苏大-基础物理-题库-试卷及答案

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江苏大学 物理练习册答案14

江苏大学 物理练习册答案14

练习 14知识点:麦克斯韦速率分布律、三个统计速率、平均碰撞频率和平均自由程一、选择题1. 在一定速率υ附近麦克斯韦速率分布函数 f (υ)的物理意义是:一定量的气体在给定温度下处于平衡态时的 ( )(A )速率为υ的分子数; (B )分子数随速率υ的变化;(C )速率为υ的分子数占总分子数的百分比;(D )速率在υ附近单位速率区间内的分子数占总分子数的百分比。

解:(D) NdvdN v f =)(,速率在v 附近单位速率区间内的分子数占总分子数的百分比2. 如果氢气和氦气的温度相同,摩尔数也相同,则 ( )(A )这两种气体的平均动能相同; (B )这两种气体的平均平动动能相同; (C )这两种气体的内能相等; (D )这两种气体的势能相等。

解:(B) 平均动能=平均平动动能+转动动能,氦气为单原子分子,3=i ;氢气为双原子(刚性)分子, 5=i3. 在恒定不变的压强下,理想气体分子的平均碰撞次数z 与温度T 的关系为 ( )(A )与T 无关; (B )与T 成正比; (C )与T 成反比; (D )与T 成正比; (E )与T 成反比。

解:(C)TM R pd d kT p M RT d n v z mol mol πππππ82822222=== 4. 根据经典的能量按自由度均分原理,每个自由度的平均能量为( )(A )kT /4; (B )kT /3; (C )kT /2; (D )3kT /2; (E )kT 。

解:(C) 5. 在20℃时,单原子理想气体的内能为 ( )(A )部分势能和部分动能; (B )全部势能; (C )全部转动动能; (D )全部平动动能; (E )全部振动动能。

解:(D)单原子分子的平动自由度为3,转动自由度0, 振动自由度为06. 1mol 双原子刚性分子理想气体,在1atm 下从0℃上升到100℃时,内能的增量为( )(A )23J ; (B )46J ; (C )2077.5J ; (D )1246.5J ; (E )12500J 。

江苏大学,大学物理 习题答案1-5

江苏大学,大学物理 习题答案1-5

练习 一(曲线运动、直线运动、圆周运动、抛体运动、相对运动)一、选择题 1. 质点沿轨道AB 作曲线运动,速率逐渐减小,图中哪一种情况正确地表示了质点在C 处的加速度? ( C )(A) (B) (C) (D)解:(C)a 指向曲线凹侧,a 、v 间夹角大于900,速率减小,a 、v间夹角小于900,速率增加2.一质点沿x 轴作直线运动,其v -t 曲线如图所示,如t =0时,质点位于坐标原点,则t =4.5 s 时,质点在x 轴上的位置为 . ( B )(A) 5m . (B) 2m . (C) 0.(D) -2 m . (E) -5 m. 解:(B) 根据曲线下面积计算 3. 一质点沿x 轴运动的规律是x =t 2-4t +5(SI 制)。

则前三秒内它的 ( D )(A)位移和路程都是3m ; (B)位移和路程都是-3m ;(C)位移是-3m ,路程是3m ; (D)位移是-3m ,路程是5m 。

解: (D)由运动方程得42-=t v x ,令0=x v 得s t 2=,此值在前三秒内,因此前三秒内质点作回头运动.m x 5)0(=,m x 1)2(=,m x 2)3(=,m x x x 352)0()3(-=-=-=∆,m x x x x s 5)1()2()2()0(=-+-=∆4. 一质点的运动方程是j t R i t R rωωsin cos +=,R 、ω为正常数。

从t =ω/π到t =2 (1)该质点的位移是 (A) -2R i ; (B) 2R i ; (C) -2j ;(D) 0。

( B )(2)该质点经过的路程是 (A) 2R ; (B) R π;(C) 0; (D) ωR π。

(B ) 解: (1)(B),(2)B.由运动方程知质运点轨迹方程为圆, i R i R i R r r r2)()/()/2(=--=-=∆ωπωπ5.一质点在平面上运动,已知质点位置矢量的表示式为j bt i at r 22+=(其中a 、b 为常量), 则该质点作 ( B )(A) 匀速直线运动; (B) 变速直线运动;(C) 抛物线运动; (D)一般曲线运动.解:(B)a bx y bt y at x /,,22===6.某物体的运动规律为t k t 2d /d v v -=,式中的k 为大于零的常量.当0=t 时,初速为v 0,则速度v 与时间t 的函数关系是 ( C ) (A) 0221v v +=kt ; (B) 0221v v +-=kt ; (C) 02121v v +=kt ; (D) 02121v v +-=kt . 解:( C )⎰⎰-=t v v ktdt v dv 020 7. 某人以4km/h 的速率向东前进时,感觉风从正北吹来,如将速率增加一倍,则感觉风从东北方向吹来。

大学基础教育《大学物理(一)》过关练习试卷 附答案

大学基础教育《大学物理(一)》过关练习试卷 附答案

大学基础教育《大学物理(一)》过关练习试卷附答案姓名:______ 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、一质点同时参与了两个同方向的简谐振动,它们的振动方程分别为(SI),(SI).其合振运动的振动方程为x=____________。

2、一个质点的运动方程为(SI),则在由0至4s的时间间隔内,质点的位移大小为___________,在由0到4s的时间间用内质点走过的路程为___________。

3、简谐振动的振动曲线如图所示,相应的以余弦函数表示的振动方程为__________。

4、二质点的质量分别为、. 当它们之间的距离由a缩短到b时,万有引力所做的功为____________。

5、已知质点的运动方程为,式中r的单位为m,t的单位为s。

则质点的运动轨迹方程,由t=0到t=2s内质点的位移矢量______m。

6、一长直导线旁有一长为,宽为的矩形线圈,线圈与导线共面,如图所示. 长直导线通有稳恒电流,则距长直导线为处的点的磁感应强度为___________;线圈与导线的互感系数为___________。

7、一个绕有500匝导线的平均周长50cm的细螺绕环,铁芯的相对磁导率为600,载有0.3A 电流时, 铁芯中的磁感应强度B的大小为___________;铁芯中的磁场强度H的大小为___________ 。

8、如图所示,轴沿水平方向,轴竖直向下,在时刻将质量为的质点由a处静止释放,让它自由下落,则在任意时刻,质点所受的对点的力矩=________ ;在任意时刻,质点对原点的角动量=_____________。

9、质量为M的物体A静止于水平面上,它与平面之间的滑动摩擦系数为μ,另一质量为的小球B以沿水平方向向右的速度与物体A发生完全非弹性碰撞.则碰后它们在水平方向滑过的距离L=__________。

江苏大学大学物理习题册答案练习05

江苏大学大学物理习题册答案练习05

练习 五一、选择题:1.B ;2.D ;3.A ;4.B ;5.C ;6.B二、填空题:1.相对性原理:物理规律在一切惯性系中都有相同的数学表达形式; 光速不变原理:任一惯性系中测得的光在真空中的传播速度都是相等的. 2.1.3⨯10-5s 3.c 988.0 4.45.s m /1060.28⨯,s m /1060.28⨯三、计算题1.解:(1)根据洛仑兹正变换关系222/1/cv cvx t t --=' ,由题意知221212/1cv t t t t --='-',22/1cv t t -∆='∆,即 c c t tv ⋅=⋅'∆∆-=35)(12(2) 根据洛仑兹正变换关系22/1cv vt x x --=',由题意知c t v cv t v x 5/122-='∆-=-∆-='∆,即空间距离s m c x l /1071.658⨯=='∆=2.解:(1)根据洛仑兹正变换关系22/1cv vt x x --=',由题意知22/1cv x x -∆='∆,c c x xv ⋅=⋅∆∆-=38)'(12,(2) 根据洛仑兹正变换关系222/1/cv cvx t t --='s c c x v cv cx v t 822221094.0/8//1/-⨯-=-='∆-=-∆-='∆,s t 81094.0-⨯='∆3.解:(1)根据运动时和固有时的关系s c c cv t 828221033.4)/8.0(1/106.2/1/--⨯=-⨯=-∆=∆τ(2) 距离为同一参考系测得的速率与时间的乘积m t v l 3.101033.41038.088=⨯⨯⨯⨯=∆=-4. 解:(1)l l '=,m '=,()222201/1/m m l v cl v cρρ''==='--(2)0l l '=,m '=,m l ρ''==='5.解:(1)根据洛仑兹速度逆变换关系c c c c u v v u u xx x 929.04.015.08.0/12=++='++'=(2) 根据光速不变原理, 光子的速度为c6.解:动能的增量等于外力的功Jc m c m c v m E A cv k 1520201.0220111041.0005.0/1-=⨯==⎪⎪⎭⎫⎝⎛--=∆=J c m c cv m cv m E A cv cv k 142028.02209.0220221014.5627.0/1/1-==⨯==⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛---=∆=。

江苏大学,大学物理19--22练习答案

江苏大学,大学物理19--22练习答案

练习 十九知识点:理想气体状态方程、温度、压强公式、能量均分原理、理想气体内能一、选择题1. 容器中储有一定量的处于平衡状态的理想气体,温度为T ,分子质量为m ,则分子速度在x 方向的分量平均值为 (根据理想气体分子模型和统计假设讨论) ( )(A )x = (B )x υ=; (C )m kT x 23=υ; (D )0=x υ。

解:(D)平衡状态下,气体分子在空间的密度分布均匀,沿各个方向运动的平均分子数相等,分子速度在各个方向的分量的各种平均值相等,分子数目愈多,这种假设的准确度愈高.2. 若理想气体的体积为V ,压强为p ,温度为T ,一个分子的质量为m ,k 为玻耳兹曼常量,R 为摩尔气体常量,则该理想气体的分子数为 ( )(A )pV /m ; (B )pV /(kT ); (C )pV /(RT ); (D )pV /(mT )。

解: (B)理想气体状态方程NkT T N R N RT m N Nm RT M M pV AA mol ==== 3.根据气体动理论,单原子理想气体的温度正比于 ( )(A )气体的体积; (B )气体的压强;(C )气体分子的平均动量;(D )气体分子的平均平动动能。

解: (D)kT v m k 23212==ε (分子的质量为m ) 4.有两个容器,一个盛氢气,另一个盛氧气,如果两种气体分子的方均根速率相等,那么由此可以得出下列结论,正确的是 ( )(A )氧气的温度比氢气的高; (B )氢气的温度比氧气的高;(C )两种气体的温度相同; (D )两种气体的压强相同。

解:(A) kT v m k 23212==ε,2222H O H O T T m m =(分子的质量为m ) 5.如果在一固定容器内,理想气体分子速率都提高为原来的2倍,那么 ( )(A )温度和压强都升高为原来的2倍;(B )温度升高为原来的2倍,压强升高为原来的4倍;(C )温度升高为原来的4倍,压强升高为原来的2倍;(D )温度与压强都升高为原来的4倍。

大学基础教育《大学物理(二)》期末考试试卷 附答案

大学基础教育《大学物理(二)》期末考试试卷 附答案

大学基础教育《大学物理(二)》期末考试试卷附答案姓名:______ 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、已知质点的运动方程为,式中r的单位为m,t的单位为s。

则质点的运动轨迹方程,由t=0到t=2s内质点的位移矢量______m。

2、一条无限长直导线载有10A的电流.在离它 0.5m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1cm处产生的磁感强度是T,它所载的电流为____________。

3、两个相同的刚性容器,一个盛有氧气,一个盛氦气(均视为刚性分子理想气体)。

开始他们的压强和温度都相同,现将3J的热量传给氦气,使之升高一定的温度。

若使氧气也升高同样的温度,则应向氧气传递的热量为_________J。

4、理想气体向真空作绝热膨胀。

()A.膨胀后,温度不变,压强减小。

B.膨胀后,温度降低,压强减小。

C.膨胀后,温度升高,压强减小。

D.膨胀后,温度不变,压强不变。

5、两根相互平行的“无限长”均匀带正电直线1、2,相距为d,其电荷线密度分别为和如图所示,则场强等于零的点与直线1的距离a为_____________ 。

6、一质点作半径为0.1m的圆周运动,其运动方程为:(SI),则其切向加速度为=_____________。

7、一质点沿半径R=0.4m作圆周运动,其角位置,在t=2s时,它的法向加速度=______,切向加速度=______。

8、两个同振动方向、同频率、振幅均为A的简谐振动合成后振幅仍为A,则两简谐振动的相位差为_______ 。

9、质量为m的物体和一个轻弹簧组成弹簧振子,其固有振动周期为T.当它作振幅为A的自由简谐振动时,其振动能量E=__________。

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

江苏大学大学物理习题册答案

江苏大学大学物理习题册答案

练习 二一、选择题:1.B ;2.B ;3.A ;4.D ;5.B ;6.A ;7.A ;8.C二、填空题: 1.0, 2g2.mkt a =, 2021kt m v v +=,306k x v t t m =+3.θsin 0mv ;向下 4.)/(4455s m j i+ 5.1.2m 6.J 882三、计算题1.解:(1)2kv dt dv m -=,分离变量并积分⎰⎰-=t v dt m k v dv v 020, 得 tkv m mv v 00+= (2) dt t kv m mv vdt dx 00+==,)1ln(0000t v m k k m dt t kv m mv x t +=+=⎰ (3) 2kv dt dv m -= ,2kv dxdvmv -=,dx m k v dv -=x mkv vv -=0ln ,0kx m v v e -=2.解:(1)Jx x dx x x dx F A ba25.3)22()64(15.03215.02=+=+==⎰⎰外外 (2) )64(2x x dtdvm+-=,22(46)dv v x x dx =-+dx x x vdv v)32(5.0120⎰⎰+-=,2 3.25, 1.80/==v v m s3.解:由动量守恒可得子弹相对砂箱静止时的速度大小为mM m v v +=由质点系动能定理得 2020202121)(21v M m mM mv m M mv m M fl +-=-⎪⎭⎫ ⎝⎛++=-2021v M m mM l f +=, 20202021)(2121v M m mM m M mv m M mv E +=⎪⎭⎫ ⎝⎛++-=∆4.解:炮弹在最高点爆炸前后动量守恒,设另一块的速率υ2与水平方向的夹角为ααθcos 2cos 20v m mv =,122sin 20v m v m -=α 解得:0220212cos 4θv v v +=, 0011cos 2θαv v tg -=.5. 解:由动量守恒v M m v M m mv '+=+=)2()(0Mm mv v M m mv v 2,00+='+=从子弹和物块A 以共同速度开始运动后,对子弹和物块A 、B 系统的机械能守恒222)(21)2(21)(21l k v M m v M m ∆+'+=+,0)2)((mv M m M m k M l ++=∆6.解:(1)由动量守恒得 0=-MV mv ,由动能定理得 222121MV mv mgR += 解得 Mm MgRv +=2;M m MgR M m V +=2(2) 小球相对木槽的速度)(2)1(M m MgRM m V v v ++=+=' Mgm mg M g M m m mg N R v m mg N 2223)(2,+=++='=-。

大学基础物理习题答案

大学基础物理习题答案

大学基础物理习题答案
《大学基础物理习题答案》
在大学基础物理课程中,学生们经常会遇到各种各样的习题和问题。

这些习题
涵盖了从力学到热力学、电磁学等各个领域,考察了学生对物理学知识的掌握
程度和解决问题的能力。

在这篇文章中,我们将给出一些常见的大学基础物理
习题的答案,并希望能够帮助学生更好地理解物理学知识。

1. 一个质量为2kg的物体以速度5m/s沿水平方向运动,受到一个沿运动方向
的恒力,力的大小为10N。

求物体在10s后的速度。

答案:根据牛顿第二定律,物体受到的加速度为$a=F/m=10N/2kg=5m/s^2$。

物体在10s后的速度为$v=v_0+at=5m/s+5m/s^2*10s=55m/s$。

2. 一个弹簧的劲度系数为200N/m,当受到一个力为20N时,弹簧的伸长量为
多少?
答案:根据胡克定律,弹簧的伸长量为$x=F/k=20N/200N/m=0.1m=10cm$。

3. 一个电阻为10Ω的电路中,通过电流为2A,求电路中的电压。

答案:根据欧姆定律,电路中的电压为$V=IR=10Ω*2A=20V$。

通过以上几个例题的解答,我们可以看到,物理学习不仅仅是理论知识的学习,更重要的是能够运用所学知识解决实际问题。

希望同学们在学习物理的过程中,能够多加练习,提高自己的解决问题的能力,从而更好地掌握物理学知识。

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苏大-基础物理-(上)题库-试卷及答案(总75页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--苏州大学 普通物理(一)上 课程试卷(01)卷 共6页一、填空题:(每空2分,共40分。

在每题空白处写出必要的算式)1、一飞轮以角速度ω0绕轴旋转,飞轮对轴的转动惯量为I ;另一个转动惯量为2I 的静止飞轮突然被啮合到同一轴上,啮合后整个系统的角速度ω= 。

2、一飞轮以600转/分的转速旋转,转动惯量为·m 2,现加一恒定的制动力矩使飞轮在1s 内停止转动,则该恒定制动力矩的大小M= 。

3、质量为m=的质点作半径为r=1m 的匀速圆周运动,速率为v=1m/s ,当它走过21圆周时,动量增量P ∆= ,角动量增量L∆= 。

4、一水平管子的横截面积在粗处为S 1=50cm 2,细处S 2=20cm 2,管中水的流量Q=3000cm 3/s ,则粗处水的流速为v 1= ,细处水的流速为v 2= 。

水管中心轴线上1处与2处的压强差P 1-P 2= 。

5、半径为R 的均匀带电球面,带有电量Q ,球心处的电场强度E= ,电势U= 。

6、图示电路中,开关S 开启时,U AB = ,开关S 闭合后AB 中的电流I= ,开关S 闭合后A 点对地电位U AO = 。

7、电路中各已知量已注明,电路中电流I= ,ab 间电压U ab = 。

8、如图所示,磁场B方向与线圈平面垂直向内,如果通过该线圈的磁通量与时间的关系为:Φ=6t 2+7t+1,Φ的单位为10-3Wb ,t 的单位为秒。

当t=2秒时,回路的感应电动势ε= 。

126Ω3ΩbaB9、空气平板电容器内电场强度为E ,此电容放在磁感强度为B的均匀磁场内。

如图所示,有一电子以速度0v 进入电容器内,0v的方向与平板电容器的极板平行。

当磁感强度与电场强度的大小满足 关系时,电子才能保持直线运动。

10、图中各导线中电流均为2安培。

磁导率μ0已知为4π×10-7T ·m/A ,那么闭合平面曲线l 上的磁感应强度的线积分为=⋅⎰l d B l。

11、螺绕环中心线周长l=20cm ,总匝数N=200,通有电流I=,环内充满µr =500的磁介质,环内磁场强度H= ,磁感强度B= ,螺绕环储藏的磁场能量密度w= 。

二、计算题:(每小题10分,共60分)1、半径为R ,质量为M 的均匀圆盘能绕其水平轴转动,一细绳绕在圆盘的边缘,绳上挂质量为m 的重物,使圆盘得以转动。

(1)求圆盘的角加速度;(2)当物体从静止出发下降距离h 时,物体和圆盘的动能各为多少?2、某质点作简谐振动,周期为2s ,振幅为,计时开始时(t=0),质点恰好在负向最大位移处,求:(1)该质点的振动方程;(2)若此振动以速度v=2m/s 沿x 轴正方向传播,求波动方程; (3)该波的波长。

3、图示电路,开始时C 1和C 2均未带电,开关S 倒向1对C 1充电后,再把开关S 拉向2,如果C 1=5µF,C 2=1µF,求: (1)两电容器的电压为多少?(2)开关S 从1倒向2,电容器储存的电场能损失多少?B ----++++vlh24、求均匀带电圆环轴线上离圆心距离a 处的电势,设圆环半径为R ,带有电量Q 。

5、两根长直导线互相平行地放置在真空中,如图所示,导线中通有同向电流I 1=I 2=10安培,求P 点的磁感应强度。

已知50.021==I P I P 米,1I P 垂直2I P 。

6、直径为的长直铜导线载有电流10A ,铜的电阻率ρ=×10-8Ω·m ,求: (1)导线表面处的磁场能量密度ωm ; (2)导线表面处的电场能量密度ωe 。

苏州大学 普通物理(一)上 课程试卷(02)卷 共6页一、填空题:(每空2分,共40分。

在每题空白处写出必要的算式)1、半径为R 的圆盘绕通过其中心且与盘面垂直的水平轴以角速度ω转动,若一质量为m 的小碎块从盘的边缘裂开,恰好沿铅直方向上抛,小碎块所能达到的最大高度h= 。

2、一驻波的表达式为y=2Acos(2πx/λ)cos(2πνt),两个相邻波腹之间的距离是 。

3、一水平水管的横截面积在粗处为A 1=40cm 2,细处为A 2=10cm 2。

管中水的流量为Q=3000cm 3/s ,则粗处水的流速为v 1= ,细处水的流速为v 2= 。

水管中心轴线上1处与2处的压强差P 1-P 2= 。

4、两劲度系数均为k 的弹簧串联起来后,下挂一质量为m 的重物,系统简谐振动周期为 ;若并联后再下挂重物m ,其简谐振动周期为 。

5、固定于y 轴上两点y=a 和y=-a 的两个正点电荷,电量均为q ,现将另一个正点电荷q 0放在坐标原点,则q 0的电势能W= 。

如果点电荷q 0的质量为m ,当把q 0点电荷从坐标原点沿x 轴方向稍许移动一下,在无穷远处,q 0点电荷的速度v= 。

6、点电荷q 位于原不带电的导体球壳的中心,球壳内外半径分别为R 1和R 2,球壳内表面感应电荷= ,球壳外表面感应电荷= ,球壳电势U= 。

7、极板面积为S ,极板间距为d 的空气平板电容器带有电量Q ,现平行插入厚度2d的金属板,则金属板内电场212+Q-QE ˊ= ,插入金属板后电容器储能W= 。

8、导线ABCD 如图所示,载有电流I ,其中BC 段为半径为R 的半圆,O 为其圆心,AB 、CD 沿直径方向,载流导线在O 点的磁感应强度为 ,其方向为 。

9、将磁铁插入一半径为r 的绝缘环,使环中的磁通量的变化为dtd φ,此时环中的感生电动势i ε= ,感生电流i = 。

10、一半径为R=米的半圆形闭合线圈载有电流10安培,放在均匀外磁场中,磁场方向与线圈平面平行,B=特斯拉,线圈所受磁力距M= ,半圆形通电导线所受磁场力的大小为 。

二、计算题:(每小题10分,共60分)1、一轻绳绕于半径r=的飞轮边缘,现以恒力F=98N 拉绳的一端,使飞轮由静止开始转动,已知飞轮的转动惯量I=•m 2,飞轮与轴承之间的摩擦不计。

求:(1)飞轮的角加速度;(2)绳子下拉5m 时,飞轮的角速度和飞轮获得的动能?2、一个水平面上的弹簧振子(劲度系数为k ,重物质量为M ),当它作振幅为A 的无阻尼自由振动时,有一块质量为m 的粘土,从高度为h 处自由下落,在M 通过平衡位置时,粘土正好落在物体M 上,求系统振动周期和振幅。

3、图示电路中,每个电容C 1=3µF,C 2=2µF,ab 两点电压U=900V 。

求:(1)电容器组合的等效电容; (2)c 、d 间的电势差U cd 。

BrF=98NhxMOU1C 2C 1C 1C 1C 1C 2C 1C 1badfce4、图示网络中各已知量已标出。

求 (1)通过两个电池中的电流各为多少;(2)连线ab 中的电流。

5、如图所示长直导线旁有一矩形线圈且CD 与长直导线平行,导线中通有电流I 1=20安培,线圈中通有电流I 2=10安培。

已知a=厘米,b=厘米,l=20厘米。

求线圈每边所受的力。

6、半径R=10cm ,截面积S=5cm 2的螺绕环均匀地绕有N 1=1000匝线圈。

另有N 2=500匝线圈均匀地绕在第一组线圈的外面,求互感系数。

苏州大学 普通物理(一)上 课程试卷(03)卷 共6页一、填空题:(每空2分,共40分。

在每题空白处写出必要的算式) 1、质量为m ,半径为R 的细圆环,悬挂于图示的支点P 成为一复摆,圆环对质心C 的转动惯量I C = ,对支点P 的转动惯量I P = ,圆环作简谐振动的周期T= 。

2、波动方程y=(10πt-4πx),式中单位采用国际单位制,则波速v= ,波入λ= ,频率ν= ,波的传播方向为 。

3、图示电路中,开关S 开启时,U AB = ,开关S 闭合后,AB 中的电流I= ,开关S 闭合后A 点对地电势U AO = 。

4、半径为R 0,带电q 的金属球,位于原不带电的金属球壳(内、外半径分别为R 1和R 2)的中心,球壳内表面感应电荷= ,球壳电势U= ,5、电流密度j 的单位 ,电导率σ的单位 。

b a46V3V57 2.5ΩΩΩΩΩ3.5I 1l FE D Cb a I 26、如图所示电子在a 点具有速率为v 0=107m/s ,为了使电子能沿半圆周运动到达b 点,必须加一匀强磁场,其大小为 ,其方向为 ;电子自a 点运动到b 点所需时间为 ,在此过程中磁场对电子所作的功为 。

(已知电子质量为×10-31千克;电子电量为×10-19库仑)。

7、在磁感应强度为B 的匀强磁场中,平面线圈L 1面积为A 1通有电流I 1,此线圈所受的最大力矩为 ,若另一平面线圈L 2也置于该磁场中,电流为I 2=21I 1,面积S 2=21S 1,则它们所受的最大磁力矩之比为M 1/M 2= 。

二、计算题:(每小题10分,共60分)1、如图所示,质量M=的笼子,用轻弹簧悬挂起来,静止在平衡位置,弹簧伸长x 0=。

今有质量m=的油灰由距离笼底高h=处自由落到笼子上,求笼子向下移动的最大距离。

问什么不能全程考察呢?2、长为l ,质量为m 均质细棒,可绕固定轴O (棒的一个端点),在竖直平面内无摩擦转动,如图所示。

棒原静止在水平位置,将其释放后当转过θ角时,求棒的角加速度β、角速度ω。

3、2µF 和4µF 的两电容器并联,接在1000V 的直流电源上 (1)求每个电容器上的电量以及电压;(2)将充了电的两个电容器与电源断开,彼此之间也断开,再重新将异号的两端相连接,试求每个电容器上最终的电量和电压。

4、均匀带电直线,长为L ,线电荷密度为λ,求带电直线延长线上一点P 的电场强度。

如图所示,P 点和直线一端的距离为d 。

5、两平行长直导线相距d=40厘米,每根导线载有电流I 1=I 2=20安培,如图所示。

求:(1)两导线所在平面内与该两导线等距的P 点处的磁感应强度;(2)通过图中斜线所示面积的磁感应通量,已知r 1 =10厘米,l =25厘米。

θOv bdLI 1I 2r 16、在图示虚线圆内,有均匀磁场B 它正以S T dtdB/1.0 减少设某时刻B=,求:(1)在半径r=10cm 的导体圆环的任一点上涡旋电场E 的大小和方向;(2)如果导体圆环的电阻为2Ω求环内的电流;(3)如果在环上某一点切开,并把两端稍许分开,则两端间电势差为多少?苏州大学 普通物理(一)上 课程试卷(04)卷 共6页一、填空题:(每空2分,共40分。

在每题空白处写出必要的算式)1、一飞轮的角速度在5 s 内由90 rad·s -1均匀地减到80 rad·s -1,那末飞轮的角加速度β= ,在此5 s 内的角位移Δθ= ,再经 秒,飞轮将停止转动。

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