11级大物期末训练题
11级大物(1)期中答案

大学物理(A )期中试卷(2012.3)答案一、选择题(3分*8=24分)1.(B ), 2.(C ), 3.(B ), 4.(C ), 5.(C ), 6.(C ), 7.(D ), 8.(D )二、填空题(共29分)9.(本题3分)(S I) sin 2t A ωω 1分 ()ωπ+1221n (SI) (n = 0,1,… ) 2分10.(本3分)变速率曲线运动 1分变速率直线运动 2分11.(本题4分)2121m m gm g m F +-+ 2分)2(1212g m F m m m ++ 2分12。
(本题3分)θcos /mg 1分 θθcos sin gl 2分13.(本题3分) 5.2N (或 N 33) 3分14.(本题5分)4M / (mR) 2分322216R m t M 3分15. (本题3分)12 J 3分16.(本题5分)定轴转动刚体所受外力对轴的冲量矩等于转动刚体对轴的角动量(动量矩)的增量。
2分)(d 21ωωJ J t M t t z -=⎰ 1分刚体所受对轴的合外力矩等于零. 2分计算题(共37分)17.(本题5分)解:当人爬到离地面x 高度处梯子刚要滑下,此时梯子与地面间为最大静摩擦,仍处于平衡状态 (不稳定的) .1分N1-f =0, N2-P =0 1分N1h -Px ·ctg =0 1分f = N2 1分解得 222/tg hL h h x -=⋅=μθμ 1分18.解:以地球上的时钟计算:5.4≈=∆v S t 年 2分以飞船上的时钟计算: ≈-='∆∆221c t t v 0.20 年 4分19.解:根据功能原理,要作的功 W = E据相对论能量公式 E = m2c2- m1c2 2分根据相对论质量公式2/12202])/(1/[c m m v -= 2/12101])/(1/[c m m v -= 1分∴ )v 11v 11(22122220c c c m W ---==4.72×10-14 J =2.95×105 eV 2分20.解:球体的自动收缩可视为只由球的内力所引起,因而在收缩前后球体的角动量守恒. 1分设J0和 0、J 和 分别为收缩前后球体的转动惯量和角速度, 则有J0 0 = J ① 2分由已知条件知:J0 = 2mR2 / 5,J = 2m(R / 2)2 / 5代入①式得 = 4 0 1分即收缩后球体转快了,其周期 442200T T =π=π=ωω 2分周期减小为原来的1 / 4.21.证:两车相碰后的速度由动量守恒定律有v m M M v +=' ① 2分若小车静止不动,小球作圆周运动所需的最小速度为v1,则小球转至最高点时的速度应为Rg ,由机械能守恒定律有)(21)2(2121Rg m R g m m '+'='v ②即 Rg 51=v 2分在速度为v ′的运动的车上,若要小球相对车的最小速度等于v1,则球对地的速度应为 v v v v m M M gR ++='+=51 故有 gR m m M 5+=v 1分22.证:设任一时刻船与码头的距离为x 、y ,两船的距离为l ,则有αcos 2222xy y x l -+= 2分 对t求导,得 ()()t x y t y x t y y t x x t l ld d cos 2d d cos 2d d 2d d 2d d 2αα--+= 3分 将v , =-=t y u t x d d d d 代入上式,并应用0d d =t l 作为求极值的条件,则得 ααcos cos 0yu x y ux +-+-=v v()()ααcos cos u y u x +++-=v v 3分由此可求得ααcos cos v v ++=u u y x 即当两船的距离最短时,两船与码头的距离之比为()()ααcos cos v : v ++u u 2分四23.答:矢径r是从坐标原点至质点所在位置的有向线段。
大物下期末考试试题及答案

大物下期末考试试题及答案试题一:牛顿第二定律的应用题目:一个质量为5kg的物体在水平面上受到一个水平方向的力F=20N,求物体的加速度。
答案:根据牛顿第二定律,力F等于质量m乘以加速度a,即F=ma。
将已知数值代入公式,得到20N = 5kg * a,解得a = 20N / 5kg =4m/s²。
试题二:动能定理的应用题目:一个质量为2kg的物体从静止开始,受到一个恒定的力F=10N,经过4秒后,物体的动能增加了多少?答案:根据动能定理,力F做的功等于物体动能的增加量。
力F做的功W=F*d,其中d是物体移动的距离。
由牛顿第二定律,F=ma,得a=F/m=10N/2kg=5m/s²。
物体移动的距离d=1/2*a*t²=1/2*5m/s²*(4s)²=40m。
因此,W=F*d=10N*40m=400J。
所以物体的动能增加了400J。
试题三:动量守恒定律的应用题目:一个质量为3kg的物体以10m/s的速度向正北方向运动,与一个质量为2kg的物体以5m/s的速度向正南方向运动相撞。
如果碰撞后两物体粘在一起,求它们共同的速度大小和方向。
答案:碰撞前后系统的总动量守恒。
设碰撞后物体共同的速度为v,方向为北为正。
则碰撞前的总动量为:3kg*10m/s - 2kg*5m/s =25kg*m/s。
碰撞后的总动量为:(3kg + 2kg)*v。
根据动量守恒,25kg*m/s = 5kg*v,解得v = 5m/s。
因此,碰撞后物体共同的速度大小为5m/s,方向向北。
试题四:简谐振动的周期公式题目:一个质量为1kg的弹簧振子,其弹簧常数为100N/m。
当振子从平衡位置开始做简谐振动,求其振动周期。
答案:简谐振动的周期公式为T = 2π * √(m/k),其中m是振子的质量,k是弹簧常数。
将已知数值代入公式,得到T = 2π *√(1kg/100N/m) = 2π * √(0.01s²) = 2π * 0.1s = 0.2πs。
山东师范大学2011级(大二)大学物理期末试题

山东师范大学2011级(大二)大学物理期末试题一.选择题1.质点沿x轴运动,运动方程x=2t2+6(SI),则加速度大小为()A2m/s2B4m/s2C6m/s2D8m/s22.长l质量M的小船上有质量为m的人,初始床和人都静止,当人从船头走到船尾时,船和人的质心移动的距离是()A0B C D3.设月亮绕地球做半径为R的匀速率圆周运动,则月亮的运动周期正比于()A R1/2B RC R3/2D R24.质点在a,b两点的弹性势能分别为和,则在质点由b运动到a的过程中,弹性势能做功为()A-B+C D5.一装有沙子的小车以初速度v沿水平方向运动,忽略一切阻力,若在运动中沙子不断洒落,则小车()A速度不变动量不变B速度不变动量改变C速度改变动量不变D速度改变动量改变6.如图杆长L,上端悬挂在水平轴O上,杆对O的转动惯量为J,起初,杆处于静止状态,现在一质量为m的子弹以水平速度v0击中杆的端点并以速度v穿出,此时杆的角速度为()A B C D7.一对静摩擦力所做功的代数和()A总为零B总为负值C总为正值D不确定8.均匀带电球面球心处的磁场E1,球面内其它任一点的场强E2,则()A E1=0,E2=0B E1=0,E2≠0C E1≠0,E2=0D E1≠0,E2≠09.如图,MN是长直导线中的一部分,载有恒定电流I,在P点磁感应强度为B,已知O点是MN的中点,则ON在P点产生的磁感应强度大小为()A B B B/2C B/3D B/410.一运动电荷q质量m,以初速度进入均匀磁场,若与磁场的方向夹角为α,则()A动能改变动量不变B动能、动量都改变C动能不变动量不变D动能、动量都不变11.如图两根无限长平行直导线,载有大小相等方向相反的随时间变化的电流I,>0,一圆形线圈与两直导线共面,则线圈中()A无感应电动势B感应电动势方向顺时针C感应电动势方向逆时针D感应电动势随时间变化12.如图,直角形金属导线AOC置于磁感应强度为B的均匀磁场中,AOC所在的平面与B 垂直,当导线沿垂直于B及OC的方向运动时,导线中()A A点电势比O点电势低B A点电势比O点电势高A C点电势比O点电势低A C点电势比O点电势高13.均匀磁场中有一段直导线绕其一端点以角速度ω在垂直于磁场的平面内旋转,此时导线中的感应电动势为ε,若将该直导线转动的角速度提高一倍,其他条件不变,则感应电动势为()Aε/2BεC2εD4ε14.磁场满足的关系式为()A)≠0;=0B)=0;=0C)=0;≠0D)≠0;≠015.关于位移电流,下列说法正确的是()A位移电流是电荷的定向移动B位移电流只存在于导线中C位移电流也能产生磁场D位移电流也能产生焦耳热二.填空题1.某物体的运动方程为:x=2t,y=t-2t2,则速度与时间的函数关系是:---切向加速度的表达式为---2.一质点沿半径为R=0.5的圆周运动,运动方程θ=t3+3t,式中θ以rad为单位,t以s为单位。
大学物理期末试题及答案(很详细)

4、质量为m = 0.5 kg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 = 2s到t = 4s这段时间内,外力对质点作的 功为: (A) 1.5 J. (C) 4.5 J.
√ (B) 3 J.
(D) -1.5 J.
基础理论教学中心
5、 站在电梯内的一个人,看到用细线连接的质量 不同的两个物体跨过电梯内的一个无摩擦的定滑轮而 处于“平衡”状态.由此,他断定电梯作加速运动, 其加速度为: (A) 大小为g,方向向上.
√ (B) 大小为g,方向向下.
(C) 大小为g/2 ,方向向上. (D) 大小为g/2 ,方向向下.
基础理论教学中心
6、三块互相平行的导体板,相互之间的距离d1和d2比板 面积线度小得多,外面二板用导线连接.中间板上带电, 设左右两面上电荷面密度分别为σ 1和σ 2,如图所示。则比 值σ
1
/ σ 2为:
B1
I
S
1 m
0 Ir
2R
2
(导体内)
2R
B2
0I
2r
(导体外)
基础理论教学中心
通过矩形平面的磁通量可视为两个部分组成。
R
2R
1
BdS B
0
1 d r
BdS
2R
B
R
2
1 d r
R
0
0 Ir
2 R
2
dr
0I
4
2 r d r
在时刻t,导体棒受到的安培力为:
F A BIl Bl ε R B l R
2 2
大物下期末试题及答案

大物下期末试题及答案【大物下期末试题及答案】题目一:选择题1. 下列哪项是正确的单位换算关系?A. 1 J = 1 kg·m/s^2B. 1 N = 1 kg·m/s^2C. 1 kg = 1 N·m/s^2D. 1 m/s^2 = 1 kg/N答案:B. 1 N = 1 kg·m/s^22. 在水平地面上,一个质量为2 kg的物体受到一个10 N的水平力的作用,该物体的加速度大小为:A. 2 m/s^2B. 5 m/s^2C. 8 m/s^2D. 12 m/s^2答案:A. 2 m/s^23. 一枚质量为0.03 kg的子弹以250 m/s的速度穿过一块墙壁,墙壁对子弹的作用力的大小为:A. 0.1 NB. 7.5 NC. 75 ND. 750 N答案:B. 7.5 N4. 一辆质量为1000 kg的小汽车以20 m/s的速度行驶,在制动力的作用下,小汽车停下来所需要的时间为4 s,制动力的大小为:A. 1000 NB. 2000 NC. 5000 ND. 8000 N答案:B. 2000 N5. 如果一个力对一个物体做功为零,则可以得出:A. 该物体不运动B. 该物体静止C. 该物体保持匀速直线运动D. 该物体的动能保持不变答案:C. 该物体保持匀速直线运动题目二:填空题1. 质量为6 kg的物体从5 m/s加速到20 m/s,所受到的平均力大小为______ N。
答案:110 N2. 静摩擦力的大小取决于物体间的______。
答案:接触面的粗糙程度和相互压力3. 一个质量为0.2 kg的物体沿着x轴正方向受到一个恒定力F=3x-2N的作用,当物体位移为4 m时,力对物体做的功是______ J。
答案:38 J4. 物体沿着半径为3 m的圆周做匀速圆周运动,运动速度为5 m/s,物体所受的向心力大小为______ N。
答案:25 N5. 质量为2 kg的物体从高度为5 m处自由落下,落地时速度大小为______ m/s。
大学物理A1期末考试题及答案

大学物理A1期末考试题及答案一、选择题(每题5分,共20分)1. 光的波长与频率的关系是:A. 波长与频率成正比B. 波长与频率成反比C. 波长与频率无关D. 波长与频率的乘积为常数答案:D2. 根据牛顿第二定律,作用力与物体的加速度成正比,与物体的质量成反比。
下列说法正确的是:A. 力是改变物体速度的原因B. 力是维持物体运动的原因C. 力是产生加速度的原因D. 力是产生速度的原因答案:C3. 电磁波的传播不需要介质,下列说法正确的是:A. 电磁波只能在真空中传播B. 电磁波只能在介质中传播C. 电磁波可以在真空和介质中传播D. 电磁波不能在真空中传播答案:C4. 根据热力学第一定律,下列说法正确的是:A. 能量可以被创造B. 能量可以被消灭C. 能量既不能被创造也不能被消灭D. 能量可以被转移答案:C二、填空题(每题5分,共20分)1. 根据欧姆定律,电阻R、电压V和电流I之间的关系是:\[ R =\frac{V}{I} \]。
2. 光的折射定律,即斯涅尔定律,可以表示为:\[ n_1\sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2) \],其中\( n_1 \)和\( n_2 \)分别是两种介质的折射率,\( \theta_1 \)和\( \theta_2 \)分别是入射角和折射角。
3. 根据牛顿第三定律,作用力和反作用力的大小相等,方向相反,并且作用在不同的物体上。
4. 热力学第二定律指出,不可能把热从低温物体传到高温物体而不产生其他影响。
三、计算题(每题10分,共20分)1. 一个质量为2kg的物体从静止开始下落,受到重力加速度g=9.8m/s²的作用,忽略空气阻力,求物体下落10秒后的速度。
答案:物体下落10秒后的速度为\[ v = g \times t = 9.8\text{m/s}^2 \times 10 \text{s} = 98 \text{m/s} \]。
福建省福州市第十一中学高一物理下学期期末考试试题(含解析)(最新整理)
【答案】B
【解析】
【详解】在b球落地前,a。b球组成的系统机械能守恒,且a.b两球速度大小相等,设为v,
根据机械能守恒定律有
并结合b球着地瞬间a球的速度大小为
可解得: 故B对;ACD错
综上所述本题答案是:B
【点睛】以ab组成的系统为研究对象,则整个的过程中只有重力做功,由机械能守恒即可求的速度.
9.在水平面上一轻质弹簧竖直放置,在它正上方一物体自由落下,如图所示,在物体压缩弹簧速度减为零的过程中( )
A. 物体的动能不断减小
B。 物体所受的合力减小为零
C。 弹簧的弹性势能不断增大
D。 物体的机械能守恒
【答案】C
【解析】
在物体压缩弹簧速度减为零的过程中,弹力先小于重力后大于重力,则物体的速度先增大后减小,因此动能先增大后减小,故A错误;当重力等于弹力时,合力为零,加速度等于零,此时速度最大,当速度减为零时,弹力大于重力,合外力不为零,且方向向上,故B错误;在物体压缩弹簧速度减为零的过程中,弹簧的压缩量不断增大,因此弹性势能不断增加,故C正确;对于物体和弹簧组成的系统,只有重力和弹力做功,系统机械能守恒,但物体由于弹簧的弹力对物体做负功,则物体的机械能不守恒,选项D错误;故选C.
A. P球的速度一定大于Q球的速度
B. P球的动能一定小于Q球的动能
C. P球所受绳的拉力一定大于Q球所受绳的拉力
D。 P球的向心加速度一定小于Q球的向心加速度
【答案】C
【解析】
从静止释放至最低点,由机械能守恒得:mgR= mv2,解得: ,在最低点 速度只与半径有关,可知vP<vQ;动能与质量和半径有关,由于P球的质量大于Q球的质量,悬挂P球的绳比悬挂Q球的绳短,所以不能比较动能的大小.故AB错误;在最低点,拉力和重力的合力提供向心力,由牛顿第二定律得:F-mg=m ,解得,F=mg+m =3mg, ,所以P球所受绳的拉力一定大于Q球所受绳的拉力,向心加速度两者相等.故C正确,D错误.故选C.
11级机械专业理论力学期末考试A卷
安徽大学20 12 —20 13学年第 1 学期《理论力学》考试试卷(A卷)(闭卷时间120分钟)院/系年级专业姓名学号二、单项选择题(在备选答案中选出一个正确答案,并将其代码填在 答题表中,写在表格以外的不得分。
每小题2分,共10分)1.直角杆自重不计,其上作用一力偶矩为M 的力偶,图(a )与图(b )相比,B 点约束反力的关系为( )A) 大于 B) 小于 C) 相等 D) 不能确定图a 图b2. 物块重N 20,N F 40=的力作用在物块上,如图所示。
物块与墙面间的摩擦因数5.0=s f ,墙面对物块的摩擦力的大小为( )A) 20N B) N 310 C) 0ND) 15N3. 某平面任意力系向O 点简化,得到如图所示的一个力RF'和一个力偶矩为O M 的力偶,则该力系的最终合成结果为( )A) 作用在O 点的一个合力;B) 合力偶; C) 作用在O 点左边某点的一个合力;D) 作用在O 点右边某点的一个合力。
4. 某平面任意力系14F kN =,23F kN =,如图所示,若向A 点简化,则得到( )A) 3F kN '=,0.2M kN m =⋅ B) 4F kN '=,0.3M kN m =⋅ C) 5F kN '=,0.2M kN m =⋅ D) 6F kN '=,0.3M kN m =⋅5. 如图所示,作用在左右两端木板上的压力大小均为F 时,物体A 静止不动。
如压力大小均改为2F ,则物体所受到的摩擦力为( )A)和原来相等; B)是原来的2倍; C)是原来的4倍; D)无法确定。
三、判断题(正确打√,错误打×,并将其填在答题表中,写在表格以外的1、刚体在3个力的作用下平衡,这3个力不一定在同一个平面内。
( )2、用解析法求平面汇交力系的平衡问题时,所建立的坐标系x ,y 轴一定要相互垂直。
( )3、一空间任意力系,若各力的作用线均平行于某一固定平面,则其独立的平衡方程最多只有3个。
11级七年制下学期末物理补考试卷(答案)
七年制2011学年第2学期大学物理试卷(补考) 2012.9( 120分钟)(闭卷)专业____组学号姓名成绩 _一.选择题1.一质点作简谐振动,已知振动周期为T,则其振动动能变化的周期是()(A) T/4 (B) T/2 (C) T (D) 2T.2、两偏振片组成起偏器及检偏器,当它们的偏振化方向成60o时观察一个强度为I0的自然光光源;所得的光强是 ()(A)I0/2 ; (B) I0/8; (C) I0/6; (D)3 I0/4.3、自然光以布儒斯特角由空气入射到一玻璃表面上,反射光是()(A) 在入射面内振动的完全偏振光(B) 平行于入射面的振动占优势的部分偏振光(C) 垂直于入射振动的完全偏振光(D) 垂直于入射面的振动占优势的部分偏振光4、某单色光垂直入射到每厘米有5000条狭缝的光栅上,在第四级明纹中观察到的最大波长小于()(A)4000Å (B) 4500 Å (C) 5000 Å (D) 5500 Å5、有一玻璃球n=1.5放在空气中,其半径为10cm,如一个点光源放在球前40cm处则:()(A)所成的像在球后为实像 (B) 所成的像在球前为实像(C)所成的像在球后为虚像 (D)所成的像在球前为虚像6. 温度,压强相同的氦气和氧气,它们分子的平均动能ε和平均平动动能ϖ有如下关系: ( c ) (A) ε和ϖ都相等; (B) ε相等,而ϖ不相等;(C) ϖ相等,而ε不相等; (D) ε和ϖ都不相等。
二、 填空1.相干光满足的条件是1)频率相同;2)位相差恒定;3)光矢量振方向平行。
2.设气体分子服从麦克斯韦速率分布律,在平均速率V 到V +ΔV 范围内的分子数占总分子数的百分率随气体的温度升高而_________。
(增加、降低或保持不变)降低3. 空气劈尖干涉实验中,如将劈尖中充水,则条纹宽度将 变密 。
(填变密、变疏或不变)。
4.根据瑞利判据,圆孔的最小分辨角D /22.1λδϕ=5.有两束相干光, 频率为ν,初相相同,在空气中传播,若在相遇点它们几何路程差为r r 21-, 则相位差)r r (c 212-=πνϕ∆ 6.声强级相差20分贝的两声音,它们的声强度比值是 。
大物上期末考试题及答案
大物上期末考试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 根据牛顿第一定律,物体在没有外力作用下,将保持:A. 静止状态B. 匀速直线运动状态C. 加速运动状态D. 旋转状态2. 一个物体的质量为2kg,受到的力为10N,根据牛顿第二定律,该物体的加速度为:A. 5m/s²B. 10m/s²C. 20m/s²D. 50m/s²3. 以下哪个不是牛顿第三定律的内容?A. 作用力和反作用力大小相等,方向相反B. 作用力和反作用力作用在不同物体上C. 作用力和反作用力同时产生,同时消失D. 作用力和反作用力作用在同一个物体上4. 一个物体从静止开始下落,忽略空气阻力,其下落的加速度为:A. 0m/s²B. 9.8m/s²C. 10m/s²D. 100m/s²5. 物体的惯性大小与以下哪个因素有关?A. 物体的质量B. 物体的形状C. 物体的速度D. 物体的加速度6. 一个物体在水平面上受到一个恒定的拉力,若摩擦力与拉力相等,则物体将:A. 静止不动B. 匀速直线运动C. 加速运动D. 减速运动7. 根据能量守恒定律,以下哪个说法是错误的?A. 能量既不能被创造,也不能被消灭B. 能量可以相互转化C. 能量可以在不同形式之间转化D. 能量可以在不同物体之间转移8. 一个物体从高处自由下落,其势能转化为:A. 动能B. 势能C. 内能D. 电能9. 根据动量守恒定律,以下哪个条件是正确的?A. 系统内力远大于外力B. 系统外力为零C. 系统内力为零D. 系统外力不为零10. 一个物体在水平面上以一定速度滚动,若摩擦力突然消失,则物A. 静止不动B. 匀速直线运动C. 加速运动D. 减速运动答案:1. B2. C3. D4. B5. A6. A7. D8. A9. B10. B二、填空题(每空2分,共20分)1. 牛顿第一定律又称为_______定律。
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11级大物期末训练静电场部分:一、填空训练题1.静电场中,电场线与等势面总是 ;沿着电场线的方向,电势 (升高、降低)2、 一个半径为R 的导体球,带电Q ,则E 内= ,E 外= ,Q 分布在导体球的 。
3.一封闭曲面内有等值异号电荷Q 、-Q ,则通过该曲面的电场强度E的通量=⋅⎰SS d E ,式中dS处的场强E 是由电荷 在该处产生的,故E (一定、不一定)等于零。
4. 点电荷q 1、q 2和q 3在真空中的分布如图所示.取一闭合曲面S ,则通过该闭合曲面的电场强度通量⎰⋅SS E d = ,式中的E是 在闭合曲面上任一点产生的场强的矢量和. 5.均匀带点球面内外场强(高斯定理应用)如何?6.如图所示,等边三角形的两个顶点上分别放置电荷Q 和-Q ,则其另 一顶点处的电势为:A 、0B 、aQ 04πε C 、aQ 04πε-D 、aQ 02πε7. 如图所示,在带电量为q 的点电荷的静电场中,a 点电势为 b 点电势为 。
将一电量为0q 的点电荷从a 点沿一圆弧路径移动到b 点,电场力所作的功A = 。
若沿一直线从a 移到b ,A=6.一平行板空气电容器的两极板都是半径为R 的圆形导体片,在充电时,极板间电场强度的变化率大小为dtdE,若忽略边缘效应,则两极板间的位移电流大小为______________。
7.写出法拉第电磁感应定律的数学表达式___________________。
二、选择题1. 在静电场中,关于电场强度和电势,下列说法正确的是:[ ]A.电势不变的地方,场强必为零;B.场强不变的地方电势必为零;C.电势高的地方,场强必定大;D.场强为零的地方,电势必为零 2. 在静电场中,关于电场强度和电势,下列说法正确的是:[ ]E.带正电荷的导体,其电势一定是正值。
F.等势面上各点的场强一定相等。
G.场强为零处,电势不一定为零。
H.场强相等的区域,电势一定相等。
3. 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bq ∙∙Q Q-aa a1q ∙3q ∙2q ∙S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. 4. 对于处在静电场中的导体,说法正确的是:[ ]A. 表面上电荷密度较大处电势较高。
B. 表面曲率较大处电势较高。
C. 导体内部的电势比导体表面的电势高。
D. 导体内任一点与其表面上任一点的电势差等于零。
5. 如图5所示,两个电量相等的异性电荷q 和-q ,相距2a ,则xOy 平面上(0, a)点处的场强为:[ ]A. 0B.i 2a 4q 02πε C. i202a4q πε-D. -j aq 2024πε6.关于电势,正确的说法是:[ ] A.试验电荷置于该点时具有的电势能。
B.单位试验电荷置于该点时具有的电势能。
C.单位正电荷置于该点时具有的电势能。
D.把单位正电荷从该点移到电势零点外力所做的功。
7. 一电场强度为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 )08. 有两个电量都是+q 的点电荷,相距为2a .今以左边的点电荷所在处为球心,以a 为半径作一球形闭合球面.在球面上取两块相等的小面积S1和S2,其位置如图所示. 设通过S1和S2的电场强度通量分别为1Φ和2Φ,通过整个球面的电场强度通量为S Φ,则 ( ) A. 21ΦΦ>,0/εΦq S =. B. 21ΦΦ<,0/2εΦq S =. C. 21ΦΦ=,0/εΦq S =. D. 21ΦΦ<,0/εΦq S =. 三、计算题1.P47 10-9 10-12(若已知Q ,板面积为S ,求两极板间U )∙∙q q -x∙a 2ay)0,a (2.内半径为R 1,外表面半径为R 2的球壳,设无穷远处为电势零点,求 (1)电场强度分布(2)球壳内表面(R 1)、外表面(R 2)处的及电势。
磁场部分:1. 一半径为R 的半圆面口朝下,处在一磁感应强度k c j b i a B++=的均匀磁场中,如图所示.则通过图中一半径为R 的半球面的电场 强度通量为若磁场垂直向上,则穿过球面的磁通量为 2.边长为a 和2a 的两个矩形线圈A 、B ,如图所示放置在真空中, 当通有相同的电流I 时,线圈B 中的电流产生的磁场通过线圈A 的磁 通量用ΦA 表示,线圈A 中的电流产生的磁场通过线圈B 的磁通量 用ΦB 表示,则ΦA ______ΦB 。
(填“大于”、“等于”或者“小于”) 3. 一半无限长通电直导线,置于X —Y 平面内,一端在O 点处,与y 轴夹角为045=θ,电流强度为I ,则Y 轴上一点P (0,a ) 处的磁感应强度大小为 及方向 。
4. 一半无限长通电直导线,沿x 轴放置,一端在O 点处, 电流强度为I ,则Y 轴上一点P (0,a )处的磁感应强度大 小为 及方向 。
5. 磁场强度与磁感应强度的关系 ,长为L 的通电直导线周围磁场B =,aaB方向如何?一段通电圆弧在中心产生的磁场B = , 方向如何?通电直螺线管中的磁感应强度B = 、磁场强度H = 。
6、一个绕有500匝导线的平均周长50 cm 的细环,载有 0.3 A 电流时,铁芯的相对磁导率为600 .(1)铁芯中的磁感强度B = 。
(2)铁芯中的磁场强度H = 。
(0μ = m/A .T 1047-⨯π)7.两个带电粒子,以相同的速度垂直磁感线飞入匀强磁场,它们的质量之比为1:5,电荷之比为1:3,则它们所受的磁场力之比为_________,运动轨迹半径之比为_________。
(计算公式)8.带电粒子射入匀强磁场后,若 进入磁场则它作匀速直线运动,若_________进入磁场则作匀速圆周运动,若 进入磁场,则作等距螺旋运动;9.电子在磁感应强度为B 的匀强磁场中垂直于磁力线运动,若轨道的曲率半径为R ,则磁场作用于电子上的力的大小为F =_____________。
10. 位移电流是由 产生的,其定义式为 ,位移电流 (也可以,不会)产生磁场,磁场的安培环路定理位移电流 (仍适用,不适用),位移电流 (服从,不服从)热效应,11. 麦克斯韦方程组 。
磁场部分:1.如图2所示,匀强磁场中有一矩形通电线圈,它的平面与磁场平行,在磁场作用下,线圈发生转动,由安培定律可知,受磁场力F 方向正确的是:[ ] A. ad 边F 垂直向内,bc 边F 垂直向外。
B. ad 边F 垂直向外,cd 边F 垂直向内。
C. ab 边F 垂直向内,cd 边F 垂直向外。
D. ab 边F 垂直向外,cd 边F 垂直向内。
2.如图所示,通电圆线圈中心处放入一小磁针,当电流如图通过线圈时,小磁针N 极将:[ ]A. 向外转90度B. 向里转90度C. 保持图示位置不动D. 旋转180度3. 取一闭合积分回路L ,使三根载流导线穿过它所围成的面.现改变三根导线之间的相互间隔,但不越出积分回路,则 [ ] (A )回路L 内的∑I 不变, L 上各点的B不变.(B )回路L 内的∑I 不变, L 上各点的B改变. (C )回路L 内的∑I 改变, L 上各点的B不变.IbI(D )回路L 内的∑I 改变, L 上各点的B改变.4.如图所示,四条平行的无限长直导线,垂直通过边长为a 的正方形 顶点,每条导线中的电流都是I ,这四条导线在正方形中心O 点产生的磁感应强度B 为:[ ] A .0 B.22μ0I/(πa ). C.22μ0I/(2πa ) D. 22μ0I/(3πa ) 5. 用细导线均匀密绕成长为l 、半径为a (a l >>)、总匝数为N 的螺线管,管内充满相对磁导率为r μ的均匀磁介质.若线圈中载有稳恒电流I ,则管中任意一点的 [ ](A )磁感应强度大小为NI B r μμ0=. (B )磁感应强度大小为l NI B r /μ=. (C )磁场强度大小为l NI H /0μ=. (D )磁场强度大小为l NI H /=.6. 四条皆垂直于纸面的载流细长直导线,每条中的电流皆为I .这四条导线被纸面截得的断面,如图所示,它们组成了边长为2a 的正方形的四个角顶,每条导线中的电流流向亦如图所示.则在图中正方形中心点O 的磁感强度的大小为 [ ](A) I aB π=02μ. (B) I a B 2π=02μ. (C) B = 0. (D) I aB π=μ.7. 如图所示,在一圆电流I 所在的平面内,选一个同心圆形闭合回路L ,则[ ]A. 0=⋅⎰Ll d B ,且环路上任意一点0=B。
B. 0=⋅⎰Ll d B ,且环路上任意一点0≠B。
C. 0≠⋅⎰Ll d B ,且环路上任意一点0≠B 。
D. 0≠⋅⎰Ll d B ,且环路上任意一点=B常量。
8.图(a)和(b)为完全相同的两个闭合回路L 1、L 2,若回路内包围的电流均为I 1、I 2,其分布位置亦相同,且均在真空中,但在(b)图中L 2回路外有电流I 3,P 1、P 2为两圆形回路上的对应点,则: ( )(A) =⎰⋅1d L l B⎰⋅2d L l B, 21P P B B =(B) ≠⎰⋅1d L l B⎰⋅2d L l B, 21P P B B =(C) =⎰⋅1d L l B⎰⋅2d L l B, 21P P B B ≠ (D) ≠⎰⋅1d L l B⎰⋅2d L l B, 21P P B B ≠OIIa∙3I9. 均匀磁场的磁感应强度B 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 面的磁通量大小为:[ ] A. 22r B π B. 2r B π C. 0 D. 无法确定的量三、计算题1.一均匀带电的球层,其电荷体密度为ρ,球层内半径为1R ,外表面半径为2R ,设无穷远处为电势零点,求球层内外表面的电势。
2. 在一根通有电流I 的长直导线旁,与之共面地放着一个长、宽各为a 和b 的矩形线框,线框的长边与载流长直导线平行,且二者相距为b ,如图所示.求 (1)穿过线框的磁通量;(2)若电流按I=-3t 3+2t+8的规律变化,线框的总电阻为R , 求线框中感应电动势和感应电流,并判断感应电流的方向3.一无限长直导线通有电流t I I ωcos 0=,一矩形线圈与长直导线共面放置,其长边与导线平行,位置如图所示,求:(1)矩形线圈中感应电动势的大小及感应电流的方向; (2)导线与线圈的互感系数。