N14级大学物理(1)B卷
石家庄铁道大学大学物理(A)II 期末考试2015秋B

第 1 页 (共 8 页)石家庄铁道大学2015年秋季学期14 级本科班期末考试试卷(B )课程名称: 大学物理(A)II (闭卷)任课教师: 考试时间: 120 分钟考试性质(学生填写):正常考试()缓考补考()重修()提前修读()一、选择题 (每题3分,共30分)1(2490)在无限长的载流直导线附近放置一矩形闭合线圈,开始时线圈与导线在同一平面内,且线圈中两条边与导线平行,当线圈以相同的速率作如图所示的三种不同方向的平动时,线圈中的感应电流(A) 以情况Ⅰ中为最大.(B) 以情况Ⅱ中为最大.(C) 以情况Ⅲ中为最大. (D) 在情况Ⅰ和Ⅱ中相同. [ ]2(2504)圆铜盘水平放置在均匀磁场中,B的方向垂直盘面向上.当铜盘绕通过中心垂直于盘面的轴沿图示方向转动时,(A) 铜盘上有感应电流产生,沿着铜盘转动的相反方向流动.(B) 铜盘上有感应电流产生,沿着铜盘转动的方向流动. (C) 铜盘上产生涡流.b b bv I——————————————————密————封————线————内————答————题————无————效————————————学号: 姓名: 班级:第 2 页 (共 8 页)(D) 铜盘上有感应电动势产生,铜盘边缘处电势最高. (E) 铜盘上有感应电动势产生,铜盘中心处电势最高. [ ]3(3053)如图所示,一质量为m 的滑块,两边分别与劲度系数为k 1和k 2的轻弹簧联接,两弹簧的另外两端分别固定在墙上.滑块m 可在光滑的水平面上滑动,0点为系统平衡位置.将滑块m 向右移动到x 0,自静止释放,并从释放时开始计时.取坐标如图所示,则其振动方程为:(A) ]cos[210t mk k x x +=. (B) ])(cos[21210t k k m k k x x +=.(C) ]cos[210π++=t mk k x x . (D) ])(cos[21210π++=t k k m k k x x .(E) ]cos[210t k k mx x +=. [ ]4(3030) 两个同周期简谐振动曲线如图所示. x 1的相位比x 2的相位(A) 落后π/2. (B) 超前π/2. (C) 落后π . (D) 超前π.[ ]5(3842)一横波沿绳子传播时, 波的表达式为 )104cos(05.0t x y π-π= (SI),则(A) 其波长为0.5 m . (B) 波速为5 m/s . (C) 波速为25 m/s . (D) 频率为2 Hz . [ ]第 3 页 (共 8 页)6(3295)如图所示,S 1和S 2为两相干波源,它们的振动方向均垂直于图面,发出波长为λ 的简谐波,P 点是两列波相遇区域中的一点,已知λ21=P S ,λ2.22=P S ,两列波在P 点发生相消干涉.若S 1的振动方程为 )212cos(1π+π=t A y ,则S 2的振动方程为(A) )212cos(2π-π=t A y . (B) )2cos(2π-π=t A y .(C) )212cos(2π+π=t A y . (D) )1.02cos(22π-π=t A y .[ ]7(3632)如果单缝夫琅禾费衍射的第一级暗纹发生在衍射角为ϕ=30°的方位上.所用单色光波长为λ=500 nm ,则单缝宽度为(A) 2.5×10-5 m . (B) 1.0×10-5 m .(C) 1.0×10-6 m . (D) 2.5×10-7 . [ ]8(5328)设光栅平面、透镜均与屏幕平行.则当入射的平行单色光从垂直于光栅平面入射变为斜入射时,能观察到的光谱线的最高级次k(A) 变小. (B) 变大.(C) 不变. (D) 的改变无法确定. [ ]9(5362)一匀质矩形薄板,在它静止时测得其长为a ,宽为b ,质量为m 0.由此可算出其面积密度为m 0 /ab .假定该薄板沿长度方向以接近光速的速度v 作匀速直线运动,此时再测算该矩形薄板的面积密度则为(提示:注意长度和质量跟速度的关系)(A) ab c m 20)/(1v - (B) 20)/(1c ab m v -(C) ])/(1[20c ab m v - (D) 2/320])/(1[c ab m v - [ ]S 2——————————————————密————封————线————内————答————题————无————效————————————第 4 页 (共 8 页)10(4181)用频率为ν1的单色光照射某一种金属时,测得光电子的最大动能为E K 1;用频率为ν2的单色光照射另一种 金属时,测得光电子的最大动能为E K 2.如果E K 1 >E K 2,那么 (A) ν1一定大于ν2. (B) ν1一定小于ν2.(C) ν1一定等于ν2. (D) ν1可能大于也可能小于ν2. [ ]二、填空题(共30分)1(2025)(本题3分)两根无限长直导线互相垂直地放着,相距d =2.0×102 m ,其中一根导线与z 轴重合,另一根导线与x 轴平行且在Oxy平面内.设两导线中皆通过I =10 A 的电流,则在y轴上离两根导线等距的点P 处的磁感强度的大小为B =________________.(μ0 =4π×10-7 N ·A -2)2(2521)(本题3分)一线圈中通过的电流I 随时间t 变化的曲线如图所示.试定性画出自感电动势L ε 随时间变化的曲线.( 以I 的正向作为L ε 的正向 )(提示:自感电动势d d L I Ltε=-)3(2625)(本题3分)自感系数L =0.3 H 的螺线管中通以I =8 A 的电流时,螺线管存储的磁场能量W =___________________.ILε第 5 页 (共 8 页)4(3821)(本题4分)一弹簧振子系统具有1.0 J 的振动能量,0.10 m 的振幅和1.0 m/s 的最大速率,则弹簧的劲度系数为_____________,振子的振动频率为_____________.5(3548)(本题3分) 一束自然光通过两个偏振片,若两偏振片的偏振化方向间夹角由α1转到α2,则转动前后透射光强度之比为________________.6(3648)(本题3分) 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i 0称为________________角.7(4353)(本题3分)已知惯性系S '相对于惯性系S 系以 0.5 c 的匀速度沿x 轴的负方向运动,若从S '系的坐标原点O '沿x 轴正方向发出一光波,则S 系中测得此光波在真空中的波速为__________.8(4734)(本题5分) 匀质细棒静止时的质量为m 0,长度为l 0,当它沿棒长方向作高速的匀速直线运动时,测得它的长为l ,那么,该棒的运动速度v =__________________,该棒所具有的动能E K =______________.——————————————————密————封————线————内————答————题————无————效————————————第 6 页 (共 8 页)9(4524)(本题3分)静止质量为m e 的电子,经电势差为U 12的静电场加速后,若不考虑相对论效应,电子的德布罗意波长 =_________________________.三、计算题 (共40分)1.(5130)(本题10分)半径为R 的半圆线圈ACD 通有电流I 2,置于电流为I 1的无限长直线电流的磁场中,直线电流I 1恰过半圆的直径,两导线相互绝缘.求半圆线圈受到长直线电流I 1的磁力.I 2I 1A DC第 7 页 (共 8 页)2.(5516)(本题10分)平面简谐波沿x 轴正方向传播,振幅为2 cm ,频率为 50 Hz ,波速为 200 m/s .在t = 0时,x = 0处的质点正在平衡位置向y 轴正方向运动,求x = 4 m 处媒质质点振动的表达式及该点在t = 2 s 时的振动速度.——————————————————密————封————线————内————答————题————无————效————————————第 8 页 (共 8 页)3.(3617)(本题10分)在双缝干涉实验中,所用单色光的波长为600 nm ,双缝间距为1.2 mm 双缝与屏相距500 mm ,求相邻干涉明条纹的间距.4.(0532)(本题10分)处于基态的氢原子被外来单色光激发后发出的光仅有三条谱线,问此外来光的频率为多少? (里德伯常量R =1.097×107 m -1)。
大学物理B练习题

大学物理B 练习题一、概念牛三、运动描述、飞鸟导致飞机失事的分析、光的干涉条件、获取相干光方法、菲涅尔的半波带法、布鲁斯特偏振画图、已知)(v f 是速率分布函数,说明下列各式的物理意义: dv v f )(; dv v nf ⋅)(; dv v f v v ⎰21)(; dv v f p v ⎰0)(; dv v f v pv ⎰∞)(2、热力学第二定律的两种表述、卡诺循环及最高效率原因。
二、练习题:1、一质点沿x 轴运动,运动学方程为x=3+5t+6t 2-t 3,其中x 单位为米(m),t的单位为秒(s)。
则质点在t=0到t=1s 过程中的平均速度v =______________m/s ;质点在t=1s 时刻的速度v=______________m /s 。
2、物体从高空下落时空气阻力大小与速率成正比,比例系数为k.若物体质量为m ,则该物体下落的最大速率为_______。
(重力加速度为g)3、质量为m = 1 kg 物体,从静止出发在水平面内沿X 轴运动,其受力方向与运动方向相同,合力大小为x 23F += ,那么,物体在开始运动的3 m 内,合力做功 ; x = 3 m 时,其速率 。
4. 一根均匀棒长l ,质量m ,可绕通过其一端且与其垂直的定轴在铅直面内自由转动,开始时棒静止水平位置,它当自由下摆时,初始位置的角加速度等于 。
已知均匀棒对于通过其一端垂直于棒的转动惯量为2ml 31J =。
5、地球沿椭圆轨道绕太阳运动,设在近日点A 与远日点B 处,地球相对太阳中心的角动量大小分别为L A 和L B ,则两者的大小关系为L A ________L B.6、如图所示,一质量为m 的小球由一绳索系着,以角速度0ω在无摩擦的水平面上,作半径为0r 的圆周运动。
如果在绳的另一端作用一竖直向下的拉力F ,使小球作圆周运动的半径变小。
当半径减为20r 时,求:(1)小球的角速度;(2)拉力所作的功。
大学物理(普通物理)考试试题及答案

任课教师: 系(室)负责人:普通物理试卷第1页,共7页《普通物理》考试题开卷( )闭卷(∨ ) 适用专业年级姓名: 学号: ;考试座号 年级: ;本试题一共3道大题,共7页,满分100分。
考试时间120分钟。
注:1、答题前,请准确、清楚地填各项,涂改及模糊不清者,试卷作废。
2、试卷若有雷同以零分记。
3、常数用相应的符号表示,不用带入具体数字运算。
4、把题答在答题卡上。
一、选择(共15小题,每小题2分,共30分)1、一质点在某瞬时位于位矢(,)r x y 的端点处,对其速度的大小有四种意见,即 (1)dr dt (2)d r dt (3) dsdt(4)下列判断正确的是( D )A.只有(1)(2)正确;B. 只有(2)正确;C. 只有(2)(3)正确;D. 只有(3)(4)正确。
2、下列关于经典力学基本观念描述正确的是 ( B )A、牛顿运动定律在非惯性系中也成立,B、牛顿运动定律适合于宏观低速情况,C、时间是相对的,D、空间是相对的。
3、关于势能的描述不正确的是( D )A、势能是状态的函数B、势能具有相对性C、势能属于系统的D、保守力做功等于势能的增量4、一个质点在做圆周运动时,则有:(B)A切向加速度一定改变,法向加速度也改变。
B切向加速度可能不变,法向加速度一定改变。
C切向加速的可能不变,法向加速度不变。
D 切向加速度一定改变,法向加速度不变。
5、假设卫星环绕地球中心做椭圆运动,则在运动的过程中,卫星对地球中心的( B )A.角动量守恒,动能守恒;B .角动量守恒,机械能守恒。
C.角动量守恒,动量守恒; D 角动量不守恒,动量也不守恒。
6、一圆盘绕通过盘心且垂直于盘面的水平轴转动,轴间摩擦不计,两个质量相同、速度大小相同、方向相反并在一条直线上(不通过盘心)的子弹,它们同时射入圆盘并且留在盘内,在子弹射入后的瞬间,对于圆盘和子弹系统的角动量L和圆盘的角速度ω则有( C )A.L不变,ω增大;B.两者均不变mmC. L 不变, 减小D.两者均不确定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,在棒摆到竖直位置的过程中,下列说法正确的是 ( C )A.角速度从小到大,角加速度不变;B.角速度从小到大,角加速度从小到大;C. 角速度从小到大,角加速度从大到小;D.角速度不变,角加速度为08、在过程中如果____C_______,则刚体对定轴的角动量保持不变。
大学物理(电磁学)试卷1

大学物理(电磁学)试卷1(考试时间 120分钟 考试形式闭卷)年级专业层次 姓名 学号注意:请将所有答案写在专用答题纸上,并注明题号。
答案写在试卷和草稿纸上一律无效。
一.选择题:(共30分 每小题3分)1.如图所示,两个“无限长”的共轴圆柱面,半径分别为R 1和R 2,其上均匀带电,沿轴线方向单位长度上的带电量分别为1λ和2λ,则在两圆柱面之间,距离轴线为r 的P 点处的场强大小E 为:(A )r 012πελ. (B )r 0212πελλ+. (C ))(2202r R -πελ. (D ))(2101R r -πελ.2.如图所示,直线MN 长为l 2,弧OCD 是以N 点为中心,l 为半径的半圆弧,N 点有正电荷+q ,M 点有负电荷-q .今将一试验电荷+q 0从O 点出发沿路径OCDP 移到无穷远处,设无穷远处电势为零,则电场力作功(A ) A < 0且为有限常量.(B ) A > 0且为有限常量. (C ) A =∞.(D ) A = 0.3.一带电体可作为点电荷处理的条件是(A )电荷必须呈球形分布. (B )带电体的线度很小. (C )带电体的线度与其它有关长度相比可忽略不计. (D )电量很小.4.下列几个说法中哪一个是正确的?(A )电场中某点场强的方向,就是将点电荷放在该点所受电场力的方向.(B )在以点电荷为中心的球面上,由该点电荷所产生的场强处处相同.(C )场强方向可由q F E /=定出,其中q 为试探电荷的电量,q 可正、可负,F 为试探电荷所受的电场力.(D )以上说法都不正确.5.在图(a )和(b )中各有一半径相同的圆形回路1L 、2L ,圆周内有电流1I 、2I ,其分布相同,且均在真空中,但在(b )图中2L 回路外有电流3I ,P 1、P 2为两圆形回路上的对应点,则:(A )2121,d d P P L L B B l B l B =⋅=⋅⎰⎰ (B )2121,d d P P L L B B l B l B =⋅≠⋅⎰⎰(C )2121,d d P P L L B B l B l B ≠⋅=⋅⎰⎰ (D )2121,d d P P L L B B l B l B ≠⋅≠⋅⎰⎰6.电场强度为E 的均匀电场,E的方向与X 轴正向平行,如图所示.则通过图中一半径为R 的半球面的电场强度通量为(A )E R 2π.(B )E R 221π. (C )E R 22π. (D )07.在静电场中,有关静电场的电场强度与电势之间的关系,下列说法中正确的是: (A )场强大的地方电势一定高. (B )场强相等的各点电势一定相等. (C )场强为零的点电势不一定为零. (D )场强为零的点电势必定是零.8.正方形的两对角上,各置点电荷Q ,在其余两对角上各置电荷q ,若Q 所受合力为零,则Q 与q 的大小关系为(A )q Q 22-=. (B )q Q 2-=. (C )q Q 4-=. (D )q Q 2-=.9.在阴极射线管外,如图所示放置一个蹄形磁铁,则阴极射线将 (A )向下偏. (B )向上偏. (C )向纸外偏. (D )向纸内偏.10.对位移电流,有下述四种说法,请指出哪一种说法正确.(A )位移电流是由变化电场产生的. (B )位移电流是由线性变化磁场产生的. (C )位移电流的热效应服从焦耳—楞次定律.(D )位移电流的磁效应不服从安培环路定理.二.填空题:(共30分 每小题3分)1.一平行板电容器,两板间充满各向同性均匀电介质,已知相对电容率为r ε,若极板上的自由电荷面密度为σ,则介质中电位移的大小D = ,电场强度的大小E = .2.一空气平行板电容器,电容为C ,两极板间距离为d .充电后,两极板间相互作用力为F .则两极板间的电势差为 ,极板上的电荷量大小为 .3.在相对介电常数4=r ε的各向同性均匀电介质中,与电能密度36J/cm 102⨯=e w 相应的电场强度的大小E= .(ε0=8.85×10-12C 2N -1m -2)4.平行板电容器,充电后与电源保持连接,然后使两极板间充满相对电容率为0ε的各向同性均匀电介质,这时两极板上的电量是原来的 倍,电场强度是原来的 倍;电场能量是原来的 倍.5.真空中,半径为R 1和R 2的两个导体球,相距很远,则两球的电容之比C 1:C 2= .当用细长导线将两球相连后,电容C = ,今给其带电,平衡后两球表面附近场强之比E l /E 2= .6.电量为C 1059-⨯-的试探电荷放在电场中某点时,受到N 10209-⨯向下的力,则该点的电场强度大小为 ,方向 .7.当带电量为q 的粒子在场强分布为E的静电场中从a 点到b 点作有限位移时,电场力对该粒子所作功的计算式为A = .8.图示为某静电场的等势面图,在图中画出该电场的电力线.垂直于半径为r 的圆面.今以该圆周为边线,作一半球面S ,则通过S 面的磁通量的大小为 .10.面积为S 的平面,放在场强为E 的均匀电场中,已知E 与平面间的夹角为)21(πθ<,则通过该平面的电场强度通量的数值=Φe .三.计算题:(共40分 每小题10分)1、两个点电荷,电量分别为+q 和-3q ,相距为d ,试求:(l )在它们的连线上电场强度0=E的点与电荷量为+q 的点电荷相距多远?(2)若选无穷远处电势为零,两点电荷之间电势U = 0的点与电荷量为+q 的点电荷相距多远?2、无限长直导线折成V 形,顶角为 θ,置于X —Y 平面内,且一个角边与X 轴重合,如图.当导线中通有电流I 时,求Y 轴上一点P (0,a )处的磁感应强度大小.3、电量Q 均匀分布在半径为a 、长为L (L >>a )的绝缘薄壁长圆筒表面上,圆筒以角速度ω绕中心轴线旋转.一半径为2a 、电阻为R 的单匝圆形线圈套在圆筒上(如图所示).若圆筒转速按照)/1(00t t -=ωω的规律(0ω和0t 是已知常数)随时间线性地减小,求圆形线圈中感应电流的大小和流向.4、图中所示为水平面内的两条平行长直裸导线LM 与L ′M ′,其间距离为l 其左端与电动势为0ε的电源连接.匀强磁场B垂直于图面向里.一段直裸导线ab 横放在平行导线间(并可保持在导线间无摩擦地滑动)把电路接通.由于磁场力的作用,ab 将从静止开始向右运动起来.求(1) ab 能达到的最大速度V .(2) ab 达到最大速度时通过电源的电流I .dq +q 3-大学物理(电磁学)试卷1答案一.选择题:(共30分,每小题3分) 1.(A )2.(D )3.(C )4.(C )5.(C ) 6.(D ) 7.(C ) 8.(A ) 9.(B ) 10.(A ) 二.填空题:(共30分)l . σ 2分)/(0r εεσ1分 2. C Fd /2 3分FdC 22分3. 3.36×1011V /m 4.r ε 1分 1 1分r ε1分 5. R 1/R 2l 分)(4210R R +πε 2分 R 2/R 12分 6. 4N/C2分 向上1分 7. ⎰⋅b al E qd3分8.9. B r 2π 3分 10.)21cos(θπ-ES 3分三.计算题:(共40分)l .解:设点电荷q 所在处为坐标原点O ,X 轴沿两点电荷的连线.(l )设0=E的点的坐标为x ′,则E0)'(43'42020=--=i d x qi x q E πεπε3分可得 0'2'222=-+d dx x 解出 d x )31(21'1+-=和 d x )13(21'2-= 2分其中'1x 符合题意,'2x 不符合题意,舍去. (2)设坐标x 处 U = 0,则)(43400x d qx q U --=πεπε0])(4[40=--=x d x xd q πε3分得 4/04d x x d ==-2分2.解:如图所示,将V 形导线的两根半无限长导线分别标为1和2。
大学物理第一学期试题

大学物理第一学期试题(A 卷) (含力学、热学、静电场部分) 全卷满分100分;时量:120分钟一、 填空题(每空2分,共40分)1.一运动质点的速率与路程的关系为:v=1+S 2(SI ),则其切向加速度以路程S 表示为的表达式为:a τ= (SI )。
另有一质量为m 的质点在指向圆心的平方反比力F=-k / r 2 的作用下,作半径为r 的圆周运动,此质点的速度v = ,若取距圆心无穷远处为势能零点,它的机械能 E = 。
2. 如图所示,A 、B 两飞轮的轴杆在一条直线上,并可用摩擦啮合器C 使它们连结。
开始时B 轮静止,A 轮以角速度ωA 转动,设在啮合过程中两飞轮不再受其它力矩的作用。
当两用人才轮连结在一起后,共同的角速度为ω。
若A 轮的转动惯量为J A ,则B 轮的转动惯量J B =_________________。
3. 观察者甲以4c/5 的速度(c 为真空中光速)相对于静止的观察者乙运动,若甲携带一长度为l ,质量为m 的棒,这根棒安放在运动方向上,则 (1)甲测得此棒的线密度为________________; (2)乙测得此棒的线密度为________________。
4.1mol 氧气 ( 视为刚性双原子分子的理想气体 ) 贮于一氧气瓶中,温度为270C ,这瓶氧气的内能为 J ;分子的平均总动能为 J 。
5.用总分子数N 、气体分子速率v 和速率分布函数f(v)表示下列各量: (1)速率小于v 0的分子数= ;(2)多次观察某一分子的速率,发现其速率小于v 0的几率 = 。
(3)速率小于v 0的那些分子的平均速率 = 。
6.一氧气瓶的容积为V ,充入氧气的压强为P 1,用了一段时间后,压强降为P 2,。
则瓶中剩下的氧气的内能与未用前氧气的内能之比为 。
7.在一个孤立系统内,一切实际过程都向着 的方向进行,这是热力学第二定律的统计意义,从宏观上说,一切与热现象有关的的实际过程都是 。
大学物理试题+Microsoft+Word+文档

2005~2006第一学期《大学物理》农科考试试卷 (B)一、判断题(正确的在括号中画 “∨”,错误的画“×”,1’×10=10分)1. 物质存在的基本形式不包括场,场仅是传递物质间相互作用的媒质。
………………………………………………………………………( ) 2. 实物的基本形态只有三种:固体、液体和气体。
………………………( ) 3. 伯努利方程是能量守恒定律在理想流体作定常流动中的体现。
……( ) 4. 毛细现象是由液体的表面张力引起的。
………………………………( ) 5. 当理想气体的状态改变时,内能一定跟着发生改变。
………………( )6. 对单个气体分子说它的温度是没有意义的,而说它的压强是有意义的。
………………………………………………………………………( ) 7. 作简谐振动时,位移、速度、加速度不能同时为零。
…………………( ) 8. 孤立系统经历绝热过程(d Q = 0)其熵变一定为零。
………………( )9. 明条纹的亮度随着干涉级数的增大而减小,是单缝夫琅和费衍射图样的显著特点;…………………………………………………………………( )10. 自然光从双折射晶体射出后,就无所谓o 光和e 光,仅仅表示两束线偏振光。
……………………………………………………………………( )二、单项选择题(2’×10=20分)1. 如图所示,圆柱形容器内盛有40 cm高的水,侧壁上分别在10 cm 和30 cm 高处开有两同样大小的小孔,则从上、下两孔中流出水体积流量之比为 ( )A. 1:3 ;B. 1:3;C. 3:1 ;D.3:1 ;2. 在一水平放置的毛细管中有一润湿管壁的小液滴,该液滴左右两端是对称的凹形弯曲液面,今在左端稍加一压强,则我们会看到 ( )A. 液滴右移;B. 右端曲面形状改变;C. 左端曲面形状改变;D. 液滴不移动且曲面形状不变化3. 下列表述中正确的为 ( ) A. 系统从外界吸热时,内能必然增加,温度升高;B. 热量可以从高温物体传到低温物体,但不能从低温物体传到高温物体;C. 热机效率的一般表达式为1212/1/1T T Q Q -=-=η;D. 克劳修斯表述指出了热传导的不可逆性;4. 两个容器分别装有氮气和二氧化碳,它们的温度相同,则( ) A. 内能必然相等;B. 分子的平均速率必然相等;C. 分子的最概然速率必然相等;D.分子的平均平动动能必然相等;5. 两个质点作同频率、同振幅的简谐振动,它们在振幅一半的地方相遇,但运动方向相反,则两者之间的相位差为 ( )A. 2π/3 ;B. π/2 ;C. π/3 ;D. π ;单选题16. 频率为100 Hz ,传播速度为300 m ·s -1 的平面简谐波,波线上两点振动的相位差为π/3,则此两点相距为 ( )A. 2m ;B. 2.19m ;C. 0.5m ;D. 28.6m ;7. 如图所示,一平行膜的折射率为n 2,其上方空间的折射率为n 1,其下方空间的折射率为n 3,则 ( )A. 若n 1<n 2<n 3,满足λλk e n =+222的条件,透射光增强;B. 若n 1>n 2>n 3,满足λk e n =22的条件,透射光增强;C. 若n 1>n 2<n 3,满足λk e n =22的条件,透射光消失;n 1<n 2>n 3,满足λλk e n =+222的条件,D. 若透射光增强; 8. 根据空气劈尖等厚干涉原理,可检测工件的平整度,如图所示,判断工件a 处是 ( ) A. 凹下; B. 凸起;C. 平整;D. 无法判断;9. 自然光以π/3的入射角照射到一透明介质表面,反射光为线偏振光,则( )A. 折射光为线偏振光,折射角为π/6;B. 折射光为部分偏振光,折射角为π/6;C. 折射光为线偏振光,折射角不能确定;D.折射光为部分偏振光,折射角不能确定;10. 一束自然光通过两个偏振片后,测得透射光强为零,这是因为( )A. 起偏器与检偏器位置颠倒;B. 起偏器与检偏器的偏振化方向平行;C. 起偏器与检偏器的偏振化方向夹角为45°;D.起偏器与检偏器的偏振化方向垂直;三、填空题(2’×10=20分)1. 半径为R ,表面张力系数为α的肥皂泡内空气的计示压强为 ,肥皂膜内液体的压强为 (设大气压强为P 0)。
大学物理期末总复习习题B1

(1)
d
x
D
5
x 6mm
(2)如果用厚度 e 1.0 10 2 mm ,折射率 n=1.58 的透明薄膜覆盖在图中的S1缝后面,求上述第五级明 条纹的坐标X‘
r2 (r1 e n e) 5
' '
S1 S2
r 1
' '
X’
r2
D
X
O
r2 r1 (n 1) e 5
分析: 作一循环a(1)ba, 这是逆循环. W<0, △E=0, Q<0, (1)过程中放热; 同理可得(2) 过程中吸热。
(1 ) O b V
17.一质点在x轴上作简谐振动,振辐A=4 cm,周 期T= 2 s,其平衡位置取作坐标原点.若t = 0时 刻质点第一次通过x = -2 cm处,且向x轴负方向 运动,则质点第二次通过x = -2 cm处的时刻为 (A) 1 s. (B) (2/3) s. [B] (C) (4/3) s. (D) 2 s.
18. 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. x (cm ) 4 (C) 2.20 s. (D) 2.00 s. 2 t (s)
O 1
[B]
19. 已知某简谐振动的振动曲线如图所示,位移 的单位 为厘米,时间的单位为秒,求此简谐 振动的方程。 解:用矢量图法
√
P ( 10 5 Pa )
4
1 0
a
c e
d
b 1
4 V
( 10
3
m )
3
11:一定量的理想气体分别由初态a经1 过程ab和由初态a’经过程acb到达相同的终 态b,如P-T图所示。则两个过程中气体分 别从外界吸收的热量 Q1与Q2的关系是: P (A)Q1<0,Q1>Q2; b √ (B)Q1>0,Q1>Q2; 1 (C)Q1<0,Q1<Q2; a (D)Q1>0,Q1<Q2;
大学物理实验考试题及答案

大学物理实验考试题及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 光的干涉现象中,两束相干光的频率必须()。
A. 相同B. 相差一个量级C. 完全不同D. 无所谓答案:A2. 在理想气体状态方程 PV = nRT 中,P 代表的是()。
A. 体积B. 温度C. 压强D. 熵答案:C3. 根据牛顿第二定律 F=ma,力的单位牛顿可以表示为()。
A. kg·m/s²B. kg·m/sC. m·kg/s²D. m²·kg/s答案:A4. 一个物体从静止开始自由下落,其下落的高度 h 与时间 t 之间的关系为()。
A. h = 1/2gt²B. h = gt²C. h = 2gtD. h = gt答案:A5. 电流通过导体产生的热量 Q 与电流 I、电阻 R 和时间 t 的关系为()。
A. Q = I²RtB. Q = IRtC. Q = It²D. Q = Rt²答案:A6. 根据能量守恒定律,在一个封闭系统中,能量()。
A. 可以创造B. 可以消失C. 既不能创造也不能消失,只能从一种形式转换为另一种形式D. 可以无限制地增加答案:C7. 电磁波的传播速度在真空中是()。
A. 299792458 m/sB. 3×10⁸ m/sC. 3×10⁵ km/sD. 3×10⁵ m/s答案:B8. 在双缝干涉实验中,相邻的亮条纹和暗条纹之间的距离被称为()。
A. 波长B. 条纹间距C. 干涉间距D. 衍射间距答案:C9. 一个物体的动量 P 与其速度 v 和质量 m 的关系为()。
A. P = mvB. P = m/vC. P = v²/mD. P = m²/v答案:A10. 根据麦克斯韦方程组,变化的磁场会产生()。
A. 电场B. 磁场C. 引力场D. 温度场答案:A二、填空题(每题4分,共20分)11. 光的折射定律,即斯涅尔定律,可以表示为 n₁sinθ₁ =_______,其中 n₂是第二种介质的折射率,θ₁和θ₂分别是光在两种介质中的入射角和折射角。
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命题人或命题小组负责人签名: 教研室负责人签名: 系(部)领导签名:大学物理试卷20 14 —20 15 学年第 二 学期期 末 考 试卷NO B 卷 课程名称:大学物理(1) 使用班级: N14级理工 考试形式:开卷(仅使用教材)班级: 姓名: 学号: 座位号:一、概念及定理、定律填空(请填在题目下方的表格内每小题1分,共10分)1如右图所示,s ∆是由A 指向B 的弧线,称作 ? 。
2当飞轮做加速转动,某时刻角速度为ω,角加速度为α。
在飞轮半径r 处,它的切向加速度a τ= ? 。
3质点的动量为p ,相对固定点O 的位置矢量是r ,则其角动量写作 ? 。
4质点系机械能守恒的条件是:外力对质点系做的功等于0,质点系内部 ?非保守力做功。
5描述刚体定轴转动惯性的物理量是转动惯量,转动惯量和刚体的质量、质量 ?和转轴位置决定的。
6以S d 表示电场中某一个假想的面积元,此处的电场强度为E,则通过此面元的电通量写成 ? 。
7金属棒以恒定的速度v 在磁场B 中运动产生的电动势称作 ?电动势。
8 在电场强度为E的电场中,⎰→⋅BA r Ed 表示点A 和点B 两点的 ? 。
9互感是表明相互感应强弱的物理量,决于两个线圈的几何形状、? 、它们各自的匝数等参数。
10 1某质点按3cos 2,4sin 2x t y t ==的规律运动,则其运动轨迹是一个(A )圆; (B )直线; (C )双曲线; (D )椭圆。
2一质量为M 的弹簧振子,水平静止放置在平衡位置,如图所示。
一质量为m 的子弹以水平速度v 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 )221mv (B) 22)(21v m m M + (C) 2221v m M (D) 2222)(v m Mm M + 3质量为M 、半径为R 的均匀薄圆板,以角速度ω 转动,突然从边缘处飞出两块质量为m 的小碎片(视为质点),则角速度为 (A )ωm M M 4- (B) ωmM M2- (C) 不变 (D) 以上都不对4点电荷Q 位于曲面S 内 ,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,通过曲面S 的电场强度通量e Φ和曲面上各点场强E 的变化情况,正确的是 (A) e Φ和E 与Q 、q 有关; (B) e Φ与Q 有关,E 与Q 、q 有关 (C)e Φ与q 有关,E 与Q 、q 有关 (D) 要根据计算结果才知道。
5在真空中有一长直密绕螺线管,长为l ,横截面积为S ,线圈的总匝数为N ,自感系数L 正确的是 (A ) L 与2N 成正比,与S 、l 成反比 (B) L 与N 成正比,与S 、l 成反比 (C) L 与2S 成正比,与l 成反比 (D) L 与N 、S 成正比,与l 成反比4分,共40分)1滑轮是质量为m ,半径为R 的圆盘,如图。
悬挂物体质量为2m ,求下落加速度是多少?2一质点做半径为R =5m 的圆周运动,质点所经过的路程与时间的关系为33S t t =+,则质点在2s 时的向心加速度是多少?3如图所示,装煤车以恒定速率m/s 3=v 从煤斗下面通过。
每秒钟落入车厢的煤为300k m g ∆=。
其拉车厢的牵引力多大(车厢与钢轨间的摩擦忽略不计)?4长为l 、质量为m 的均匀细杆,可绕水平轴O 在竖直平面内转动,杆从某位置下落摆到竖直位置时,角速度为ω,当其与水平桌面上的小物块发生完全非弹性相碰后。
小物块的质量为/3m 。
碰后物快的速度是多少?yq ∙⨯⨯ ⨯⨯ v命题人或命题小组负责人签名: 教研室负责人签名: 系(部)领导签名:5如果一个箱子与货车底板之间的静摩擦系数为μ,当这货车爬一与水平方向成θ不使箱子在车底板上滑动,车的最大加速度max a 为多少。
6三个点电荷q 1,q 2,q 3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,若q 1=q 3= 1.41*10- 9 C , q2= 2.0*10- 9C ,圆半径为R =1cm ,则b 点处的电势为多少。
7真空中有A 和B 两块平行平板,面积均为S ,间距为d (d << 平板线度),分别带有电量+q 和 - q ,则两板的相互作用力为多少?8如图所示金属杆AB 长L ,以匀速率v 平行于一长直导线移动,此导线通有电流I ,求杆中的感应电动势。
9 如图,两根直导线ab 和cd 沿半径方向被接到一个截面处处相等的铁环上,稳恒电流I 从a 端流入而从d 端流出,则磁感强度B 沿图中闭合路径L 的积分⎰⋅Ld lB 是多少?。
10有一个半径为r 的细圆环,通电流I ,放在均匀磁场B 中,细圆环所围的平面法线与磁场方向的夹角为30º,则圆环受到的磁力矩为多少?四、计算题。
(答题过程写在题后的空白位置上,请标明题号,每题10分,共40分)1转动惯量为J 的圆盘,绕过盘中心并与盘面垂直的轴转动,初角速度为ω0 ,设它所受的阻力矩与角速度成正比,即M = -k ω (k 为正的常数)。
从开始到圆盘的角速度减为ω0/2所需的时间为多少?2如图所示为一沿x 轴放置的长度为l 的均匀带电细棒,其电荷线密度为λ,取无穷远处为电势零点。
求(1)坐标原点O 处的电场强度E 。
(2)O 点处的电势U 。
3一质量为10 kg 的物体,沿x 轴无摩擦地滑动,t =0时刻,静止于原点,求(1)物体在力34 N F x =+的作用下运动了3米,求物体的动能;(2)物体在力34 N F t =+的作用下运动了3秒,求物体的动能。
4如图所示,磁场的变化为2621B t t =++(T ),t 的单位是s ,磁场与线圈平面垂直,方向如图,线圈在磁场中的部分为圆,半径为0.1m 。
求:(1)通过回路的磁通量的;(2)t=2s 时的电动势及方向;(3)若回路电阻是1Ω,此时线圈的磁矩及方向。
1q 3q IO命题人或命题小组负责人签名: 教研室负责人签名: 系(部)领导签名:大学物理试卷 答 案20 14 —20 15 学年第 二 学期期 末 考 试卷NO B 卷 课程名称:大学物理(1) 使用班级:理工N14级 考试形式:一、概念、定理填空题(每小题1分,共10分)电势差 三4分,共40分)1 解:运动方程为 aR mR TR maT mg ===-αα22122(3分) 解得 45a g = (1分)2解:任意时刻的速度大小 233d d t tsv +== (2分)2s 时的速度大小 s)/m (15|2==s t v (1分)则向心加速度为 245(m /s )n a = (1分)3 解:由动量定理: F t m t v ∆=∆∆ (2分)解得 900()F m v N =∆= (2分)4 解:碰撞过程角动量守恒 22()'313mJ J l J ml ωω=+= (3分)解得 '/2ωω= (1分)5 解:在拉动的过程中运动方程 sin f mg ma θ-= (3分)cos f mg μθ=解得 (cos sin )a g μθθ=- (1分)6 解 由点电荷叠加原理 201(423000b q U R Vπε=+= (4分)7 解 A 板电场 02q E Sε=(3分)则对B 板的力 202q F Sε= (1分)8解 任意位置的磁场:02IB xμπ= (1分)00d ln()22d L d I I d Lv x v x dμμεππ++==⎰ (3分) 9 解:设L 包含的电流为1I ,另一段弧的电流为2I 。
则有 I I I =+21 (1分) 考虑电阻、电流和电压的关系:36012036036012021-=I I (2分) 解得 I I 321=故 ⎰⋅L d l B =I 032μ (1分)10 解:磁力矩为 2sin 2R IBM mB πθ== (4分)四、计算题 (每题10分,共40分)1 解:由转动定理: tJ k M d d ωω=-= 3分 整理得ωωd d =-t J k 2分 积分得:ωωωωd d 20⎰⎰=-t J k t3分整理得 2ln kJt =2分 2 解:(1) 201d 4a LaxE xλπε+=⎰4 分命题人或命题小组负责人签名: 教研室负责人签名: 系(部)领导签名:整理得:011(4)E a a L λπε=-+ 2 分 (2) 01d 4a laxU xλπε+=⎰2 分整理得:0ln(4a L U aλπε+=2 分3 解: (1)由动能定理得30d (34)d 27(J)k E W F x x x ==⋅=+⋅=⎰⎰ (4分)(2)由冲量定理得3秒后物体的速度为3d (34)d 27(N.s)/ 2.7m/sp p F t t t v p m =∆=⋅=+⋅=⇒==⎰⎰ (4分)所以物体的动能为2136.5J 2k E mv =≈ (2分)4 解:(1) 20.01(621)m BS t t φπ==++ (2分)(2) d ||0.01(122)d mt tφεπ==+ (2分) 2s 时的电动势为 ||0.82()V ε≈ (1分)方向:逆时针 (1分) (3)此时电流为 ||0.82()I A Rε=≈ (1分) 磁矩为 m= IS=0.026 (2A m ⋅) (2分) 方向: ⊙ (1分)。