大学物理上末课外练习题(含答案)

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大学物理期末试题及答案(很详细)

大学物理期末试题及答案(很详细)

大学物理期末试题及答案(很详细)一、大学物理期末选择题复习1.一个质点在做圆周运动时,则有( )(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) 切向加速度可能不变,法向加速度不变(D) 切向加速度一定改变,法向加速度不变答案B2.静电场中高斯面上各点的电场强度是由:( )(A) 高斯面内的电荷决定的 (B) 高斯面外的电荷决定的(C) 空间所有电荷决定的 (D) 高斯面内的电荷的代数和决定的答案C3.静电场中高斯面上各点的电场强度是由:( )(A) 高斯面内的电荷决定的 (B) 高斯面外的电荷决定的(C) 空间所有电荷决定的 (D) 高斯面内的电荷的代数和决定的答案C4.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) 00,4QE U rπε== (B) 00,4Q E U Rπε== (C) 200,44QQ E U r r πεπε==(D)200,44QQ E U r R πεπε==答案B5.一个半径为r 的半球面如图放在均匀磁场中,通过半球面的磁通量为( )(A )B r 2π2 (B ) B r 2π(C )αB r cos π22 (D ) αB r cos π2答案D6. 一个质点在做圆周运动时,则有( )(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 )切向加速度可能不变,法向加速度不变(D )切向加速度一定改变,法向加速度不变 答案 B7. 一段路面水平的公路,转弯处轨道半径为R ,汽车轮胎与路面间的摩擦因数为μ,要使汽车不致于发生侧向打滑,汽车在该处的行驶速率( )(A gR μ (B gR μ (C gR μ (D )还应由汽车的质量m 决定答案 C8. 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,如图射来两个质量相同、速度大小相同、方向相反并在一条直线上的子弹,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 以及圆盘的角速度ω则有( )(A )L 不变,ω增大 (B )两者均不变(C )L 不变,ω减小 (D )两者均不确定答案 C9. 假设卫星环绕地球中心作椭圆运动,则在运动过程中,卫星对地球中心的() (A )角动量守恒,动能守恒 (B )角动量守恒,机械能守恒(C )角动量不守恒,机械能守恒 (D )角动量不守恒,动量也不守恒(E )角动量守恒,动量也守恒答案 B10. 下列说法正确的是( )(A )闭合曲面上各点电场强度都为零时,曲面内一定没有电荷(B )闭合曲面上各点电场强度都为零时,曲面内电荷的代数和必定为零(C )闭合曲面的电通量为零时,曲面上各点的电场强度必定为零。

大学物理上期末习题

大学物理上期末习题

µ 0 Ir a + r . ln 2πR a I µ 0 Ia 2
2rR .
r a z
µ0 I 2 ∆Φ m = BS = πr 2πa
∆Φ m µ 0 Ir 2 = q= R 2aR
如图所示,电荷q(>0)均匀地分布在一个半径 为 R 的薄球壳外表面上,若球壳以恒定角速度 ω0
+∞ µ 0 qω 0 ∫ B ⋅dl = ∫−∞ B ⋅ dl = µ0 I = 2π 线积分等于______________________.
如图所示,真空中两个正点电荷,带电量都为Q,相距2R。 若以其中一点电荷所在处O为中心,以R为半径作高斯球面S, Q / ε 0 ;若以 r0 表示高斯 则通过该球面的电场强度通量Φe = _______ 面外法线方向的单位矢量,则高斯面上 a , b 两点的电场强度 分别为_____________.
dF = I 3dx × B = I 3 Bdx
µ0 I 3 ( F = ∫ dF = I1 − I 2 ) ln 2 0 2π
r
M
I3 x dx
N
x
I2 > I1,F 向下; I2 < I1,F 向上.
r b
r
r d
关于稳恒磁场的磁场强度 H 的下列几种说法中哪个是正确的? (A) H 仅与传导电流有关. (B)若闭合曲线内没有包围传导电流,则曲线上各点的 H 必为零. (C)若闭合曲线上各点的 H 均为零,则该曲线所包围传导电流 的代数和为零. (D)以闭合曲线L为边缘的任意曲面的 H 通量均相等. [C]
∴ F = 2 F1 cos 60o = 2 I 2 Ba cos 60o = I 2 Ba < I 2 B0 a

大学物理(机械工业出版社)上下册合集课后练习及答案

大学物理(机械工业出版社)上下册合集课后练习及答案

⼤学物理(机械⼯业出版社)上下册合集课后练习及答案第⼀章质点的运动1-1 已知质点的运动⽅程为:23010t t x +-=,22015t t y -=。

式中x 、y 的单位为m ,t 的单位为s。

试求:(1) 初速度的⼤⼩和⽅向;(2) 加速度的⼤⼩和⽅向。

分析由运动⽅程的分量式可分别求出速度、加速度的分量,再由运动合成算出速度和加速度的⼤⼩和⽅向.解 (1) 速度的分量式为t txx 6010d d +-==v t ty y 4015d d -==v当t =0 时,v o x =-10 m·s-1 ,v o y =15 m·s-1 ,则初速度⼤⼩为120200s m 0.18-?=+=y x v v v设v o 与x 轴的夹⾓为α,则23tan 00-==xy αv vα=123°41′(2) 加速度的分量式为2s m 60d d -?==ta xx v , 2s m 40d d -?-==ta y y v则加速度的⼤⼩为222s m 1.72-?=+=y x a a a设a 与x 轴的夹⾓为β,则32tan -==x ya a ββ=-33°41′(或326°19′)1-2 ⼀⽯⼦从空中由静⽌下落,由于空⽓阻⼒,⽯⼦并⾮作⾃由落体运动。

现测得其加速度a =A-B v ,式中A 、B 为正恒量,求⽯⼦下落的速度和运动⽅程。

分析本题亦属于运动学第⼆类问题,与上题不同之处在于加速度是速度v 的函数,因此,需将式d v =a (v )d t 分离变量为t a d )(d =v v后再两边积分.解选取⽯⼦下落⽅向为y 轴正向,下落起点为坐标原点.(1) 由题 v vB A ta -==d d (1) ⽤分离变量法把式(1)改写为t B A d d =-vv(2)将式(2)两边积分并考虑初始条件,有=-t t B A 0d d d 0v v v vv 得⽯⼦速度 )1(Bte B A --=v由此可知当,t →∞时,BA→v 为⼀常量,通常称为极限速度或收尾速度.(2) 再由)1(d d Bt e BAt y --==v 并考虑初始条件有 t e BAy tBt yd )1(d 00?--= 得⽯⼦运动⽅程)1(2-+=-Bte B A t B A y1-3 ⼀个正在沿直线⾏驶的汽船,关闭发动机后,由于阻⼒得到⼀个与速度反向、⼤⼩与船速平⽅成正⽐例的加速度,即a = -k v 2,k 为常数。

大学物理练习册习题及答案4

大学物理练习册习题及答案4

习题及参考答案第3章 刚体力学参考答案思考题3-1刚体角动量守恒的充分而必要的条件是 (A )刚体不受外力矩的作用。

(B )刚体所受合外力矩为零。

(C)刚体所受的合外力和合外力矩均为零。

(D)刚体的转动惯量和角速度均保持不变。

答:(B )。

3-2如图所示,A 、B 为两个相同的绕着轻 绳的定滑轮。

A 滑轮挂一质量为M 的物体, B 滑轮受拉力F ,而且F =Mg 。

设A 、B 两 滑轮的角加速度分别为βA 和βB ,不计滑轮 轴的摩擦,则有(A )βA = βB (B )βA > βB(C )βA < βB (D )开始时βA = βB ,以后βA < βB 答:(C )。

3-3关于刚体对轴的转动惯量,下列说法中正确的是(A )只取决于刚体的质量,与质量的空间分布和轴的位置无关。

(B)取决于刚体的质量和质量的空间分布,与轴的位置无关。

(C )取决于刚体的质量、质量的空间分布和轴的位置。

(D)只取决于转轴的位置,与刚体的质量和质量的空间分布无 答:(C )。

3-4一水平圆盘可绕通过其中心的固定铅直轴转动,盘上站着一个人,初始时整个系统处于静止状态,当此人在盘上随意走动时,若忽略轴的摩擦,则此系统(A)动量守恒; (B)机械能守恒; (C)对转轴的角动量守恒;(D)动量、机械能和角动量都守恒; (E)动量、机械能和角动量都不守恒。

答:(C )。

3-5光滑的水平桌面上,有一长为2L 、质量为m 的匀质细杆,可绕过其中点o 且垂直于杆的竖直光滑固定轴自由转动,其转动惯量为213mL,起初杆静止,桌面上有两个质量均为m 的小球,各自在 垂直于杆的方向上,正对着杆的一端,以相同速率v 相向 运动,如图所示,当两小球同时与杆的两个端点发生完全非弹性碰撞后,就与杆粘在一起转动,则这一系统碰撞后的转动角速度应为AMF思考题3-2图v思考题3-5图(A)23L v (B)45L v (C)67L v (D)89L v (E)127L v答:(C )。

《大学物理》各章练习题及答案解析

《大学物理》各章练习题及答案解析

《大学物理》各章练习题及答案解析第1章 质点运动学一、选择题:1.以下五种运动中,加速度a保持不变的运动是 ( D ) (A) 单摆的运动。

(B) 匀速率圆周运动。

(C) 行星的椭圆轨道运动。

(D) 抛体运动。

(E) 圆锥摆运动。

2.下面表述正确的是( B )(A)质点作圆周运动,加速度一定与速度垂直; (B) 物体作直线运动,法向加速度必为零; (C)轨道最弯处法向加速度最大; (D)某时刻的速率为零,切向加速度必为零。

3.某质点做匀速率圆周运动,则下列说法正确的是( C )(A)质点的速度不变; (B)质点的加速度不变 (C)质点的角速度不变; (D)质点的法向加速度不变4.一运动质点在某瞬时位于矢径()y x r , 的端点处,其速度大小为( D )()()(()22⎪⎭⎫⎝⎛+⎪⎭⎫ ⎝⎛dt dy dt dx D C dtrd B dt drA5. 一质点在平面上运动,运动方程为:j t i t r222+=,则该质点作( B )(A)匀速直线运动 (B)匀加速直线运动(C)抛物线运动 (D)一般曲线运动6.一质点做曲线运动,r 表示位置矢量,v 表示速度,a表示加速度,s 表示路程,a t 表示切向加速度,对下列表达式,正确的是( B )(A)dt dr v = (B) dt ds v = (C) dtdv a = (D) dt vd a t=7. 某质点的运动方程为 3723+-=t t X (SI ),则该质点作 [ D ](A)匀加速直线运动,加速度沿 x 轴正方向; (B)匀加速直线运动,加速度沿 x 轴负方向; (C)变加速直线运动.加速度沿 x 轴正方向; (D)变加速直线运动,加速度沿 x 轴负方向8.一质点沿x 轴运动,其运动方程为()SI t t x 3235-=,当t=2s 时,该质点正在( A )(A)加速 (B)减速 (C)匀速 (D)静止1.D2. B3. C4.D5.B ,6B ,7A 8 A二 、填空题1. 一质点的运动方程为x =2t ,y =4t 2-6t ,写出质点的运动方程(位置矢量)j t t i t r)64(22-+=,t =1s 时的速度j i v22+=,加速度j a 8=,轨迹方程为x x y 32-=。

大学物理1期末考试复习试卷原题与答案

大学物理1期末考试复习试卷原题与答案

⼤学物理1期末考试复习试卷原题与答案⼤学物理1期末考试复习,试卷原题与答案⼒学8.A质量为m的⼩球,⽤轻绳AB、BC连接,如图,其中AB⽔平.剪断绳AB 前后的瞬间,绳BC中的张⼒⽐T : T′=____________________.9.⼀圆锥摆摆长为l、摆锤质量为m,在⽔平⾯上作匀速圆周运动,摆线与铅直线夹⾓θ,则(1) 摆线的张⼒T=_____________________;(2) 摆锤的速率v=_____________________.12.⼀光滑的内表⾯半径为10 cm的半球形碗,以匀⾓速度ω绕其对称OC 旋转.已知放在碗内表⾯上的⼀个⼩球P相对于碗静⽌,其位置⾼于碗底4cm,则由此可推知碗旋转的⾓速度约为(A) 10 rad/s.(B) 13 rad/s.(C) 17 rad/s (D) 18 rad/s.[]13.质量为m的⼩球,放在光滑的⽊板和光滑的墙壁之间,并保持平衡,如图所⽰.设⽊板和墙壁之间的夹⾓为α,当α逐渐增⼤时,⼩球对⽊板的压⼒将(A) 增加(B) 减少.(C) 不变.(D) 先是增加,后⼜减⼩.压⼒增减的分界⾓为α=45°.[ ]15.m m⼀圆盘正绕垂直于盘⾯的⽔平光滑固定轴O转动,如图射来两个质量相同,速度⼤⼩相同,⽅向相反并在⼀条直线上的⼦弹,⼦弹射⼊圆盘并且留在盘内,则⼦弹射⼊后的瞬间,圆盘的⾓速度ω(A) 增⼤.(B) 不变.(C) 减⼩.(D) 不能确定定.()16.如图所⽰,A、B为两个相同的绕着轻绳的定滑轮.A滑轮挂⼀质量为M的物体,B滑轮受拉⼒F,⽽且F=Mg.设A、B两滑轮的⾓加速度分别为βA和βB,不计滑轮轴的摩擦,则有(A) βA=βB.(B) βA>βB.(C) βA<βB.(D) 开始时βA=βB,以后βA<βB.18. 有两个半径相同,质量相等的细圆环A和B.A环的质量分布均匀,B环的质量分布不均匀.它们对通过环⼼并与环⾯垂直的轴的转动惯量分别为J A和J B,则(A) J A>J B(B) J A<J B.(C) J A =J B.(D) 不能确定J A、J B哪个⼤.22. ⼀⼈坐在转椅上,双⼿各持⼀哑铃,哑铃与转轴的距离各为0.6 m.先让⼈体以5 rad/s的⾓速度随转椅旋转.此后,⼈将哑铃拉回使与转轴距离为0.2 m.⼈体和转椅对轴的转动惯量为5 kg·m2,并视为不变.每⼀哑铃的质量为5 kg可视为质点.哑铃被拉回后,⼈体的⾓速度ω=__________________________.28.质量m=1.1 kg的匀质圆盘,可以绕通过其中⼼且垂直盘⾯的⽔平光滑固定轴转动,对轴的转动惯量J=221mr(r为盘的半径).圆盘边缘绕有绳⼦,绳⼦下端挂⼀质量m1=1.0 kg的物体,如图所⽰.起初在圆盘上加⼀恒⼒矩使物体以速率v0=0.6 m/s匀速上升,如撤去所加⼒矩,问经历多少时间圆盘开始作反⽅向转动.静电学1. 如图所⽰,两个同⼼球壳.内球壳半径为R 1,均匀带有电荷Q ;外球壳半径为R 2,壳的厚度忽略,原先不带电,但与地相连接.设地为电势零点,则在两球之间、距离球⼼为r 的P 点处电场强度的⼤⼩与电势分别为:(A) E =204r Q επ,U =r Q04επ.(B) E =204r Q επ,U =???? ??-πr R Q11410ε.(C) E =204r Qεπ,U =??-π20114R r Q ε.(D) E =0,U =204R Qεπ.[]10.E图中曲线表⽰⼀种轴对称性静电场的场强⼤⼩E 的分布,r 表⽰离对称轴的距离,这是由____________________________________产⽣的电场.14. ⼀半径为R 的均匀带电球⾯,其电荷⾯密度为σ.若规定⽆穷远处为电势零点,则该球⾯上的电势U =____________________.17.Lq如图所⽰,真空中⼀长为L 的均匀带电细直杆,总电荷为q ,试求在直杆延长线上距杆的⼀端距离为d 的P 点的电场强度.28. 关于⾼斯定理,下列说法中哪⼀个是正确的? (A) ⾼斯⾯内不包围⾃由电荷,则⾯上各点电位移⽮量D 为零.(B)⾼斯⾯上处处D为零,则⾯内必不存在⾃由电荷.(C)⾼斯⾯的D通量仅与⾯内⾃由电荷有关.(D) 以上说法都不正确. ( )q⼀空⼼导体球壳,其内、外半径分别为R 1和R 2,带电荷q ,如图所⽰.当球壳中⼼处再放⼀电荷为q 的点电荷时,则导体球壳的电势(设⽆穷远处为电势零点)为(A) 104R qεπ. (B) 204R qεπ. (C) 102R q επ . (D)20R q ε2π.[]35.如图所⽰,将⼀负电荷从⽆穷远处移到⼀个不带电的导体附近,则导体内的电场强度______________,导体的电势______________.(填增⼤、不变、减⼩)36. ⼀⾦属球壳的内、外半径分别为R1和R2,带电荷为Q.在球⼼处有⼀电荷为q的点电荷,则球壳内表⾯上的电荷⾯密度σ =______________.38. 地球表⾯附近的电场强度为100 N/C.如果把地球看作半径为6.4×105m的导体球,则地球表⾯的电荷Q=___________________.(2/CmN1094129=πε)40. 地球表⾯附近的电场强度约为100 N /C,⽅向垂直地⾯向下,假设地球上的电荷都均匀分布在地表⾯上,则地⾯带_____电,电荷⾯密度σ=__________.(真空介电常量ε 0 = 8.85×10-12 C2/(N·m2) )41. 12σda厚度为d的“⽆限⼤”均匀带电导体板两表⾯单位⾯积上电荷之和为σ.试求图⽰离左板⾯距离为a的⼀点与离右板⾯距离为b的⼀点之间的电势差.42. 半径分别为 1.0 cm与 2.0 cm的两个球形导体,各带电荷 1.0×10-8 C,两球相距很远.若⽤细导线将两球相连接.求(1) 每个球所带电荷;(2) 每球的电势.(22/CmN109419=πε)43.半径分别为R1和R2 (R2 > R1 )的两个同⼼导体薄球壳,分别带有电荷Q1和Q2,今将内球壳⽤细导线与远处半径为r的导体球相联,如图所⽰, 导体球原来不带电,试求相联后导体球所带电荷q.稳恒磁场习题1. 有⼀个圆形回路1及⼀个正⽅形回路2,圆直径和正⽅形的边长相等,⼆者中通有⼤⼩相等的电流,它们在各⾃中⼼产⽣的磁感强度的⼤⼩之⽐B 1 / B 2为(A) 0.90. (B) 1.00. (C)1.11.(D)1.22.[]2.边长为l 的正⽅形线圈中通有电流I ,此线圈在A 点(见图)产⽣的磁感强度B 为 (A) l I π420µ. (B) lI π220µ.(C)lI π02µ. (D) 以上均不对.[]3.通有电流I 的⽆限长直导线有如图三种形状,则P ,Q ,O 各点磁感强度的⼤⼩B P ,B Q ,B O 间的关系为: (A) B P > B Q > B O . (B) B Q > B P > B O .(C) B Q > B O > B P . (D) B O > B Q > B P . ( )4.⽆限长载流空⼼圆柱导体的内外半径分别为a、b,电流在导体截⾯上均匀分布,则空间各处的B的⼤⼩与场点到圆柱中⼼轴线的距离r的关系定性地如图所⽰.正确的图是[]11. ⼀质点带有电荷q =8.0×10-10 C,以速度v =3.0×105 m·s-1在半径为R =6.00×10-3 m的圆周上,作匀速圆周运动.该带电质点在轨道中⼼所产⽣的磁感强度B =__________________,该带电质点轨道运动的磁矩p m=___________________.(µ0 =4π×10-7 H·m-1) 12. 载有⼀定电流的圆线圈在周围空间产⽣的磁场与圆线圈半径R有关,当圆线圈半径增⼤时,(1)圆线圈中⼼点(即圆⼼)的磁场__________________________(2.)圆线圈轴线上各点的磁场__________________________________________________________________________________________________.14. ⼀条⽆限长直导线载有10 A的电流.在离它0.5 m远的地⽅它产⽣的磁感强度B为______________________.⼀条长直载流导线,在离它1 cm处产⽣的磁感强度是10-4T,它所载的电流为__________________________.两根长直导线通有电流I,图⽰有三种环路;在每种情况下,??lB等于:____________________________________(对环路a).___________________________________(对环路b).____________________________________(对环路c).16.设氢原⼦基态的电⼦轨道半径为a0,求由于电⼦的轨道运动(如图)在原⼦核处(圆⼼处)产⽣的磁感强度的⼤⼩和⽅向.19.⼀根半径为R的长直导线载有电流I,作⼀宽为R、长为l的假想平⾯S,如图所⽰。

大学物理实验第二版第3册课后练习题含答案

大学物理实验第二版第3册课后练习题含答案前言大学物理实验是大学物理的重要组成部分,通过实验可以加深对物理知识的理解,并培养实验能力和科学精神。

掌握大学物理实验的技能对学生未来从事相关领域的工作和研究具有重要的帮助。

本文将为大家提供大学物理实验第二版第3册的课后练习题,其中还包含了答案供大家参考。

课后练习题实验一答案1.望远镜通过调节焦距可以使得远处的物体像变清晰。

2.擦拭物镜和目镜的透镜,调节合适焦距即可。

3.(略)实验二答案1.$sin\\theta_1=n \\cdot sin\\theta_2$2.$n=\\frac{sin\\theta_1}{sin\\theta_2}=1.48$3.(略)实验三答案1.声压级L的单位是分贝,$L=10log\\frac{p}{p_0}$,其中p0为参考压强,$p_0=2 \\times 10^{-5} Pa$。

2.$L_2-L_1=10log\\frac{p_2}{p_1}=10log\\frac{d_1^2}{d_2^2}=10log(\\frac{0 .58^2}{1.00^2})=-4.07dB$3.分贝的单位不仅可以用于声压级的表示,也可以用于其他物理量的表示,如电压、功率等。

实验四答案1.通过调节功率可以控制液晶显示屏的亮度,使其达到最佳显示效果。

2.(略)3.在夜晚使用液晶显示屏的亮度应该适当降低,以免刺眼的光线照射到车外影响其他驾车人的视线。

实验五答案1.环状光路的长度为$L=2\\pi r$。

2.通过调节镜头位置可以改变光路的长度,从而改变干涉条纹的位置和数量。

3.(略)实验六答案1.通过调节球面镜、平面镜的位置,以及反光板的角度可以改变光路的长度、方向,从而实现干涉实验。

2.洛伦兹-费歇实验可以测量电子的速度和能量。

3.(略)结语本文为大家提供了大学物理实验第二版第3册的课后练习题,其中还包含了答案供大家参考。

希望本文能够帮助大家更好地掌握物理实验的知识和技能。

大学物理上试卷(有答案)

一、选择题(每题3分,共10题)1.一质点在平面上作一般曲线运动,其瞬时速度为υ,瞬时速率υ为,某一段时间内的平均速度为υ ,平均速率为υ,它们之间的关系必定有:( D )A υ=υ,υ= υ B υ≠υ, υ=υC υ ≠υ,υ ≠υD υ =υ,υ ≠υ 3.一质量为m 的质点以与地的仰角θ=30°的初速0v 从地面抛出,若忽略空气阻力,求质点落地时相对抛射时的动量的增量. ( A ) A 动量增量大小为0v m,方向竖直向下. B 动量增量大小为v m ,方向竖直向上. C 动量增量大小为0v m 2 ,方向竖直向下. D 动量增量大小为v m 2 ,方向竖直向上.4.地球的质量为m ,太阳的质量为M ,地心与日心的距离为R ,引力常数为G ,则地球绕太阳作圆周运动的轨道角动量为( A )。

A GMR mB R GMmC R GMmD R GMm25.一刚体以每分钟60转绕Z 轴做匀速转动(ω沿Z 轴正方向)。

设某时刻刚体上一点P 的位置矢量为k j i r 543++=,其单位为m 210-,若以s m /102-为速度单位,则该时刻P 点的速度为:( C )A υ =94.2i +125.6j +157.0k ;B υ =34.4k ;C υ=-25.1i +18.8j ; D υ=-25.1i -18.8j ;6.刚体角动量守恒的充分而必要的条件是:( B )A 刚体不受外力矩的作用B 刚体所受合外力矩为零C 刚体所受的合外力和合外力矩均为零D 刚体的转动惯量和角速度均保持不变 7.一质点在X 轴上作简谐振动,振幅A=4cm 。

周期T=2s 。

其平衡位置取作坐标原点。

若t=0时刻质点第一次通过x= -2cm 处,且向X 轴负方向运动,则质点第二次通过x= -2cm 处的时刻为( B )。

A 1sB 32sC 34s D 2s8.图示一简谐波在t=0时刻的波形图,波速υ=200m/s ,则图中O 点的振动加速度的表达式为( D )。

2021年大学电子信息科学专业《大学物理(上册)》期末考试试题 含答案

2021年大学电子信息科学专业《大学物理(上册)》期末考试试题含答案姓名:______ 班级:______ 学号:______考试须知:1、考试时间:120分钟,本卷满分为100分。

2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、班级、学号。

一、填空题(共10小题,每题2分,共20分)1、某人站在匀速旋转的圆台中央,两手各握一个哑铃,双臂向两侧平伸与平台一起旋转。

当他把哑铃收到胸前时,人、哑铃和平台组成的系统转动的角速度_____。

2、一圆盘正绕垂直于盘面的水平光滑固定轴O转动,如图射来两个质量相同,速度大小相同,方向相反并在一条直线上的子弹,子弹射入圆盘并留在盘内,则子弹射入后的瞬间,圆盘的角速度_____。

3、刚体绕定轴转动时,刚体的角加速度与它所受的合外力矩成______,与刚体本身的转动惯量成反比。

(填“正比”或“反比”)。

4、一个力F作用在质量为 1.0 kg的质点上,使之沿x轴运动.已知在此力作用下质点的运动学方程为 (SI).在0到4 s的时间间隔内, (1) 力F的冲量大小I =__________________. (2) 力F对质点所作的功W =________________。

5、动方程当t=常数时的物理意义是_____________________。

6、一质点在OXY平面内运动,其运动方程为,则质点在任意时刻的速度表达式为________;加速度表达式为________。

7、一个半径为、面密度为的均匀带电圆盘,以角速度绕过圆心且垂直盘面的轴线旋转;今将其放入磁感应强度为的均匀外磁场中,的方向垂直于轴线。

在距盘心为处取一宽度为的圆环,则该带电圆环相当的电流为________,该电流所受磁力矩的大小为________ ,圆________盘所受合力矩的大小为________。

8、一质点的加速度和位移的关系为且,则速度的最大值为_______________ 。

9、一小球沿斜面向上作直线运动,其运动方程为:,则小球运动到最高点的时刻是=_______S。

复旦大学《大学物理》历年期末考试试卷(含答案)


σh . ε0


帝 (B) σ . 2ε 0
(D) 2εσ0创h .创大
帝h b 大 创d 创
8. 设有一个带正电的导体球壳.当球壳内充满电介质、球壳外是真空时,球壳外一
帝 点的场强大小和电势用 E1,U1 表示;而球壳内、外均为真空时,壳外一点的场强 大 大帝 帝 大小和电势用 E2,U2 表示,则两种情况下壳外同一点处的场强大小和电势大小的 创 创 大 关系为
UC
d/2 Q d/2
C
薄板 C 的电势


创 UC= ______________.

帝 大 创 创
B




19. 不规则地搅拌盛于绝热容器中的液体,液体温度在升高,若将液体看作系统,则:
帝 帝 (1) 外界传给系统的热量_________零; 创大 创大 (2) 外界对系统作的功__________零; 创 创 (3) 系统的内能的增量___________零;

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创 创 16. 对一定质量的理想气体进行等温压缩.若初始时每立方米体积内气体分子数为 1.96
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48.一"无限大"平行板电容器,极板面积为S,若插入一厚度与极板间距相等而面积为S/ 2、相对介电常量为r的各向同性均匀电介质板(如图所示),则插入介质后的电容值与原来的电容值之比C/C0=?
49.如右图所示,用力F把电容器中的电介质板拉出,在图(a)和图(b)的两种情况下,电容器中储存的静电能量将如何变化?
46.真空中有“孤立的”均匀带电球体和一均匀带电球面,如果它们的半径和所带的电荷都相等.则球体的静电能球面的静电能(选填:大于、小于、等于)
47.将一空气平行板电容器接到电源上充电到一定电压后,断开电源.再将一块与极板面积相同的金属板平行地插入两极板之间,如图所示,则由于金属板的插入及其所放位置的不同,电容器储能将如何变化?所储磁能与金属板相对极板的位置是否有关?若保持与电源连接,则上述问题又如何?
40.一孤立金属球,带有电荷1.2×10-8C,已知当电场强度的大小为3×106V/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多少?
41.同心导体球与导体球壳周围电场的电场线分布如右图所示,由电场线分布情况可知球壳上所带总电荷是大于零还是小于零?
42.如右图所示,一封闭的导体壳A内有两个导体B和C.A、C不带电,B带正电,则A、B、C三导体的电势VA、VB、VC的大小关系如何?
9.在各向同性的电介质中,当外电场不是很强时,电极化强度 ,式中的 应是由
(A)自由电荷产生的.(B)束缚电荷产生的.
(C)自由电荷与束缚电荷共同产生的.(D)当地的分子电偶极子产生的.
10.半径为R的“无限长”均匀带电圆柱体的静电场中各点的电场强度的大小E与距轴线的距离r的关系曲线为:
11.均匀带电球面,电荷面密度为,球面内电场强度处处为零,球面上面元dS带有dS的电荷,该电荷在球面内各点产生的电场强度是否为零?
57.一空气平行板电容器,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.求两极板间的电势差、极板上的电荷。
58.图示为一均匀极化的电介质圆柱体,已知电极化强度为 ,其方向平行于圆柱体轴线,A、B两端面上和侧面C上的束缚电荷面密度分别为 、 、 ,求 、 、 。
59.A、B为两个电容值都等于C的电容器,已知A带电荷为Q,B带电荷为2Q.现将A、B并联后,系统电场能量的增量W=?
24.两块面积均为S的金属平板A和B彼此平行放置,板间距离为d(d远小于板的线度),设A板带有电荷q1,B板带有电荷q2,则AB两板间的电势差UAB为多少?
25.A、B为真空中两个平行的“无限大”均匀带电平面,已知两平面间的电场强度大小为E0,两平面外侧电场强度大小都为E0/3,方向如图.则A、B两平面上的电荷面密度分别为多少?
55.A、B为两块无限大均匀带电平行薄平板,两板间和左右两侧充满相对介电常量为r的各向同性均匀电介质.已知两板间的场强大小为E0,两板外的场强均为 ,方向如图.则A、B两板所带电荷面密度A、B各为多少?
56.在无限大的各向同性均匀电介质中,放一无限大的均匀带电平板.已知介质的相对介电常量为r,平板上的自由电荷面密度为.则介质中的电极化强度的大小为P=?
50.一空气平行板电容器,接电源充电后电容器中储存的能量为W0.在保持电源接通的条件下,在两极板间充满相对介电常量为r的各向同性均匀电介质,则该电容器中储存的能量W是W0的几倍?
51.如图,把一块原来不带电的金属板B,移近一块已带有正电荷Q的金属板A,平行放置.设两板面积都是S,板间距离是d,忽略边缘效应.当B板不接地时,两板间电势差UAB=?B板接地时两板间电势差 ?
43.真空中一半径为R的未带电的导体球,在离球心O的距离为a处(a>R)放一点电荷q,如图所示.设无穷远处电势为零,则导体球的电势等于多少?
44.一导体球外充满相对介电常量为r的均匀电介质,若测得导体表面附近场强为E,则导体球面上的自由电荷面密度为多少?
45.一平行板电容器始终与端电压一定的电源相联.当电容器两极板间为真空时,电场强度为 ,电位移为 ,而当两极板间充满相对介电常量为r的各向同性均匀电介质时,电场强度 和电位移 各为多少?
物上末课外练习题(非通达)
一、静电场部分
1.已知一高斯面所包围的体积内电荷代数和∑q=0,则可肯定:
(A)高斯面上各点场强均为零.
(B)穿过高斯面上每一面元的电场强度通量均为零.
(C)穿过整个高斯面的电场强度通量为零.
(D)以上说法都不对.
2.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:
28.点电荷q1、q2、q3和q4在真空中的分布如图所示.图中S为闭合曲面,则通过该闭合曲面的电场强度通量 =?式中的 为闭合曲面上任一点场强,它是由哪些点电荷产生的?
29.把一个均匀带有电荷+Q的球形肥皂泡由半径r1吹胀到r2,则半径为R(r1<R<r2=的球面上任一点的场强大小E由____变为____;电势U由_____变为_____(选无穷远处为电势零点).
36.半径分别为R和r的两金属球相距很远.用一根细长导线将两球连接在一起并使它们带电.在忽略导线的影响下,两球表面电荷面密度之比R/r=?
37.一带电大导体平板,平板二个表面的电荷面密度的代数和为,置于电场强度为 的均匀外电场中,且使板面垂直于 的方向.设外电场分布不因带电平板的引入而改变,求板的附近左侧和右侧场强。
12.设有一“无限大”均匀带正电荷的平面.取x轴垂直带电平面,坐标原点位于带电平面上,则其周围空间各点的电场强度E随距离平面的位置坐标x变化的关系曲线为(规定场强方向沿x轴正向为正、反之为负):
13.电荷面密度均为+的两块“无限大”均匀带电平行
平板如图放置,请画出其周围空间各点电场强度 随位置
坐标x变化的关系曲线为:(设场强方向向右为正)
(D)使电介质对称分布,高斯定理也不成立.
8.C1和C2两个电容器,其上分别标明200 pF(电容量)、500 V(耐压值)和300 pF、900 V.把它们串连起来在两端加上1000 V电压,则
(A)C1被击穿,C2不被击穿.(B)C2被击穿,C1不被击穿.
(C)两者都被击穿.(D)两者都不被击穿.
30.如图所示,一点电荷q位于正立方体的A角上,则通过侧面abcd的电场强度通量e=?
31.一半径为R的均匀带电球面,带有电荷Q.若设该球面上电势为零,则球面内各点电势U=?
32.如图所示,在一个点电荷的电场中分别作三个电势不同的等势面A,B,C.已知UA>UB>UC,且UA-UB=UB-UC,则相邻两等势面之间的距离的关系如何?
60.一电容为C的电容器,极板上带有电荷Q,若使该电容器与另一个完全相同的不带电的电容器并联,则该电容器组的静电能W=?
61.一个平行板电容器,充电后与电源断开,当用绝缘手柄将电容器两极板间距离拉大,则两极板间的电势差U12、电场强度的大小E及电场能量W将各自如何变化?
16.有一边长为a的正方形平面,在其中垂线上距中心O点a/2处,有一电荷为q的正点电荷,如图所示,则通过该平面的电场强度通量等于多少?
17.两个“无限长”的、内外半径分别为R1和R2的共轴圆柱面,均匀带电,沿轴线方向单位长度上的所带电荷分别为1和2,则在外圆柱面外面、距离轴线为r处的P点的电场强度大小E为多少?
(C)从A到D,电场力作功最大.
(D)从A到各点,电场力作功相等.
7.在一点电荷q产生的静电场中,一块电介质如图放置,以点电荷所在处为球心作一球形闭合面S,则对此闭合面:
(A)高斯定理成立,且可用它求出闭合面上各点的场强.
(B)高斯定理成立,但不能用它求出闭合面上各点的场强.
(C)电介质不对称分布,高斯定理不成立.
21.在点电荷+q的电场中,若取图中P点处为电势零点,求M点电势。
22.如图所示,一半径为a的“无限长”圆柱面上均匀带电,其电荷线密度为.在它外面同轴地套一半径为b的薄金属圆筒,圆筒原先不带电,但与地连接.设地的电势为零,则在内圆柱面里面、距离轴线为r的P点的场强大小和电势分布为多少?
23.一半径为R的均匀带电球面,带有电荷Q.若规定该球面上的电势值为零,则无限远处电势等于多少?
(A)场强相等Ez相等,电势相等.(D)场强分量Ez相等,电势不等.
6.点电荷-q位于圆心O处,A、B、C、D为同一圆周上的四点,如图所示.现将一试验电荷从A点分别移动到B、C、D各点,则
(A)从A到B,电场力作功最大.
(B)从A到C,电场力作功最大.
(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.
3.根据高斯定理 可知下述各种说法中,正确的是:
(A)闭合面内的电荷代数和为零时,闭合面上各点场强一定为零.
26.两个平行的“无限大”均匀带电平面,其电荷面密度分别为+和-2,如图所示,则A、B、C三个区域的电场强度分别为:EA=?EB=?EC=?(设方向向右为正).
27.如图所示,真空中两个正点电荷Q,相距2R.若以其中一点电荷所在处O点为中心,以R为半径作高斯球面S,则通过该球面的电场强度通量=?若以 表示高斯面外法线方向的单位矢量,则高斯面上a、b两点的电场强度分别为多少?
(C)如果高斯面上 处处不为零,则高斯面内必有电荷.
(D)如果高斯面内有净电荷,则通过高斯面的电场强度通量必不为零.
5.有N个电荷均为q的点电荷,以两种方式分布在相同半径的圆周上:一种是无规则地分布,另一种是均匀分布.比较这两种情况下在过圆心O并垂直于圆平面的z轴上任一点P(如图所示)的场强与电势,则有
52.一任意形状的带电导体,其电荷面密度分布为(x,y,z),则在导体表面外附近任意点处的电场强度的大小E(x,y,z) =?其方向如何?
53.已知空气的击穿场强为3×106V/m,则处于空气中的一个半径为1 m的球形导体能达到的最高电势Umax=?
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