大学物理复习题100道

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大学物理考试真题(含答案)

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大学物理考试真题(含答案)大学物理考试复习经典归纳总结一、选择题(每个小题只有一个正确答案,3×10=30分)(力)1、一质点运动方程j t i t r)318(2-+=,则它的运动为。

A 、匀速直线运动B 、匀速率曲线运动C 、匀加速直线运动D 、匀加速曲线运动(力)2、一质点在光滑平面上,在外力作用下沿某一曲线运动,若突然将外力撤消,则该质点将作。

A 、匀速率曲线运动 B 、匀速直线运动 C 、停止运动 D 、减速运动(力)3、质点作变速直线运动时,速度、加速度的关系为。

A 、速度为零,加速度一定也为零B 、速度不为零,加速度一定也不为零C 、加速度很大,速度一定也很大D 、加速度减小,速度的变化率一定也减小(力)4、关于势能,正确说法是。

A 、重力势能总是正的B 、弹性势能总是负的C、万有引力势能总是负的D、势能的正负只是相对于势能零点而言5、在过程中如果,则质点系对该点的角动量保持不变。

A、外力矢量和始终为零B、外力做功始终为零C、外力对参考点的力矩的矢量和始终为零D、内力对参考点的力矩的矢量和始终为零6、如图所示,闭合面S内有一点电荷q1,P为S面上的一点,在S面外A点有一点电荷q2,若将q2移动到S面外另一点B处,则下述正确的是。

A、S面的电通量改变,P点的场强不变;B、S面的电通量不变,P点的场强改变;C、S面的电通量和P点的场强都不改变;D、S面的电通量和P点的场强都改变。

7、两个点电荷相距一定的距离,若在这两个点电荷联线的中垂线上电势为零,那么这两个点电荷。

A、电量相等,符号相同B、电量相等,符号不同C、电量不等,符号相同D、电量不等,符号不同8、将充过电的平行板电容器的极板间距离增大,则_________。

A 、极板上的电荷增加B 、电容器的电容增大C 、两极板闪电场强不变D 、电容器储存的能量不变9、一通有电流为I 的导线,弯成如图所示的形状,放在磁感强度为B的均匀磁场中,B的方向垂直纸面向里,则此导线受到安培力的大小为 A 、0 B 、2BIRC 、4BIRD 、8BIR10、均匀磁场的磁感强度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 面的磁通量的大小为A 、B r 22π. B 、B r 2π.C 、 0.D 、无法确定的量.二、填空题(每题2分)1、(力)加速度矢量可分解为法向加速度和切向加速度两个分量,对于匀速率圆周运动来说,向加速度为零,总的加速度等于加速度。

大学物理试题库及答案

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大学物理试题库及答案一、选择题1. 光在真空中的速度是()。

A. 299,792,458 m/sB. 299,792,458 km/sC. 300,000,000 m/sD. 300,000,000 km/s答案:A2. 根据牛顿第二定律,力等于质量乘以()。

A. 加速度B. 速度C. 位移D. 时间答案:A二、填空题1. 光年是天文学中用来表示________的单位。

答案:距离2. 根据热力学第二定律,不可能从单一热源吸热使之完全变为________而不产生其他效果。

答案:功三、计算题1. 一个质量为2kg的物体在水平面上受到10N的恒定力作用,求物体的加速度。

答案:根据牛顿第二定律,F=ma,所以a=F/m=10N/2kg=5m/s²。

2. 一个物体从高度为h=10m的平台上自由落下,忽略空气阻力,求物体落地时的速度。

答案:使用公式v²=2gh,其中g=9.8m/s²,代入h=10m,得到v=√(2*9.8*10)m/s=14.14m/s。

四、简答题1. 简述电磁波的产生原理。

答案:电磁波是由变化的电场和磁场相互作用产生的,当电场变化时产生磁场,磁场变化时又产生电场,如此循环往复,形成电磁波。

2. 解释为什么在空气阻力可以忽略的情况下,所有物体在相同高度自由下落的加速度相同。

答案:根据牛顿第二定律,F=ma,对于自由下落的物体,作用力只有重力,即F=mg,所以a=F/m=g。

因此,所有物体的加速度都等于重力加速度g,与物体的质量无关。

五、实验题1. 描述如何使用弹簧秤测量物体的质量。

答案:将待测物体挂在弹簧秤的挂钩上,读取弹簧秤的读数,即为物体的重力。

根据公式m=F/g,其中F为弹簧秤读数,g为重力加速度,计算出物体的质量。

2. 描述如何使用伏安法测量电阻的阻值。

答案:将待测电阻与电源、电流表、电压表串联,闭合电路,记录电流表和电压表的读数。

根据欧姆定律,R=V/I,其中V为电压表读数,I为电流表读数,计算出电阻的阻值。

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大学物理试题及答案一、选择题(每题5分,共20分)1. 光在真空中的传播速度是:A. 3×10^8 m/sB. 3×10^5 km/sC. 3×10^2 km/sD. 3×10^4 km/s答案:A2. 根据牛顿第二定律,力F与加速度a和质量m的关系是:A. F = maB. F = ma^2C. F = m/aD. F = a/m答案:A3. 电荷守恒定律表明:A. 电荷不能被创造或消灭B. 电荷可以被创造或消灭C. 电荷只能被创造D. 电荷只能被消灭答案:A4. 热力学第一定律表明能量守恒,其表达式为:A. ΔU = Q + WB. ΔU = Q - WC. ΔU = W - QD. ΔU = Q * W答案:B二、填空题(每题5分,共20分)1. 电磁波的传播不需要_________。

答案:介质2. 根据欧姆定律,电阻R、电流I和电压V之间的关系是R =________。

答案:V/I3. 热力学第二定律表明,不可能从单一热源吸取热量使之完全转化为_________而不产生其他影响。

答案:功4. 光的折射定律,即斯涅尔定律,可以表示为n1 * sin(θ1) = n2 * sin(θ2),其中n1和n2分别是光从介质1到介质2的________。

答案:折射率三、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,受到一个恒定的力F = 10N作用,求物体在5秒内移动的距离s。

答案:根据牛顿第二定律F = ma,可得加速度a = F/m = 10/2 = 5m/s^2。

根据位移公式s = 1/2 * a * t^2,可得s = 1/2 * 5 * 5^2 = 62.5 m。

2. 一个电阻R = 5Ω,通过它的电流I = 2A,求电阻两端的电压U。

答案:根据欧姆定律U = IR,可得U = 5 * 2 = 10V。

四、简答题(每题10分,共40分)1. 简述麦克斯韦方程组的四个方程。

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大学物理复习题库真题一、力学部分1、一质点沿 x 轴运动,其运动方程为 x = 3t²+ 2t + 1(SI 制),求在 t = 2s 时,质点的速度和加速度。

解题思路:首先对运动方程求导得到速度方程 v = 6t + 2,再求导得到加速度方程 a = 6。

将 t = 2s 代入速度方程,可得 v = 14 m/s,加速度恒为 6 m/s²。

2、一质量为 m 的物体在光滑水平面上,受到水平方向的恒力 F 作用,由静止开始运动,经过时间 t 移动的距离为 x,求力 F 的大小。

解题思路:根据牛顿第二定律 F = ma,以及匀加速直线运动的位移公式 x = 1/2 at²,加速度 a = 2x/t²,所以 F = 2mx/t²。

3、一个质量为 M、半径为 R 的均匀圆盘,绕通过其中心且垂直于盘面的轴以角速度ω转动,求圆盘的转动惯量和转动动能。

解题思路:圆盘的转动惯量 J = 1/2 MR²,转动动能 E =1/2 Jω² =1/4 MR²ω² 。

二、热学部分1、一定量的理想气体,在体积不变的情况下,温度从 T1 升高到T2,求气体内能的变化。

解题思路:理想气体的内能只与温度有关,对于一定量的理想气体,内能的变化ΔU =nCvΔT,其中 Cv 为定容摩尔热容,n 为物质的量。

因为体积不变,所以ΔU = nCv(T2 T1) 。

2、有一绝热容器,中间用隔板分成两部分,左边是理想气体,右边是真空。

现将隔板抽去,求气体的熵变。

解题思路:绝热自由膨胀过程是一个不可逆过程,熵增加。

因为是绝热过程,Q = 0,根据熵变的计算公式ΔS =∫dQ/T = 0 ,但这是可逆过程的熵变计算,对于不可逆的绝热自由膨胀,熵变大于零。

三、电磁学部分1、真空中有一长直载流导线,电流为 I,距离导线 r 处有一点 P,求 P 点的磁感应强度。

《大学物理》复习题

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《大学物理》复习题一、填空题(每题2分,共20分)1、一质点在xOy 平面内运动,速度22t t =+υi j ,且0=t 时 1.0m x =,m 0.2=y ,则t 时刻质点的位矢r = ,加速度a = 。

2、刚体的运动一般比较复杂,常可看作是 和 的叠加。

3、一平面简谐波(机械波)沿x 轴正方向传播,波动表达式为)21cos(2.0x t y π-π= (SI),则x = -3 m 处媒质质点的振动加速度a 的表达式为_________________。

4、爱因斯坦提出狭义相对论是为了解决 和 的矛盾。

5、反映静电场性质的高斯定理表明静电场是 场。

6、根据磁场的高斯定理d 0⋅=⎰SB S 可知磁场是______场(填写:有源场或无源场)。

根据安培环路定理0d μ⋅=∑⎰i LI B l 可知磁场是______场(填写:保守场或非保守场)。

7、由于导体或导体回路在稳恒磁场中运动,导致导体或导体回路内产生的感应电动势,称为 。

8、根据相干光的条件,如果将一个普通点光源所发出的每一束光分成两束,即每个分子或原子发出的每一个波列都一分为二,这样分出的两束光为相干光。

其获得相干光的方法有分波阵面法和 。

9、准静态过程和非准静态过程都必须遵守热力学第 定律。

10、用分子质量m ,总分子数N ,分子速率v 和速率分布函数()f v 表示速率大于100m/s 的分子数为 ;分子平动动能的平均值为 。

二、选择题(每题2分,共20分)1.、一质点沿x 轴运动,加速度与位置的关系为32x a =,且0=t 时,m 1-=x ,11m s υ-=⋅,则质点的运动方程为( )。

A )1/(1+=t xB )1/(1+-=t xC 2)1/(1+=t xD 2)1/(1+-=t x 2.下列说法正确的是( )。

A 物体所受摩擦力的方向不一定和它的运动方向相反;B 物体的运动方向和合外力方向一定相同;C 物体运动的速率不变,所受的合外力一定为零;D 物体的速度很大时,所受的合外力也一定很大3、当飞轮作加速转动时,在飞轮上半径不同的两个质点( )。

大学物理考试试题

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大学物理考试试题一、选择题(每题3分,共30分)1. 光在真空中的速度是多少?A. 3×10^8 m/sB. 3×10^5 km/sC. 3×10^4 km/sD. 3×10^3 km/s2. 根据牛顿第二定律,物体的加速度与作用力成正比,与物体的质量成反比。

以下哪项描述正确?A. 加速度与作用力成正比B. 加速度与物体的质量成正比C. 加速度与作用力和物体的质量无关D. 加速度与作用力成反比3. 一个物体从静止开始自由下落,其下落的高度h与时间t的关系是:A. h = 1/2gt^2B. h = gt^2C. h = 2gtD. h = gt4. 以下哪种情况不满足能量守恒定律?A. 一个物体在没有外力作用下自由下落B. 一个物体在水平面上以恒定速度运动C. 一个物体在竖直平面内做圆周运动D. 一个物体在斜面上匀速下滑5. 根据热力学第一定律,一个封闭系统的内能变化等于系统吸收的热量与对外做功的和。

以下哪项描述正确?A. ΔU = Q - WB. ΔU = Q + WC. ΔU = Q / WD. ΔU = W / Q6. 电磁波的传播不需要介质,这一特性是由以下哪位科学家首次提出的?A. 牛顿B. 法拉第C. 麦克斯韦D. 爱因斯坦7. 一个电子在电场中受到的电场力大小为1.6×10^-19 N,如果电子的电荷量为1.6×10^-19 C,那么电场强度是多少?A. 1 N/CB. 10 N/CC. 100 N/CD. 1000 N/C8. 以下哪种波属于横波?A. 无线电波B. 光波C. 声波D. 水波9. 根据狭义相对论,当一个物体的速度接近光速时,其质量会增加。

以下哪项描述正确?A. 质量随速度线性增加B. 质量随速度的平方增加C. 质量随速度的增加而增加D. 质量随速度的增加而减少10. 以下哪种情况会导致电流的磁效应?A. 直流电通过导线B. 交流电通过导线C. 静电放电D. 超导体中的电流二、填空题(每题2分,共20分)11. 一个物体的质量为2 kg,受到的力为10 N,它的加速度是_________ m/s²。

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大学物理考试题及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 光年是指:A. 光在一年中传播的距离B. 光在一年中传播的时间C. 光在一年中传播的速度D. 光在一年中传播的频率答案:A2. 根据牛顿第二定律,物体的加速度与作用力成正比,与物体的质量成反比。

如果作用力增加一倍,质量减少一半,则加速度:A. 不变B. 增加一倍C. 增加两倍D. 增加四倍答案:D3. 以下哪种波是横波?A. 声波B. 光波C. 电磁波D. 所有选项都是答案:B4. 绝对零度是指:A. 温度的最低极限B. 物体内部分子运动完全停止的温度C. 物体内部分子运动最剧烈的温度D. 物体内部分子运动速度为零的温度答案:A5. 根据能量守恒定律,以下哪种情况是不可能的?A. 一个物体从静止开始下落,其动能增加B. 一个物体在没有外力作用下,其总能量保持不变C. 一个物体在没有外力作用下,其动能增加D. 一个物体在没有外力作用下,其势能减少答案:C6. 以下哪种情况会导致物体的动量增加?A. 物体的质量增加,速度不变B. 物体的质量不变,速度增加C. 物体的质量减少,速度减少D. 物体的质量增加,速度减少答案:B7. 根据热力学第一定律,以下哪种情况会导致系统的内能增加?A. 系统对外做功B. 系统吸收热量C. 系统对外放热D. 系统对外做功,同时对外放热答案:B8. 以下哪种物质的比热容最大?A. 水B. 铁C. 铜D. 空气答案:A9. 以下哪种现象不是由于光的干涉产生的?A. 薄膜干涉B. 单缝衍射C. 双缝干涉D. 光的衍射答案:B10. 以下哪种情况会导致物体的电势能增加?A. 正电荷靠近负电荷B. 正电荷远离负电荷C. 负电荷靠近正电荷D. 负电荷远离正电荷答案:B二、填空题(每题4分,共20分)1. 根据万有引力定律,两个物体之间的引力与它们的质量的乘积成正比,与它们之间的距离的平方成反比。

公式为:__________。

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大学物理考试题及答案一、选择题1. 下列关于力的描述,正确的是()。

A. 力是物体间的相互作用,具有大小和方向。

B. 力的作用是相互的,作用力和反作用力大小相等,方向相反。

C. 力的作用效果与力的作用点有关。

D. 以上选项均正确。

答案:D2. 物体做匀速直线运动时,下列说法正确的是()。

A. 物体的速度不变。

B. 物体的加速度为零。

C. 物体所受合力为零。

D. 以上选项均正确。

答案:D3. 关于功的定义,下列说法正确的是()。

A. 功是力和力的方向的乘积。

B. 功是力和力的方向的点积。

C. 功等于力的大小乘以物体在力的方向上的位移。

D. 功是力对物体所做的功。

答案:C4. 根据牛顿第二定律,下列说法正确的是()。

A. 物体的加速度与作用力成正比。

B. 物体的加速度与物体的质量成反比。

C. 加速度的方向与作用力的方向相同。

D. 以上选项均正确。

答案:D5. 波长为λ的光波在介质中的波速为v,那么在真空中该光波的波速为()。

A. vB. λ/vC. 3×10^8 m/sD. 2×10^8 m/s答案:C二、填空题1. 物体在水平面上受到的摩擦力与物体对水平面的压力成正比,比例系数为_________。

答案:摩擦系数2. 一个质量为2kg的物体,受到一个10N的水平力作用,加速度为_________。

答案:5 m/s^23. 一个电路中,电阻R1为10Ω,电阻R2为20Ω,当它们串联时,总电阻为_________。

答案:30Ω4. 一束光从空气射入水中,如果水的折射率为1.33,那么光线的传播方向将_________。

答案:改变5. 一个半径为R的圆形线圈,通以电流I,放在均匀磁场中,线圈所受的磁力矩大小为_________。

答案:μ = I * (πR^2)三、计算题1. 一个质量为0.5kg的物体,受到一个斜向上的力F,大小为20N,与水平方向成30度角,求物体的加速度。

解:首先分解力F为水平分量和垂直分量。

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[1]. 如果在一固定容器内,理想气体分子方均根速率提高为原来的二倍,那么( ) A 、温度和压强都提高为原来的二倍B 、温度提高为原来的四倍,压强提高为原来的二倍C 、温度提高为原来的二倍,压强提高为原来的四倍D 、 温度与压强都提高为原来的四倍E 、 由于体积固定,所以温度和压强都不变化[2]. 有两个载有相同电流的通电导线,彼此之间的斥力为F ,如果它们的电流均加倍,相互之间的距离也加倍,则彼此之间的斥力将为( )A 、 4FB 、 2FC 、 FD 、2FE 、 4F[3]. 两块电荷面密度均为σ+的 “无限大”均匀带电的平行平板如图放置,其周围空间各点电场强度E随位置坐标x变化的关系曲线为:(设场强方向向右为正、向左为负)( )[4]. 一瓶氦气和一瓶氧气,它们的压强和温度都相同,但体积不同。

下列哪些结论正确( )(1) 单位体积的分子数相同 (2) 单位体积的质量相同 (3) 分子的平均平动动能相同 (4) 分子的方均根速率相同[5]. 一密封的理想气体的温度从C 27起缓慢地上升,直至其分子速率的均方根值是C 27时的均方根值的两倍,试问气体最终的温度为多高()(B)(C)(D)(A)σ-0[6]. 半径为R 的均匀带电球体的静电场中各点的电场强度的大小E 与距球心的距离r 的关系曲线为:( )[7]. 一根长为l ,质量为m 的均质链条放在光滑水平桌面上,而将其长度的5/l 悬挂于桌边下。

若将悬挂部分拉回桌面,需做功为( )[8]. 两无限长平行直导线a 、b 分别载有电流1I 和2I ,电流方向相反,如图所示。

L 为绕导线b 的闭合回路,c B为环路上c 点的磁感应强度。

当导线a 向左平行于导线b 远离时 ( )A 、 cB 减小,⎰⋅Ll B d 减小 B 、 c B 不变,⎰⋅Ll Bd 不变C 、 c B 增加,⎰⋅Ll B d 不变 D 、 c B 减小,⎰⋅Ll Bd 不变[9]. 设某种气体的分子速率分布函数为)(v f ,则速率在21~v v 区间内的分子的平均速率为( ) [10].一个绝热容器,用质量可忽略的绝热板分成体积相等的两部分.两边分别装入质量相等、温度相同的2H 和2O .开始时绝热板P固定.然后释放之,板P将发生移动(绝热板与容器壁之间不漏气且摩擦可以忽略不计),在达到新的平衡位置后,若比较两边温度的高低,则结果是:( )5/l[11].竖直上抛一小球,设空气阻力大小恒定。

比较小球上升到最高点的时间1t 与下落到抛出点的时间2t ,应是( )。

[12].一球对称性静电场的r E -曲线如图中所示,请指出该电场是由下列哪一种带电体产生的(E 表示电场强度的大小,r 表示离对称中心的距离).( ) A 、均匀带电球面 B 、均匀带电球体C 、点电荷D 、不均匀带电球面[13].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 为试验电荷的电量,q 可正、可负,F为试验电荷所受的电场力 D 、以上说法都不正确 [14].设v 代表气体分子运动的平均速率,v p 代表气体分子运动的最可几速率,2υ代表气体分子的方均根速率,处于平衡状态下的气体,它们之间的关系为 ( ) A 、p v v v ==2 B 、2v v v p <= C 、2v v v p <<D 、 2v v v p >>E 、2v v v p =<[15].以初速0v 平抛一小球,不计空气阻力,t 时刻小球的切向加速度和法向加速度的大小分别是( ).(1) 0 (2) g (3) 22200/t g v gv + (4) 22202/t g v t g + [16]. 同一种气体的定压比热P C 大于定容比热V C ,其主要原因是( )[17].一定量的理想气体由同一状态(000,,T V p )出发,分别经过等压过程1R ,等温过E2/1r E ∝rO程2R ,绝热过程3R ,体积都增加一倍。

如图所示。

比较这三个过程中气体对外作的功,最多是( )[18].一“无限大”带正电荷的平面,若设平面所在处为电势零点,取X 轴垂直带电平面,原点在带电平面上,则其周围空间各点电势U 随距离平面的位置坐标x 变化的关系曲线为:( ) [19].一冷冻机的循环是逆卡诺循环。

如果要求它在下列四种不同的情况下从冷源都提取1.0 J 的热量给热源。

那么外界在哪种情况下需对冷冻机做功最多( ) A 、 C 7C 2721==t ,t B 、C 73C 2721-==t ,t C 、C 173C 2721-==t ,t D 、 C 223C 2721-==t ,t [20].一均匀带电球面,面内电场强度处处为零,则球面上的带电量为ds σ的面元在球面内产生的电场强度是( ) [21].无外场时,温度为27°C 的单原子理想气体的内能是( )统计平均值。

A 、 全部平动动能B 、全部平动动能与转动动能之和C 、全部平动动能与转动动能、振动能之和D 、全部平动动能与分子相互作用势能之和 [22].如图,金属杆aoc 以速度v 在均匀磁场B中作切割磁力线运动。

如果L oc oa ==。

那么,杆中的动生电动势是 ( )[23].一质点沿x 轴作直线运动,在0=t 时质点位于m 20=x 处。

该质点的速度随时间变化规律为2316t -=υ(t 以秒计)。

当质点瞬时静止时,其所在位置和加速度怎样( ) [24].一根长a 2的细铜杆MN 与截流长导线在同一平面内,相对位置如图,如图中铜杆以v 做平行移动,那么杆内出现的动生电动势为( ) 6[25].空间某点的磁感应强度B的方向一般可以用下列四种办法来判断:其中哪些在使用时是正确的 ( )(1) 小磁针北极N 在该点的指向(2) 运动正电荷在该点所受最大的力与其速度的矢积的方向 (3) 电流元在该点不受力的方向(4) 载流线圈稳定平衡时,磁矩在该点的指向 [26].在下列叙述中正确的是( )(1) 势能是保守力场的固有特征量(2) 势能是属于物体体系的(3) 势能是个相对量,与参考零点的选择有关 (4) 势能的大小与初、末状态有关,与路径无关 [27].一质点在力的作用下作直线运动,力F =62x ,式中F 以牛顿、x 以米计。

质点从m 11=x 运动到m 22=x 的过程中,该力作功为()Ic[28].如图所示,绳子通过两个定滑轮,在两端分别挂一个质量均为m 的完全相同的物体。

初始时它们处于同一高度。

如果使右边的物体在平衡位置附近来回摆动,则左边的物体将( )[29].关于dtdv的物理意义, 下面哪些说法是正确的 ()(1) 表示直线运动中的加速度,这时v 是速度(2) 表示直线运动中的加速度,这时v 是速率 (3) 表示曲线运动中的切向加速度,这时v 是速度 (4) 表示曲线运动中的切向加速度,这时v 是速率 [30].从电子枪同时射出两电子,初速分别为v 和2v ,方向如图所示,经均匀磁场偏转后,( )A 、 初速为v 的电子先回到出发点B 、 初速为2v 的电子先回到出发点C 、 同时回到出发点[31].如图所示,一段载流直导线2L 一无限长载流直导线1L 的磁场中运动,速度为v 。

哪些图中磁场力对导线2L 作了功( )[32].半径为R 的无限长直圆柱体,体内均匀带电,体电荷密度为。

如果距柱体的轴L 2LIIL 2LI IvL 2LI Ivv1L I v (1)(2) (3)(4)B线的距离为r ,那么柱体内的场强为( ) [33].如图所示,一根长为l 的轻绳,一端固定在O 端,另一端系一小球,把绳拉成水平使小球静止在M 处,然后放手让它下落,不计空气阻力。

若绳能承受的最大张力为0T ,则小球的质量最大可为( )。

[34].如图,均匀磁场B 被限制在半径为R 的无限长圆柱形空间内,,其变化率tBd d为正的常数。

如果P 点置一电子,那么它的加速度是 ( )[35].将一重物匀速地推上一个斜坡,因其动能不变,所以 ( )A 、推力不做功B 、推力功与摩擦力的功等值反号C 、推力功与重力功等值反号D 、此重物所受的外力的功之和为零 [36].设物体沿固定圆弧形光滑轨道由静止下滑,如图所示,在下滑过程中,( )A 、它的加速度方向永远指向圆心B 、它受到的轨道的作用力的大小不断增加C 、它受到的合外力大小变化,方向永远指向圆心D 、它受到的合外力大小不变P[37]. 一定量的理想气体经历等温过程由状态1变化到状态2,如图所示。

无论再经历什么过程,由状态1变到状态2,气体对外界放热Q 与外界对气体做功W 相比较,必然有( )A 、 W Q >B 、W Q =C 、W Q <[38].一均匀带电球面的半径为R ,总电量为Q .设无穷远处电势为零,则该带电体所产生的电场的电势U ,随离球心的距离r 变化的分布曲线为( ) [39].图中实线为某电场中的电力线,虚线表示等势(位)面,由图可看出:( )A 、CB AC B A U U U E E E >>>>, B 、C B A C B A U U U E E E <<<<, C 、C B A C B A U U U E E E <<>>,D 、C B A C B A U U UE E E >><<,[40].物体从竖直放置的圆周顶端 A 处分别沿不同长度的弦 AB 和AC ()AC AB >由静止滑下,如图所示,不计摩擦阻力,下滑到底部所需要的时间分别为 B t 和 C t ,则( )A 、BC t t =; B 、B C t t >; C 、B C t t <;D 、条件不足不能判断;V[41].下列对最概然速率p ν的表述中,正确的是( )(1) p ν是气体分子可能具有的最大速率 (2) 分子速率取p ν的概率最大(3) 速率分布函数)(v f 取极大值时所对应的速率就是p ν (4) 就单位速率区间而言,分子速率处于p ν附近的概率最大 [42]. 质点在平面内运动时,矢径为()r t ,若保持0d d =tr,则质点的运动轨迹是:( ) [43].如图所示,同一平面内有无限长直导线1L 和长为a 2的直导线2L ,它们互相垂直且都载有电流I .。

若导线2L 平行移动了距离b ,那末磁力克服外力作了多少功?( )[44].一质量为m 的物体A ,用平行于斜面的细线拉着置于光滑的斜面上.如图所示,若斜面向左方作减速运动,当绳中张力为零时,物体的加速度大小为 ________________。

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