浙江大学普通物理1996年试卷及解答
1996年高考物理

第Ⅰ卷一、(32分)单项选择题,每小题4分,每小题只有一个正确答案,把正确答案前面的字母填写在题后的括号内,选对的得4分,选错的或不答的,得0分;选两个或两个以上的,得0分.填写在括号外的字母,不作为选出的答案.1.根据卢瑟福的原子核式结构模型,下列说法中正确的是( ).(A)原子中的正电荷均匀分布在整个原子范围内(B)原子中的质量均匀分布在整个原子范围内(C)原子中的正电荷和质量都均匀分布在整个原子范围内(D)原子中的正电荷和几乎全部质量都集中在很小的区域范围内2.物体作平抛运动时,描述物体在竖直方向的分速度v y(取向下为正)随时间变化的图线是( ).3.一只普通的家用照明白炽灯正常发光时,通过它的电流值与下列数值较为接近的是( ).(A)20安 (B)2安 (C)安 (D)安4.当某种单色光照射到金属表面时,金属表面有光电子逸出.如果光的强度减弱,频率不变,则( ).(A)光的强度减弱到某一最低数值时,就没有光电子逸出(B)单位时间内逸出的光电子数减少(C)逸出光电子的最大初动能减少(D)单位时间内逸出的光电子数和光电子的最大初动能都要减小5.如图所示,两个互连的金属圆球,粗金属环的电阻为细金属环电阻的二分之一.磁场垂直穿过粗金属环所在区域.当磁感应强度随时间均匀变化时,在粗环内产生的感应电动势为ε,则a、b 两点间的电势差为( ).6.如图所示,MN是一根固定的通电长直导线,电流方向向上.今将一金属线框abcd放在导线上,让线框的位置偏向导线的左边,两者彼此绝缘,当导线中的电流突然增大时,线框整体受力情况为( ).7.如图所示,底板光滑的小车上用两个量程为20牛顿、完全相同的弹簧秤甲和乙系住一个质量为1千克的物块,在水平地面上,当小车作匀速直线运动时,两弹簧秤的示数均为10牛顿.当小车作匀加速直线运动时,弹簧秤甲的示数变为8牛顿,这时小车运动的加速度大小是( ).(A)2米/秒2 (B)4米/秒2(C)6米/秒2(D)8米/秒28.某消防队员从一平台上跳下,下落2米后双脚触地,接着他用双腿弯屈的方法缓冲,使自身重心又下降了米.在着地过程中地面对他双脚的平均作用力估计为( ).(A)自身所受重力的2倍 (B)自身所受重力的5倍(C)自身所受重力的8倍 (D)自身所受重力的10倍二、(25分)多项选择题,每小题5分.每小题给出的几个答案中,有两个或两个以上是正确的.把正确的答案全选出来,并将正确答案前面的字母填写在题后的括号内,每小题全部选对,得5分;选对但不全,得部分分;有选错的,得0分,不答的,得0分.填写在括号外的字母,不作为选出的答案.1.下列叙述中正确的是( ).(A)物体的内能与物体的温度有关,与物体的体积无关(B)物体的温度越高,物体中分子无规则运动越剧烈(C)物体体积改变,内能可能不变(D)物体在压缩时,分子间存在着斥力,不存在引力2.如图电路(a)、(b)中,电阻R和自感线圈L的电阻值都很小,接通K,使电路达到稳定,灯泡S 发光,则( ).(A)在电路(a)中,断开K,S将渐渐变暗(B)在电路(a)中,断开K,S将先变得更亮,然后渐渐变暗(C)在电路(b)中,断开K,S将渐渐变暗(D)在电路(b)中,断开K,S将先变得更亮,然后渐渐变暗3.一向右运动的车厢顶上悬挂两单摆M与N,他们只能在图示平面内摆动.某一瞬时出现图示情景,由此可知车厢的运动及两单摆相对车厢运动的可能情况是( ).(A)车厢作匀速直线运动,M在摆动,N静止(B)车厢作匀速直线运动,M在摆动,N也在摆动(C)车厢作匀速直线运动,M静止,N在摆动(D)车厢作匀加速直线运动,M静止,N也静止4.一列横波在某时刻的波形图如图中实线所示,经2×10 -2秒后的波形如图中虚线所示,则该波的波速v和频率f可能是( ).(A)v为5米/秒 (B)v为45米/秒(C)f为50赫 (D)f为赫5.在绕制变压器时,某人误将两个线圈绕在图示变压器铁芯的左右两个臂上,当通以交流电时,每个线圈产生的磁通量都只有一半通过另一个线圈,另一半通过中间的臂.已知线圈1、2的匝数之比n1:n2=2:1,在不接负载的情况下( ).(A)当线圈1输入电压220伏时,线圈2输出电压为110伏(B)当线圈1输入电压220伏时,线圈2输出电压为55伏(C)当线圈2输入电压110伏时,线圈1输出电压为220伏(D)当线圈2输入电压110伏时,线圈1输出电压为110伏三、(32分)填空题,每小题4分,第1、2、3三小题分为并列的A、B两组,考生限选做其中的一组,如两组都做或交叉选做,只以A组计分.答案写在题中横线上的空白处,不要求写出演算过程.A组:1.本世纪初,科学家发现,某些金属材料,当降低到一个临界值以下时,会出现电阻的现象,这种现象叫做超导现象.2.已知地球的质量为M,万有引力恒量为G,地球半径为R.用以上各量表示在地球表面附近运行的人造地球卫星的第一宇宙速度v= .3.如图所示,在光滑水平桌面上,有两根弯成直角的相同金属棒,它们的一端均可绕固定转动轴O自由转动,另一端b互相接触,组成一个正方形线框,正方形每边长度均为l.匀强磁场的方向垂直桌面向下,当线框中通以图示方向的电流I时,两金属棒在b点的相互作用力为f,则此时磁感应强度的大小为 (不计电流产生的磁场).B组:1.当光线由光 (填疏或密)媒质射到光 (填疏或密)媒质的分界面上时,如果入射角大于角,就会发生全反射现象.2.已知地球表面重力加速度为g,地球半径为R,万有引力恒量为G,用以上各量表示,地球质量M= .3.如图所示,在光滑水平桌面上,有两根弯成直角的相同金属棒,它们的一端均可绕固定转动轴O自由转动,另一端b互相接触,组成一个正方形线框,正方形每边长度为l.匀强磁场的方向垂直桌面向下,磁感应强度为B,当线框中通以图示方向的电流时,两金属棒在b点的相互作用力为f,则此时线框中的电流大小为 (不计电流产生的磁场).5.如右图所示,有一个长方形容器,高为30厘米,宽为40厘米,在容器的底部平放着一把长40厘米的刻度尺.眼睛在OA延长线上的E点观察,视线沿着EA斜向下看恰能看到尺的左端零刻度.现保持眼睛的位置不变,向容器内倒入某种液体且满至容器口,这时眼睛仍沿EA方向观察,恰能看到尺上20厘米的刻度,则此种液体的折射率为 .6.如右图所示,长为5米的细绳的两端分别系于竖立在地面上相距为4米的两杆的顶端A、B.绳上挂一个光滑的轻质挂钩,其下连着一个重为12牛的物体.平稀时,绳中的张力T= .7.如右图LC振荡回路中振荡电流的周期为2×10 -2秒.自振荡电流沿反时针方向达最大值时开始计时,当t=×10 -2秒时,电容器正处于状态(填"充电"、"放电"、"充电完毕"或"放电完毕").这时电容器的上极板 (填"带正电"、"带负电"或"不带电").8.总质量为M的热气球由于故障在高空以匀速v竖直下降.为了阻止继续下降,在t=0时刻,从热气球中释放了一个质量为m的沙袋.不计空气阻力,当t= 时热气球停止下降,这时沙袋的速度为 (此时沙袋尚未着地).四、(26分)本题共5小题.第1小题4分,第2小题7分,第3小题4分,第4小题5分,第5小题6分.1.(单选题)用单色光做双缝干涉实验,下列说法中正确的是( ).(A)相邻干涉条纹之间的距离相等(B)中央明条纹宽度是两边明条纹宽度的2倍(C)屏与双缝之间距离减小,则屏上条纹间的距离增大(D)在实验装置不变的情况下,红光的条纹间距小于蓝光的条纹间距2.某同学在做"利用单摆测重力加速度"实验中,先测得摆线长为厘米,摆球直径为厘米,然后用秒表记录了单摆振动50次所用的时间(如图),则:①该摆摆长为厘米,秒表所示读数为秒.②(单选题)如果他测得的g值偏小,可能的原因是( ).(A)测摆线长时摆线拉得过紧(B)摆线上端未牢固地系于悬点,振动中出现松动,使摆线长度增加了(C)开始计时时,秒表过迟按下(D)实验中误将49次全振动数为50次③为了提高实验精度,在实验中可改变几次摆长l并测出相应的周期T,从而得出一组对应的l与T的数据,再以l为横座标,T2为纵座标将所得数据连成直线(如右图),并求得该直线的斜率为K,则重力加速度g= (用K表示).3.(多选题)用如图所示的装置研究电磁感应现象,在图示情况,当电键闭合瞬时,观察到电流表指针向右偏转,电键闭合一段时间后,为使电流表指针向左偏传,可采用的方法有( ).(A)将变阻器滑动头向右端滑动(B)将一软铁棒插入线圈A中(C)将线圈A从线圈B中提出(D)迅速断开电键4.某同学在做测定小灯泡功率的实验中得到如下一组U和I的数据:①在右图上画出I-U图线.②从图线上可以看出,当功率逐渐增大时,灯丝电阻的变化情况是:③这表明导体的电阻随温度升高而 .5.如下图所示,P是一根表面均匀地镀有很薄的发热电阻膜的长陶瓷管(其长度l为50厘米左右,直径D为10厘米左右),镀膜材料的电阻率ρ已知,管的两端有导电箍MN.现给你米尺,电压表V、电流表A、电源ε,滑动变阻器R,电键K和若干导线,请设计一个测定膜层厚度d的实验方案.①实验中应测定的物理量是:②在右框内用符号画出测量电路图.③计算膜层厚度的公式是:五、(10分)图示粗细均匀的U形管,右臂上端封闭,左臂中有一活塞,开始时用手握住活塞,使它与封闭端位于同一高度,这时两臂液面位于同一水平面内.管内液体的密度为ρ.液体上方各有一定质量的理想气体,气柱长均为h.今将活塞由图示的位置向上移动,移动的距离为2h,这时两臂液面的高度差为h.设整个过程中气体温度不变.问:活塞移动前,左右两臂液面上方气体的压强各为多少六、(12分)如图所示,半径为r,质量不计的圆盘盘面与地面相垂直,圆心处有一个垂直盘面的光滑水平固定轴O,在盘的最右边缘固定一个质量为m的小球A,在O点的正下方离O点r/2处固定一个质量也为m的小球B.放开盘让其自由转动,问:(1)当A球转到最低点时,两小球的重力势能之和减少了多少(2)A球转到最低点时的线速度是多少(3)在转动过程中半径OA向左偏离竖直方向的最大角度是多少(13分)三块相同的金属平板A、B、D自上而下水平放置,间距分别为h和d,如下图所示.A、B 两板中心开孔,在A板的开孔上搁有一金属容器P,与A板接触良好,其内盛有导电液体.A板通过闭合的电键K与电动势为U0的电池的正极相连,B板与电池的负极相连并接地.容器P内的液体在底部小孔O处形成质量为m,带电量为q的液滴后自由下落,穿过B板的开孔O′落在D板上,其电荷被D板吸附,液体随即蒸发,接着容器底部又形成相同的液滴自由下落,如此继续.设整个装置放在真空中.(1)第1个液滴到达D板时的速度为多少(2)D板最终可达到多高的电势(3)设液滴的电量是A板所带电量的α倍(α=,A板与B板构成的电容器的电容为C0=5×10 -12法拉,U0=1000伏,m=克,h=d=5厘米.试计算D板最终的电势值(g=10米/秒2 ).(4)如果电键K不是始终闭合,而只是在第一个液滴形成前闭合一下,随即打开,其他条件与(3)相同.在这种情况下,D板最终可达到的电势值为多少说明理由.参考解答一、二、、C 、D 、B 、B、D、D三、A组:1.温度,突然变为零(或变为零)B组:1.密、疏、临界2 g/G4.牛7.充电,带正电4.①见图②开始不变,后来逐渐增大③增大5.①l,D,②见图(电流表内接、外接均可)五、设截面积为S,活塞移动前后左、右臂气体压强分别为P0左、P左、P0右、P右,由玻意耳定律:P0左hS=P左·, ①P0右hS=P右·, ②但 p0左=P0右, ③P右P左=ρg·h, ④由①、②、③左h=右h,④代入上式左=(P左+ρgh),得 P左=ρgh,2cosθ=1+sinθ,4(1-sin 2θ)=1+sin 2θ+2sinθ,5sin 2θ+2sinθ-3=0,七、(1)设第1个液滴到达D板时的速度为v,由动能定理:(2)当D板电势为U时,液滴到达D板时的动能为K=mg(h+d)+qU0-qU, ②(4)U至多等于A板电荷全都到达D板时D板的电势值,由于h=d,B、D板间电容也是C0,故U至多为U0,问题是U能否达到U0其中q m=a C0U0是q的最大值,即第1个液滴的带电量.以(3)的数据代入,可见恒有K>0,液滴一直往下滴,直至A板上电量全部转移到D板,U=U0=1000伏.。
96年高考全国卷物理真题

96年高考全国卷物理真题1996年高考全国卷物理真题题型一、选择题1.有一弹簧系数为k的弹簧,两端用一质量小、绳子不伸的物体A 和物体B相连接,该弹簧处在水平从固定。
某时刻A, B的速度大小分别都为v,方向相反。
设初始拉长度为x0,则涉及弹簧的能量仅有势能项,可得A与B的动能增加的大小之比为()A. 1B. 2C. 3D. 42.在二维平面上,一质点质量为m,在两个位于该平面上的力F1和F2恒定作用下做自由落体,当物体正在坠落的时刻,物体所受合力为()A. F1+F2B. F1-F2C. F1cosθ-F2cosθD. F1sinθ+F2sinθ3.如图所示,两相同质量的物体从同高点A同时由静止开始下滑。
它们分别经过斜面上O点和O’点,下降的高度为h和h’ 。
则图中O 点和O’点之间的高度比为A. h:h’=1:1B. h:h’=1:√2C. h:h’=√2:1D. h:h’=2:14.滑块A、B在光滑水平面上,两滑块恒力F,下面分别θ角铅直平面,质量约束在直线上。
若A、B分别固定het、F=1然生就位(放开)后,两(m)在τ秒前,A的位矩加速度的地波动大小为(动关A=τ)的若动矩5.啄木的声音,时而微弱,时而响亮,时而增大,时而减小,这些异源于空气中的声音的振幅产生变化。
这一变化是声音的声强所随时间的变化,反映声强和时间的函数是()A.抛物线B.线段C.曲线6.如图所示,一系统中有三个物体m1,m2和m3,m1与m3固连,m1在水平摩擦力为f0的桌面上,m3不动。
在m1,m2,m3间,动力学规律均已知。
开工之后,在t时刻,m3有个变位s,m2的速度v为负值,下面那个弹簧应该d:v负值高:A处现出0颜色参数为()A. 在前B. 在后C. 在左D. 在右7.某曲率最小平形三个维d振ὼafigex水在f在拉吧到l动动做摆势π将一执著绝拉事径和o重上M(α)能n高为的后锛哈整层的相私ω密。
实水,垂是μ则d式况、和动求顺度的分比速弧距使二、填空题1.在光滑水平地面上,两个质量均为m的物体,可以通过光滑轻质杆连接固定并平动质量为M的物体,物体放在水平地面上静止。
【物理竞赛试】1996年第13届全国物理竞赛复赛试题解答

【物理竞赛试】1996年第十三届全国物理竞赛复赛试题解答一、在各段电路上,感应电流的大小和方向如图复解13 - 1所示电流的分布,已考虑到电路的对称性,根据法拉第电磁感应定律和欧姆定律,对半径为α的圆电路,可得π2a k = 21r 1I + 1r 1I ' 对等边三角形三个边组成的电路,可得332a k / 4 = 22r 2I + 22r 2I '对由弦AB 和弧AB 构成的回路,可得(π2a -332a / 4)k / 3 = 1r 1I - 2r 2I考虑到,流进B 点的电流之和等于流出B 点电流之和,有1I + 2I =1I ' + 2I ' 由含源电路欧姆定律可得A U -B U = π2a k /3 - 1I 1r由以上各式及题给出的 2r = 21r / 3可解得A U -B U = - 32a k / 32二、解法一:1、分析和等效处理根据棱镜玻璃的折射率,棱镜斜面上的全反射临界角为c α= arcsin ( 1 / n ) ≈ 42 注意到物长为4mm ,由光路可估算,进入棱镜的近轴光线在斜面上的入射角大多在45左右,大于临界角,发生全反射。
所以对这些光线而言,棱镜斜面可看成是反射镜。
本题光路可按反射镜成像的考虑方法,把光路“拉直”如图复解13 – 2 - 1所示。
现在,问题转化为正立物体经过一块垂直于光轴、厚度为6cm 的平玻璃板及其后的会聚透镜、发散透镜成像的问题。
2、求像的位置;厚平玻璃板将使物的近轴光线产生一个向右侧移动一定距离的像,它成为光学系统后面部分光路的物,故可称为侧移的物。
利用沿光轴的光线和与光轴成α角的光线来讨论就可求出这个移动的距离。
图复解13 - 111I图复解13 - 2 - 2图复解13 - 2 - 1设轴上的物点为B 。
由于厚平玻璃板的作用(即侧移的物点)为B ′(如图复解13 – 2 - 2所示)。
画出厚平玻璃板对光线的折射,由图可知 Δl = d (ctg α) 而 d = D (tg α- tg β) 所以 Δl = D (1 – tg α/ tg β) 当α为小角度时 tg β/ tg α≈sin β/ sin α= 1/n 故得 Δl = D (1 – 1 / n )= 2 cm这也就是物AB 与它通过厚玻璃板所成的像之间的距离。
1996年全国高考物理试题(气缸)

(1996年全国高考物理试题)如图所示,有
一个直立的气缸,气缸底到气缸口的距离为L0
厘米,用一厚度和质量均可忽略不计的刚性活塞
A,把一定质量的空气封在气缸内,活塞与气缸
间的摩擦可忽略。
平衡时活塞上表面与气缸口的
距离很小(计算时可忽略不计),周围大气的压强
为H0厘米水银柱。
现把盛有水银的一个瓶子放
在活塞上(瓶子的质量可忽略),平衡时活塞到气
缸底的距离为L厘米。
若不是把这瓶水银放在活塞上,而是把瓶内水银缓缓不断地倒在活塞上方,这时活塞向下移,压缩气体,直到活塞不再下移。
求此时活塞在气缸内可能的位置以及与之相对应的条件(即题中给出量之间应满足的关系)。
设气体的温度不变。
1996年全国高考物理试题

1996年全国普通高等学校招生统一考试(全国物理)一、本题共8小题;每小题4分,共32分.在每小题给出的四个选项中只有一项是正确的.1.下列核反应方程式中,表示核聚变过程的是2.红、橙、黄、绿四种单色光中,光子能量最小的是(A)红光 (B)橙光 (C)黄光 (D)绿光3.一平面线圈用细杆悬于P点,开始时细杆处于水平位置,释放后让它在如图所示的匀强磁场中运动.已知线圈平面始终与纸面垂直,当线圈第一次通过位置Ⅰ和位置Ⅱ时,顺着磁场的方向看去,线圈中感应电流的方向分别为位置Ⅰ位置Ⅱ(A)逆时针方向逆时针方向(B)逆时针方向顺时针方向(C)顺时针方向顺时针方向(D)顺时针方向逆时针方向4.只要知道下列哪一组物理量,就可以估算出气体中分子间的平均距离?(A)阿伏伽德罗常数、该气体的摩尔质量和质量(B)阿伏伽德罗常数、该气体的摩尔质量和密度(C)阿伏伽德罗常数、该气体的质量和体积(D)该气体的密度、体积和摩尔质量5.根据玻尔理论,氢原子的电子由外层轨道跃迁到内层轨道后(A)原子的能量增加,电子的动能减少 (B)原子的能量增加,电子的动能增加(C)原子的能量减少,电子的动能减少 (D)原子的能量减少,电子的动能增加6.在右图所示的实验装置中,平行板电容器的极板A与一灵敏的静电计相接,极板B接地.若极板B稍向上移动一点,由观察到的静电计指针变化作出平行板电容器电容变小的结论的依据是(A)两极板间的电压不变,极板上的电量变小(B)两极板间的电压不变,极板上的电量变大(C)极板上的电量几乎不变,两极板间的电压变小(D)极板上的电量几乎不变,两极板间的电压变大7.一焦距为f的凸透镜,主轴和水平的x轴重合.x轴上有一光点位于透镜的左侧,光点到透镜的距离大于f而小于2f.若将此透镜沿x轴向右平移2f的距离,则在此过程中,光点经透镜所成的象点将( )(A)一直向右移动(B)一直向左移动(C)先向左移动,接着向右移动(D)先向右移动,接着向左移动8.质量为1.0千克的小球从高20米处自由下落到软垫上,反弹后上升的最大高度为5.0米.小球与软垫接触的时间为1.0秒,在接触时间内小球受到合力的冲量大小为(空气阻力不计,g取10米/秒2)(A)10牛·秒(B)20牛·秒 (C)30牛·秒 (D)40牛·秒二、本题共6小题;每小题6分,共36分全部选对的得6分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分.9.一物体作匀变速直线运动,某时刻速度的大小为4米/秒,1秒钟后速度的大小变为10米/秒.在这1秒钟内该物体的(A)位移的大小可能小于4米 (B)位移的大小可能大于10米(C)加速度的大小可能小于4米/秒2 (D)加速度的大小可能大于10米/秒210.LC回路中电容两端的电压u随时刻t变化的关系如下图所示,则(A)在时刻t1,电路中的电流最大(B)在时刻t2,电路的磁场能最大(C)从时刻t2至t3,电路的电场能不断增大(D)从时刻t3至t4,电容的带电量不断增大11.如图a,b,c是一条电力线上的三个点,电力线的方向由a到c,a、b间的距离等于b、c间的距离。
浙江大学普通物理1998年试卷及解答

1998年1月13日期末试卷一.填空题:1.平行板电容器与电源相连,电源端电压为U ,电容器极板间距离为d ,电容器中充满二块大小相同、介电常数分别为ε1、ε2的均匀介质板,如图所示,则左、右两侧介质中的电位移矢量D的大小分别为:(左)_____________;(右)______________。
2.如图,圆形极板半径为R 的平行板电容器(忽略边缘效应)充电时,瞬间电流为I 0圆形环路L 1和L 2的半径均为r (r<R ),其磁场强度H 的环流分别为⎰=⋅1L l d H ______________;⎰=⋅2L l d H _______________。
3.仅用一个偏振片观察一束单色光时,发现出射光存在强度为最大的位置(标出此方向MN ),出现消光位置。
在偏振片前放置一块四分之一玻片,且使玻片的光轴与标出的方向MN 平行,这时旋转偏振片,观察到在消光位置,则这束单色光是____________________。
4.在双缝干涉实验中,用单色自然光,在屏上形成干涉条纹,若在双缝后放一个偏振片,则干涉条纹的间距_____________,明纹的亮度______________。
(均填变化情况)5.在折射率n 3 =1.60的玻璃片表面镀一层折射率n 2 =1.38的MgF 2薄膜作为增透膜。
为了使波长为λ=5000Å的光,从折射率n 1 =1.00的空气垂直入射到玻璃片上的反射尽可能地减少,MgF 2薄膜的厚度d 就是_______________。
6.一个充有各向同性均匀介质的平行板电容器,充电到1000V 后与电源断开,然后反介质从极板间抽出,此时板间电势差升高到3000V 。
则此介质的相对介电常数为____________。
7.一个带电量q 、半径为R 的金属球壳,壳内是真空,壳外是介电常数为ε的无限大各向同性均匀电介质,则此球壳的电势U= ______________。
1996年物理高考科研测试(一)

1996物理高考科研测试(一):水平参照测试测试学校全称: 班级:考生姓名: 性别: 是否应届生:平时成绩:测试成绩:注意:①本测试分为1、2两卷,满分150分。
第1卷为选择釉,满分68分;第2卷为非选择题,满分82分。
测试时间120分钟。
·②本测试纯属科研用途,请勿有其它误解。
以下是一些物理常数,供解题时选用:万有引力恒量 普朗克恒量 h =6.63 X 1O34-焦·秒 G=6.67X1011-牛顿米2/千克2 基本电荷 e=1,60X1019-库 重力加速度 g=1O 米/秒2 电子质量 m e =9.IXl031-千克阿伏伽德罗常 N=6.02X1023摩1-第1卷(选择题共68分)一、本题共11小题;每小题3分,共33分。
在每题给出d6 4个选项中,只有1个是正确的。
1、图中所示是光电管的电路。
当光照射到光电管的阴极上 电路中就产生电流。
要想增大光电管电路中的电流.可采用的办法有(A) 增大入射光的波长(B) 增大入射光的频率(C) 增大入射光的强度(D) 增大入射光的照射时间2、图中所示是一个由固定线圈和可变电容器构成的调谐电路。
它的频率范围是4兆赫至12兆赫。
与该频段最高频率和最低频率相应的可变电容器的电容C 1和C 2之比C 1:C 2等于(A) 1:3 (刀) 3:1(C) 1:9 (D); 9:1 .3、在高空圆轨道运动的人造地球卫星,由于受到稀薄空气的阻力作用,圆轨道半径逐渐减小。
设以E K 表示卫星的动能,以T 表示卫星运动的周期,则在此过程中,该卫星的(A) E K 变小、T 变小 (召) E K 变小、T 变大(C) E K 变大、T 变小 (D) E K 变大、T 变大4,灯泡L 与电阻器及R 1R 2串联后接在电压U =120伏的电源两端,如图所示。
此时灯泡不亮。
用电压表测量。
A ,B 两点间的电压,电压表的读数为120伏。
由此可以断定(A)电阻器R 1R 2中出现短路(B)灯泡L 与电阻器R 1R 2都已断路(C)只有灯泡L 断路(D)电阻器R 1R 2中出现断路5,灯泡1上标有“20V、40W",灯泡2上标有“40V、20W",把它们串联接在一电源上。
浙大物理试题题库及答案

浙大物理试题题库及答案
一、选择题
1. 光在真空中的传播速度是()。
A. 3×10^8 m/s
B. 3×10^5 m/s
C. 3×10^6 m/s
D. 3×10^7 m/s
答案:A
2. 牛顿第二定律的表达式是()。
A. F = ma
B. F = mv
C. F = m/a
D. F = a/m
答案:A
二、填空题
1. 根据热力学第一定律,能量守恒可以表示为:能量不能被创造,也不能被____。
答案:消灭
2. 电磁波的波速在真空中是恒定的,其值为____。
答案:3×10^8 m/s
三、计算题
1. 一个质量为2kg的物体,从静止开始以2m/s^2的加速度加速运动,求物体在5秒后的速度。
答案:v = u + at = 0 + 2×5 = 10 m/s
2. 一个电容器的电容为4μF,当它被充电到10V时,储存的电荷量是多少?
答案:Q = CV = 4×10^-6 F × 10V = 40×10^-6 C
四、简答题
1. 简述牛顿的万有引力定律。
答案:牛顿的万有引力定律指出,任何两个物体之间都存在引力,其
大小与两物体的质量的乘积成正比,与两物体之间的距离的平方成反比。
2. 什么是电磁感应定律?
答案:电磁感应定律,也称为法拉第电磁感应定律,描述了当磁场变
化时,会在导体中产生电动势的现象。
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普通物理(B)1996年1月23日一、一、填空题1.(普朗克常量h =6.63×10-34J ·s ,基本电荷e =1.60×10-19C ) 硫化镉(CdS )晶体的禁带宽度为2.42eV ,要使这种晶体产生本征光电导,则入射到晶体上的光的波长不能大于__________________。
2. 粒子在一维无限深方势阱中运动,下图为粒子处于某一能态上的波函数Ψ(x )的曲线。
粒子出现几率最大的位置为______________________。
3. 一维无限深势阱中,已知势阱宽度为a ,应用测不准关系估计势阱中质量为m 的粒子的零点能量为_____________________________。
4.(选择题) 以一定频率的单色光照射在某种金属上,测出其光电流的曲线如图中实线所示,然后在光强度不变的条件下增大照射光的频率,测出其光电流的曲线如图中虚线所示,满足题意的图是_____________________。
5. 一单色平面偏振光,垂直投射到一块用石英(正晶体)制成的四分之一波片(对投射光的频率)上,如图所示。
如果入射光的振动面与光轴成30°角,则对着光看从波片射出的光是___________________光,并画出o-光和e-光的振动方向。
6. X 射线射到晶体上,对于间距为d 的平行点阵平面,能产生衍射主极大的最大波长为________________________。
7. 如图所示,两个直径有微小差别的彼此平行的滚柱之间的距离为L ,夹在两块平晶的中间,形成空气劈尖,当单色光垂直入射时,产生N 条等厚干涉条纹。
如果滚柱之间的距离L 变为L/2,则在L 范围内干涉条纹的数目为__________,密度为_________。
OX Ψ aa/3 2a/3 I I UI O I UO AB C D L8. 有一半径为R 的单匝圆线圈,通以电流I ,若将该导线弯成匝数N=2的平面圆线圈,导线长度不变,并通以同样的电流,则线圈中心的磁感应强度和线圈的磁矩分别是原来的___________倍和____________倍。
9. 如图,两根直导线a b 和c d 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,则磁感应强度B沿图中闭合路径L 的积分⎰⋅Lld B 等于___________________。
10.一“无限大”均匀带电平面A ,其附近放一与它平行的有一定厚度的“无限大”平面导体板B ,如图所示。
已知A 上的电荷兰面密度为+σ,则在导体板B 的两个表面1和2上的感应电荷面密度为___________________。
11.一孤立金属球,带有电量1.2×10-8C ,当电场强度的大小为3×108V/m 时,空气将被击穿。
若要空气不被击穿,则金属球的半径至少大于_________________。
12.一100W 的白炽灯泡的灯丝表面积为5.3×10-5m 2。
若将点燃的灯丝看成是黑体,可估算出它的工作温度为_______________。
(斯忒藩——玻尔兹曼定律常数σ=5.67×10-8W ·m 2·K 4)13.根据量子力学理论,氢原子中电子的动量矩在外磁场方向上的投影为 L z m L =,当角量子数l =2时,L z 的可能取值为_______________。
14.某天文台反射式望远镜的通光孔径为 2.5米,它能分辨的双星的最小夹角为____________________弧度(设光的有效波长λ =5500Å)。
15.图示为磁场中的通电薄金属板,当磁感强度B沿X 负向,电流强度I 沿Y 正向,则金属板中对应于霍尔电势差的电场强度H E 的方向沿_____________。
dAB +σOxyz16.在真空中,电流I 由长直导线1沿垂直b c 边方向经a 点流入一电阻均匀分布的正三角形框,再由b 点沿平行a c 边方向流出,经长直导线2返回电源(如图)。
三角形框每边长为l ,则在该正三角框中心O 点处磁感应强度的大小B =________________。
17.一空气电容器充电后切断电源,电容器储能W 0。
若此时灌入相对介电常数为εr 的煤油,电容器储能变为W 0的____________________倍。
如果灌煤油时电容器一直与电源相连接,则电容器储能将是W 0的____________________倍。
18.有一圆板形平板电容器,两极板的半径均为R ,且相距甚近。
在与两极相连的导线中的电流为I 的瞬间,通过一位于电容器两板间、半径为r 且垂直于轴线的圆面的位移电流是_________________。
二、计算题:1. 将一束光子照射到金属铯上,所释出的光电子去激发基态氢原子。
已知光子的能量ε=14.65eV ,金属铯的逸出功A=1.9eV,试求:(1) (1) 该氢原子将被激发到n =?的激发态上; (2) (2) 将可能观察到几条氢光谱线。
2. 一块每毫米有1200条缝的衍射光栅,总宽度为100mm 。
求此光栅在波长λ=600nm 的第2级谱线附近可以分辨的最小波长差△λ。
3. (1)在单缝夫琅和费衍射实验中,垂直入射的光有两种波长,λ1=4000Å,λ2=7600Å。
已知单缝宽度a=1.0×10-2cm,透镜焦距f=50cm 。
求两种光第一级衍射明纹中心之间的距离。
(2)若用光栅常数d=1.0×10-3cm 的光栅替换单缝,其他条件和上一问相同,求两种光第一级主级大之间的距离。
4. 如图所示,在等边三角形平面回路ACDA 中存在磁感应强度为B的均匀磁场,其方向垂直于回路平面。
回路上的CD 段为滑动导线,它以匀速v远离A 端运动,并始终保持回路是等边三角形,设滑动导线CD 到A 端的垂直距离为X ,且时间t=0时,X=0。
试求在下述两种不同的磁场情况下,回路中的感应电动势ε和时间t 的关系: (1)B =B0=常矢量。
(2)B =B 0 t ,B 0 =常矢量。
5.一锥顶角为θ的圆台,上下底面半径分别为R 1和R 2,在它的侧面上均匀带电,电荷面密度为σ,求顶点O 的电势。
(以无穷远处为电势零点)答案:一.填空题: 1. 514nm 2. a/6;a/2;5a/63.222ma h4. D5. 椭圆光6. 2d7. 2N/5;2N/L 8. 4;1/2 9. 2/3μ0I10. σ1=-σ/2;σ2=+σ/211. 3.6×10-5m 12. 2.4×103K13. 0, h/2, -h/2, 2h/2π, -2 h/2π 14. 2.7×10-7rad 15. Z 轴方向16.L I πμ43017. 1/εr ; εr18.IR r I d 22= 二.计算题:1.解:由⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧-=+=1222121EE mV mV A n ε得: 1E E A n -==ε211n E E A =+-ε∴16112=+-=E A E n ε(1) ∴n=4(2) 将看到六条谱线2.解:光栅总缝数N=100×1200=1.200×105(条) 分辨率 R=λ/△λ=kN, k 是光谱的级次. 可分辨的最小波长差为△λ=λ/(kN)=2.5×10-3nm3.解: (1)由单缝衍射明纹公式可知 )1(23)12(21sin 111==+=k k a 取λλφ 22223)12(21sin λλφ=+=k af x /tan 11=φ; f x /tan 22=φ由于11tan sin φφ≈;22tan sin φφ≈所以a f x /2311λ=a f x /2322λ=设两第一级明纹之间距为△xcm a f x x x 27.0/2312=∆=-=∆λ(2)由光栅衍射主级大的公式 1111sin λλφ==k d2221sin λλφ==k d且有f x /tan sin =≈φφ所以cm d f x x x 8.1/12=∆=-=∆λ4.解:选择A →C →D →A 为ε的正绕向. (1)由动生电动势公式有:||)(CD vB D C B v =⋅⨯=ε而 |CD|=2×tg30°=x3231, B=B 0, x=vt∴tB v 023231=ε(2)设由于磁场变化产生的感生电动势为ε1, 则⎰⋅∂∂-Sd t B 1ε而回路平面的法向与B方向相反∴ ⎰⎰⎰=︒=⋅==⋅∂∂-2202000133130tan )(t v B x B dS B dS dt t B d S d t Bε设动生电动势为ε2,则 22002331331230tan 2t v B t B xvB xv =⋅=⋅︒=ε∴2202202202133231331t v B t v B t v B =+=+=εεε5.解:以顶点O 作坐标原点,圆锥轴线为X 轴向下为正. 在任意位置x 处取高度为d x 的小圆环, 其面积为xdx dx rdS θθπθπcos tan 2cos 2==其上电量为xdx tg dS dq θθπσσcos 2==它在O 点产生的电势为2204x r dq dU +=πε022202tan tan 4cos tan 2εθσθπεθθπσdx x x xdx=+=总电势 ⎰⎰-===01202)(tan 221εσθεσR R dx dU U x x。