔定律,30π4d d rI rl B ⨯=μ可以判断,由于场点O 在两段直导线的延长线上,因此这两段电流在O 点的磁感应强度为零,该处的磁感应强度等于四分之一圆弧电流产生的场强.在圆弧上任取电流元I d l ,它在P 点产生的磁感应强度大小为20π4d d RlI B O μ=d B 的方向垂直于图面指向里.各电流元的场强方向相同,由磁感应强度的叠加原理,得O 点的磁感应强度为 RIl RIB B R O O 8d π4d 02/π020μμ===⎰⎰题目2 两个线圈平行共轴放置,半径分别为R 1,R 2,且R 2<<R 1.线圈1中通有恒定电流I ,流向如图所示.线圈2以速度υ沿轴线匀速运动. 设线圈2的匝数为N ,求当线圈2在运动到与线圈1相距x 时,其中的感应电动势.参考解答解题分析 线圈2处于线圈1 的磁场中,运动时,因与线圈1的距离变化引起其中的磁通量发生改变,从而产生感应电动势.I解题过程由于R 2<<R 1,可以认为线圈1在线圈2处的磁场均匀. 由载流圆线圈在轴线上的磁场知, 穿过线圈2的磁链为 222011222223/21ππ2()IR ΨNB R NR R x μ==+ 则当线圈2运动时,其中的感应电动势为22012225/213πd d d 2()d i NI R R x Ψx t R x tμE =-=+ 式中υ=txd d 为线圈2运动的速度.因此在指定位置,线圈2中的感应电动势为 012225/2132π()i NIS S xR x μυE =+式中S 1,S 2分别是两个线圈的面积.电动势的方向与线圈1中电流方向一致.题目3 如图所示,在半径为cm 10的圆柱形空间,充满磁感应强度为B 的均匀磁场,B 的方向如图所示.其量值以s) Wb/(m 10323⋅⨯- 的恒定速率增加.有一长为cm 20的金属棒AC 放在 图示位置,其一半AB 位于磁场内部,另一半BC 在磁场外部.求金属棒AC 两端的感应电动势AC ε. 参考解答解题分析 本题可以用两种方法求解,一为感应电场积分法,另一为法拉第电磁感应定律.由于磁场的对称性和其以恒定的速率变化,在半径相等处,感应电场的大小相等,方向沿圆的切线方向,且在充满磁感应强度B 的圆柱形空间内,即R r <的范围内有tBr E d d 2in -= 感应电场in E 随着r 的增加而增加;在充满磁感应强度B 的圆柱形空间以外,即R r >的范围内有CtBr R E d d 22'in-=感应电场'in E 随着r 的增加而减小. 由感应电场可求出棒两端的感应电动势AC ε解题过程 用感应电场积分法求棒两端的感应电动势AC ε: 已知tBr E d d 2in -= R r < tBr R E d d 22'in-= R r >0d d >tB由于本题磁感应强度B 的方向向内,用积分法求BC AB ,上的感应电动势时,积分方向取顺时针方向,负号说明感应电场的方向与积分方向相反,故圆柱内外感应电场的方向均为沿切向的逆时针方向.按积分方法求解有l E l E d d ⋅+⋅=+=⎰⎰CBBABC AB AC 'in in εεεAB 段:由图)(a 可知,AB 段在均匀磁场内,有l E d d in ⋅==⎰⎰BABAAB εεθcos d in ⋅⋅=⎰l E BAl tBr d cos d d 2d ⋅-=θε 式中θ是距圆柱轴为r 处的感应电场in E 与金属棒AB 段之间的夹角,如图)(a 所示, 有rh-=θcos)(aR h 23= 代入积分式有l rht B r BA B AAB d )(d d 2d --==⎰⎰εε tBR l t B h Rd d 2321d d d 220==⎰ BC 段:⎰⋅=CBBC l E d 'in εαcos d 'in ⋅⋅=⎰CBl E ⎰⋅⋅=CBl t B r R d cos d d 22α根据图)(b ,积分式中各项可化简如下:h l=αtanαα2cos d d h l =r h =αcos hr=αcos 1 代入积分式,有⎰⋅⋅=C B BCl t B r R d cos d d 22αεααα22cos d cos d d 2⋅⋅⋅=⎰h t B r R CB ααcos d d d 22⋅⋅=⎰h t B r R CB αd d d 22⋅⋅⋅=⎰h h r t B r R CBC)(b⎰⎰==3π6π22d d d 2d d d 2ααt BR t B R C B tB R t B R d d 12π)6π3π(d d 222=-= 金属棒两端的感应电动势AC ε:l E l E d d ⋅+⋅=+=⎰⎰CBBABC AB AC 'in in εεεt BR t B R t B R d d )12π43(d d 12πd d 43222+=+= 310301.0)262.0433.0(-⨯⨯⨯+=V V 1008.25-⨯=第二种解法:按法拉第电磁感应定律计算tΦd d -=ε 选两个计算方便的回路,连接OC OB OA ,,. 1S 是AOB 的面积,对于AOB 回路,由于OB OA ,沿径向,其上感应电动势均为零,故回路的总电动势BA εε=1tBS t ΦBA d d d d 111-=-==εε tB R t B hR d d 43d d 212-==对于BOC 回路,由于磁场限制在半径为R 的圆柱形空间内,所以计算第二个回路所包围面积内的磁通变化率只应计算扇形面积的磁通变化率.2S 即为扇形面积,2212πR S =.由于OC OB ,沿径向,其上感应电动势均为零.故回路BOC 的电动势tΦCB d d 2-==εεt BR t B S CB d d 12πd d 222-=-==εε总电动势为CA BA CB εεεεεε=+=+=123210310)12π43(--⨯⨯⨯+-=V V 1008.25-⨯-=式中负号表示感应电动势真实的方向与标定的方向相反,感应电动势真实的方向为逆时针方向,所以有V 1008.25-⨯=-=εεAC题目4 均匀带电圆环,电量为Q ,半径为R ,试由电势梯度求圆环轴线上任一点的电场强度. 参考解答解题分析 由电荷元的电势叠加可求带电圆环轴线上场点的电势,则可按题目要求求解.解题过程 设场点与环心相距为x ,由 电势叠加原理可求该点电势为 21220)(π4x R Q U +=ε由电荷的轴对称分布可判断,该场点的电场强度方向应沿轴向,故有 =∂∂-==xUE E x 23220)(π4x R Qx +ε这个结果与直接由点电荷的电场强度叠加的结果相同.题目5 根据量子理论,氢原子中心是可以看作点电荷的带正电e 的原子核,核外是带负电的电子云.在正常状态下,即核外电子处于基态(S 态)时,电子云的电荷密度分布呈球对称,为)2ex p(2)(03a r a e r --=ρ,式中0a 为常数,称为玻尔半径.试求氢原子内的电场分布. 参考解答解题分析 氢原子内的电场是原子核产生的电场+E 与电子云产生的电场-E 的矢量和.因+E 和-E 均沿径向,故总电场亦沿径向,其大小为+E 和-E 的标Q量和.参考解答 因原子核为点电荷,故距核为r 处的电场强度方向沿径向,大小为20π4)(re r E ε=+因电子云的电荷分布具有球对称性,故-E 可用高斯定理计算,⎰=-V r r r E d )'(π41)(20ρε取球坐标,原点在原子核处,则体积元为ϕθθd d 'd sin 'd 2⋅⋅=r r V代入上式,得⎰⎰⎰⋅-⋅-=-π0π20'2003020d d sin d ')'2exp(2π41)(ϕθθεr r a r a e r r E r 'd )'2exp('20022300r a r r r a e r⋅-⋅-=⎰ε ⎥⎦⎤⎢⎣⎡+-------=4)2exp(4)2exp(2)2exp(212300300200202300a a r a a r r a a r r a ra e ε ⎥⎦⎤⎢⎣⎡--++=21)2exp()21(40020220a r a r a r r eε 氢原子内的总电场强度为200020220π421)2exp()21(4r ea r a r a r r eE E E εε+⎥⎦⎤⎢⎣⎡--++=+=-+题目6 在铁晶体中,每个原子有两个电子的自旋参与磁化过程. 今有一铁棒,长l =12cm ,直径d =1.0cm 2,设其中所有有关电子的自旋都沿棒的长度方向整齐排列.已知电子的自旋磁矩为224m A 151027.9⋅=⨯=-自旋m ,铁的密度为ρ=3cm g 87.7-⋅,摩尔质量是M mol =55.85g/mol. 求: (1)此铁棒相应的总磁矩和磁化强度;(2)铁棒中与此相当的磁化电流;(3) 按细长棒计算,磁化电流在铁棒中部产生的磁感应强度. 参考解答解题分析 本题是关于磁化强度定义以及磁化电流与磁化强度关系的基本问题. 解题过程(1) 此铁棒中参与磁化的电子总个数为24232mo A 2106.185.55/1002.628.75.0π12/24π⨯=⨯⨯⨯⨯⨯⨯=⨯⨯=lM N d l N ρ它们全部整齐排列相应的总磁矩为2424221.6109.2710A m 15A m m Nm -==⨯⨯⨯⋅=⋅n 自旋 自旋磁矩整齐排列相当于均匀磁化,相应的磁化强度为22246115A m1210π0.5101.610A m M ---==⋅⨯⨯⨯⨯=⨯⋅ (2) 均匀磁化时,磁化电流出现在铁棒的表面,由n M i ˆ⨯=可知,表面为以铁棒的轴线为轴的环形电流, 如图所示.其密度大小为16m A 106.1-⋅⨯==M i(3) 磁化电流是均匀分布于圆柱表面的环形电流,若为细长棒,则内部磁感应强度为7604π10 1.610T 2.0T B i μ-==⨯⨯⨯=题目 7 已知电偶极子的电偶极矩p =q l .求其电场中任一点的电势. 参考解答解题分析 由于点电荷的电势为已知,利用电势叠加原理可求解.解题过程 设场点P 与偶极子的中心相距为r ,其位矢与偶极矩方向间夹角为θ. 由电势叠加原理,该点电势为-++--+-=-+=r r r r q r q r q U 000π4π4)(π4εεε因为r >>l,近似有r +r -·r 2 ,r --r +·l cos θ, 代入上式得2020π4π4cos rr ql U εεθr e p ⋅==题目8 质量分别为m 1和m 2的两个质点,中间用长为l 的轻绳连在一起,两质点以角速度 绕它们的质心转动.试求绳子突然断开的前后,它们对质心的角动量 参考解答解题分析 本题是求质点对 质心的角动量的习题.找出系统 质心的位置,再根据角动量的定 义即可得出结果.解题过程求质心位置:由2211r m r m =和l r r =+21 得2121m m l m r +=及2112m m lm r +=轻绳断开前的角动量:两质点对质心的角动量的大小分别为22122212111111)(m m l m m r m r v m L +===ωω 22122122222222)(m m l m m r m r v m L +===ωω 轻绳断开后的角动量:r 1Cr 2lF 1F 2轻绳突然断开后,绳子对质点的拉力F 1、F 2消失,但对质心的力矩没有变化(仍然为零),故两质点对质心的角动量也没有变化.题目 9 一质量为M 0、半径为R 的均匀圆盘,绕过其中心且垂直与盘面的水平轴以角速度 转动,若在某时刻,一质量为m 的小碎块从盘边缘裂开,且恰好沿竖直方向上抛,问它可能达到的高度是多少?破裂后圆盘的角动量为多大? 参考解答解题分析 本题是一刚体转动的角动量 守恒的习题,此外还涉及到上抛运动,是一 个很简单的题目.解题过程 (1)碎块达到的高度碎块刚被抛开时的初速R v ω=0碎块作上抛运动,所可能达到的高度为gR g v h 222220ω== (2)破裂后圆盘的角动量系统:圆盘(或残缺圆盘+碎块); 过程:圆盘破裂的过程;条件:圆盘破裂过程中无外力矩作用,系统角动量守恒; 方程:圆盘破裂前的角动量ωω20021R M J L == 破裂后碎块的角动量(碎块看作质点)ω201mR R mv L ==O mv 0RM 0由角动量守恒,破裂后圆盘的角动量ω20102)21(R m M L L L -=-= 题目 10 用落体观察法测定飞轮的转动惯量,是将半径为R 的飞轮支撑在O 点上,然后在绕过飞轮的绳子的一端挂一质量为m 的重物,令重物以初速度为零下落,带动飞轮转动.记下重物下落的距离和时间,就可算出飞轮的转动惯量.试写出它们的计算式.(假设轴承间无摩擦)参考解答解题分析 本题是一测量转动惯量的习题.可用转动定律和机械能守恒定律两种方法求解.在用转动定律求解时,注意要对两物体(飞轮和重物)分别列方程再联立求解.在用机械能守恒定律求解时,要注意对过程、系统和守恒条件的分析.解题过程解法一:由转动定律对物体m 受力:拉力F ,重力m g ;方程: mg F ma -= (1) 物体m 作匀加速直线运动,若下落距离h 用时t ,则有221gt h =(2) 对飞轮 绳拉力:大小F =F ;方程: F R J α⋅= (3) 线加速度和角加速度的关系R a α= (4) 联立(1)、(2)、(3)、(4)各式得飞轮的转动惯量为O aR m m g F F1)-2(22h gt mR J =解法二:由机械能守恒定律过程:物体下落h 距离的过程;系统:物体m —飞轮―地球;受力:重力m g (保守内力).如果绳子不算系统内之物,绳拉力应属外力,但绳拉力作功为零T 0F h F h -+= 系统机械能守恒.方程:选物体下落前的位置处为重力势能零点.则机械能守恒式为 mgh J mv -+=2221210ω (1) 线速度和角速度的关系R v ω= (2) 物体m 作匀加速直线运动,有ah v 22= ;at v = (3) 联立(1)、(2)、(3)各式同样可得飞轮的转动惯量为1)-2(22h gt mR J =。