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一、 单项选择题:
1. 北京正负电子对撞机中电子在周长为L 的储存环中作轨道运动。已知电子的动量是P ,则偏转磁场的磁感应强度为: ( C ) (A)
eL
P
π; (B)
eL P π4; (C) eL
P
π2; (D) 0。 2. 在磁感应强度为B ρ
的均匀磁场中,取一边长为a 的立方形闭合面,则通过
该闭合面的磁通量的大小为: ( D ) (A) B a 2; (B) B a 22; (C) B a 26; (D) 0。 3.半径为R 的长直圆柱体载流为I , 电流I 均匀分布在横截面上,则圆柱体内(R r ?)的一点P 的磁感应强度的大小为 ( B ) (A) r I B πμ20=
; (B) 202R Ir B πμ=; (C) 202r I B πμ=; (D) 202R
I
B πμ=。 4.单色光从空气射入水中,下面哪种说法是正确的 ( A ) (A) 频率不变,光速变小; (B) 波长不变,频率变大; (C) 波长变短,光速不变; (D) 波长不变,频率不变.
5.如图,在C 点放置点电荷q 1,在A 点放置点电荷q 2,S 是包围点电荷q 1的封闭曲面,P 点是S 曲面上的任意一点.现在把q 2从A 点移到B 点,则 (D ) (A) 通过S 面的电通量改变,但P 点的电场强度不变; (B) 通过S 面的电通量和P 点的电场强度都改变; (C) 通过S 面的电通量和P 点的电场强度都不变; (D) 通过S 面的电通量不变,但P 点的电场强度改变。 6.如图所示,两平面玻璃板OA 和OB 构成一空气劈尖,一平面单色光垂
A
C
直入射到劈尖上,当A 板与B 板的夹角θ增大时,干涉图样将 ( C ) (A) 干涉条纹间距增大,并向O 方向移动; (B) 干涉条纹间距减小,并向B 方向移动; (C) 干涉条纹间距减小,并向O 方向移动; (D) 干涉条纹间距增大,并向O 方向移动.
7.在均匀磁场中有一电子枪,它可发射出速率分别为v 和2v 的两个电子,这两个电子的速度方向相同,且均与磁感应强度B 垂直,则这两个电子绕行一周所需的时间之比为 ( A ) (A) 1:1; (B) 1:2; (C) 2:1; (D) 4:1.
8.如图所示,均匀磁场的磁感强度为B ,方向沿y 轴正向,欲要使电量为Q
的正离子沿x 轴正向作匀速直线运动,则必须加一个均匀电场E u r
,其大小和
方向为 ( D )
(A) E = B ,E u r 沿z 轴正向; (B) E =v
B
,E u r 沿y 轴正向;
(C) E =B ν,E u r 沿z 轴正向; (D) E =B ν,E u r
沿z 轴负向。
9.三根长直载流导线A ,B ,C 平行地置于同一平面内,分别载有稳恒电流I ,2I ,3I ,电流流向如图所示,导线A 与C 的距离为d ,若要使导线B 受力为零,则导线B 与A 的距
离应为
( A ) (A)
41d ; (B) 43d ; (C) d 31; (D) d 3
2
. 10.为了增加照相机镜头的透射光强度,常在镜头上镀有一层介质薄膜,假
定该介质的折射率为n ,且小于镜头玻璃的折射率,当波长为λ的光线垂直入射时,该介质薄膜的最小厚度应为 ( D ) (A)
2λ; (B) n 2λ; (C) 4
λ
; (D) n 4λ.
11. 对于安培环路定理的正确理解是 ( C )
(A) 若0L
B dr ?=?r r
?,则必定L 上B ρ处处为零;
(B) 若0L
B dr ?=?r r ?,则必定L 不包围电流;
(C) 若0L
B dr ?=?r r ?,则必定L 内包围的电流的代数和为零;
(D) 若0L
B dr ?=?r r ?,则必定L 上各点的B ρ仅与L 内的电流有关。
12.半径为R 的长直圆柱体载流为I , 电流I 均匀分布在横截面上,则圆柱体外(R r >)的一点P 的磁感应强度的大小为 ( A ) (A) r I B πμ20=
; (B) 202R Ir B πμ=; (C) 202r I B πμ=; (D) 202R
I
B πμ=。 13.如图所示,两导线中的电流I 1=4 A ,I 2=1 A ,根据安培环路定律,对图
中所示的闭合曲线C 有 C
B d r ??u r r
?= ( A )
(A) 3μ0; (B )0; (C) -3μ0; (D )5μ0。 14. 在磁感应强度为B ρ
的均匀磁场中,垂直磁
场方向上取一边长
为a 的立方形面,则通过该面的磁通量的大小为: ( A )
(A) B a 2; (B) B a 22; (C) B a 26; (D) 0。
15.静电场的环路定理L
E dr ??r
r ?=0,表明静电场是( A )。
(A) 保守力场; (B) 非保守力场; (C) 均匀场; (D) 非均匀场。 16. 一半径为R 的均匀带电圆环,电荷总量为q, 环心处的电场强度为( B ) (A)
2
04q R
πε; (B) 0; (C)
04q R
πε; (D)
22
04q R
πε.
17. 以下说法正确的是 ( D )
(A) 如果高斯面上E u r
处处为零,则高斯面内必无电荷; (B) 如果高斯面上E u r
处处不为零,则高斯面内必有电荷;
(C) 如果高斯面内电荷的代数和为零,则高斯面上的E u r
必处处为零;
(D) 如果高斯面内电荷的代数和为零,则此高斯面的电通量ΦE 等于零。 18. 真空中两块相互平行的无限大均匀带电平板,其中一块电荷密度为σ,另一块电荷密度为2σ,两平板间的电场强度大小为 ( D )
(A)
032σε; (B) 0σε; (C) 0; (D) 0
2σε。
二、填空题:
1. 法拉第电磁感应定律一般表达式为 dt
d Φ
-
=ε 。 2. 从微观上来说, 产生动生电动势的非静电力是 洛仑兹力 。
3. 如图,一电子经过A 点时,具有速率v 0=1×107m /s 。
欲使这电子沿半圆自A 至C 运动,所需的磁场大小为
1.13×10-3T ,方向为 垂直纸面向里 。
(电子质量=9.1×10-31 kg, 电子电量=-1.6×10-19 C ) 4.如图所示,当通过线圈包围面的磁感线(即磁场)增加时,用法拉第电磁感应定律判断,线圈中感应电动势的方向为 顺时针方向 (从上往下看)。 5.如图所示,在长直电流I 的磁场中,有两个矩形线圈①和②,它们分别以速度ν平行和垂直于长直电流I 运动,如图所示。试述这两个线圈中有无感应电动势:线圈①
中 没有 感应电动势,线圈②中 有 感应电动势。
6. 相干光的相干条件为(1) 频率相同 ;(2) 振动方向相同 ;(3) 相位差恒定 。
7. 电流为I 的长直导线周围的磁感应强度为
02I
r
μπ 。 8. 两平行直导线相距为d ,每根导线载有电流I 1=I 2=I ,则两导线所在平面内与该两导线等距离的一点处的磁感应强度B= 02I
d
μπ或0 。 9. 如图A I I 821==, I 1的方向垂直纸面向外,I 2反之。对于三条闭合回路有:a
B dl ??u r r
i = -8μ0 ;
b
B dl ??u r r i
8μ0 ;c
B dl ??u r r i = 0 。
10. 图示导体ab 置于螺线管的直径位置上,当螺线管接通
电源一瞬间,管内的磁场如图所示,那么涡旋电场沿 逆时针 方向,=ab ε 0 。
11. 若匀强电场的场强为E ,方向平行于半球面的轴线,如图所示,若半球面的半径为R ,则通过此半球面的电场强度通量Φe = πR 2E 。
12.两个无限长同轴圆筒半径分别为R 1和R 2(R 1< R 2),单位长度带电量分别为+λ和-λ。则内筒内(r 02r λ πε 、外筒外的电场大小为 0 。 13.在双缝干涉实验中,若使两缝之间的距离增大,则屏幕上干涉条纹间距 变小;在单缝衍射中,衍射角越大,所对应的明条纹亮度越小。 14.两个平行的无限大均匀带电平板,其电荷面密度分别为 +σ和+2σ,如图所示。则B 、C 两个区域的电场强度分别为E B =0(2)σε-;E C = 03(2)σε。(设方向向右为正)。 15.一个捕蝴蝶的网袋放在均匀的电场E u r 中,网袋的边框是 半径为a 的圆,且垂直于电场,则通过此网袋的电场通量为 2e E a πΦ=。 16.导体处于静电平衡的条件是r int 导体内部场强处处为零(或者E =0)和 E ⊥r 导体表面紧邻处的场强必定和导体表面垂直(或者表面)。 三、简答题: 1. 一矩形线圈在均匀磁场中平动,磁感应强度的方向与线圈平面垂直,如图 所示。问:(1)整个线圈中的感应电动势是多少? (2)a 点与b 点间有没有电势差? 参考解答: (1)因为磁场是均匀的,且线圈匀速运动,由法拉弟电磁感应定律知,E =d dt Φ - 【1分】,且Φ不变【1分】,所以E =0。【1分】 (2)但线圈与运动速度v 垂直的两条边则产生动生电动势,其大小均为 ε′=B l v 【1分】,故a 、b 两点之间存在电势差,a 点电势高于b 点【1分】。在 整个线圈回路中,两条边的电动势方向相反,相互抵消,对整个线圈的电动势为零不影响。【1分】 2. 把同一光源发的光分成两部分而成为相干光的方法有哪几种?这几种方法分别有什么特点并举例? 参考解答:把同一光源发的光分成两部分而成为相干光的方法有两种:分波阵面法和分振幅法【2分】。分波阵面法是指把原光源发出的同一波阵面上的两部分作为两子光源而取得相干光的方法,如杨氏双缝干涉实验等【2分】;分振幅法是指将一普通光源同一点发出的光,利用反射、折射等方法把它“一分为二”,从而获得相干光的方法,如薄膜干涉等【2分】。 3. 将尺寸完全相同的铜环和铝环适当放置,使通过两环内的磁通量的变化率相等。问:(1)这两个环中的感应电流是否相同?(2)这两个环中的感生电场是否相同? 参考解答:感应电流不同【1.5分】,感生电场相同。【1.5分】 (1)根据电磁感应定律,若两环内磁通量的变化率相等,则两环内感应电 动势相等,但两环的电阻率不同,因而感应电流不相等。铝的电阻率比铜的大,因而铝内部的感应电流较小。【1分】 (2)感生电场与磁感应强度的变化率有关,因而与磁通量的变化率有关,与导体的材料无关。故在两环内感生电场是相同的。【1分】 4. 同一条电场线上任意两点的电势是否相等? 为什么? (5分) 参考解答:同一条电场线上任意两点的电势不可能相等【3分】,因为在同一条电场线上任意两点(例如a ,b 两点)之间移动电荷(可取沿电场线的路径)的过程中,电场力做功不等于零,即U a -U b =b a E d r ??u r r ≠0【2分】 也可这样说明,因电场线总是由高电势处指向低电势处,故同一条电场线上任意两点的电势不会相等。 四、计算题: 1. 两平行直导线相距d=40cm ,每根导线载有电流I 1=I 2=20A ,如图所示。求:(1)两导线所在平面内与该两导线等距离的一点处的磁感应强度;(2)通过图中斜线所示面积的磁通量。(设r 1=r 3=l0cm ,l=25cm 。) 解: (1)两导线所在平面内与该两导线等距离的一点处的磁感应强度为 B=B 1+B 2=2B 1=2×02/2I d μπ=702410200.4I d μπππ-??=?=4×10-5(T )【3分】 (2)方法一: 在斜线面积上距I 1为r 处,取长为l ,宽为dr 的条形面积,在该面积上磁感应强度为 B= 01020111 ()22()2T I I r d r r d r μμμπππ+=+--(I 1=I 2), 方向垂直纸面向外。故该面积上磁通量为 dФ=B d S ?u r u r =BdScos0=B l dr=0111()2I l dr r d r μπ+- ∴ 斜线面积上的磁通量为 Φ=3 1 0111 ()2d r S r I l d dr r d r μπ-Φ=+-??=3011ln 2d r I l r r d r μπ--=013113 ()()ln 2I l d r d r r r μπ-- =741020.0.25(0.40.1)(0.40.1) ln 20.10.1 ππ-???--?=2.2×10-6(Wb )【5分】 方法二: 因为两直电流强度相等,对于斜线面积对称分布且两电流在斜线面积上的磁通量方向相同。故通过图中斜线所示面积的磁通量为其中一根电流(如I1)所产生的磁通量的两倍。所以所求磁通量为 Ф=21210 0121 2ln 2r r r I Il r r B dS ldr r r μμππ++?==??r r = 741020.000.25 0.10.020 ln 0.10 ππ -???+=2.2×10-6(Wb )【5分】 2. 制造半导体元件时,常常要精确测定硅片上二氧化硅薄膜的厚度,这时可把二氧化硅薄膜的一部分腐蚀掉,使其形成劈尖,利用等厚条纹测 出其厚度。已知Si 的折射率为3.42,SiO 2的折射率为1.5,入射光波长为589.3nm ,观察到7条暗纹(如图所示)。问SiO 2薄膜的厚度h 是多少?(提示:最后一条暗条纹下的高度正是SiO 2薄膜的厚度) 解一: 由于劈尖上、下表面的反射都有半波损失,所以对于暗纹,有 2nh k =(2k+1)λ/2, k=0,1,2,…【4分】 第7“条”暗纹对应的级数为k=6(即第6“级”暗纹),此条纹下的高度h 6正是SiO 2薄膜的厚度。而 2nh 6=(2×6+1)2λ =13×2 λ 所以SiO 2薄膜的厚度h 6=139589.3101344 1.5 n λ -?=?? =1.28×10-6(m)=1.28μm 【4分】 解二: 对于劈尖,某一条纹处上、下表面的反射光的光程差与明、暗条纹 的关系为 2nh k =22(2),1,2,(21),0,1,2,k k k k k λλ λ==??+=?L L 明纹暗纹 【4分】 第k 级明纹的厚度差为与该明纹相邻的两暗纹间的高度差,即 Δh=h k+1-h k =[2(k+1)+1] 4n λ -(2k+1) 4n λ = 2n λ 同样,第k 级暗纹的厚度差为与该暗纹相邻的两明纹间的高度差,即 Δh=h k+1-h k =(k+1) 2n λ -k 2n λ = 2n λ 可见劈尖干涉的任一条纹的厚度差都是该介质中波长的一半。 现观察到7条暗纹,而劈尖的棱边是第一条亮条纹,因此第一条暗条纹的厚度只能算半个条纹厚度。所以第7条暗纹处薄膜的厚度为 h=6.5Δh=6.52n λ =6.5×9 589.3102 1.5-??=1.28×10-6(m)=1.28μm 【4分】 3. 在通有电流I =5A 的长直导线近旁有一导线段ab ,长l =20cm ,离长直导线距离d =10cm 。当它沿平行于长直导线的方向以速度v =10m /s 平移时,导线段中的感应电动势多大?a ,b 哪端的电势高?(ln3=1.1) 1. 解一: 由动生电动势公式()b ab a v B dl ε=??? r r r 求解。 方法一:先求电动势的绝对值,电动势的方向由其它方法判定。 通有电流I 的长直导线的磁场分布为 B =μ0I/2πr 是一非均匀磁场,方向垂直于导线段ab 所在平面向里。【1分】 由动生电动势公式,得导线ab 中感应电动势大小为 ()sin cos 2 b b ab a a v B dl v B dr πεπ=??=????r r r 【2分】 02b d l a d Iv dr vBdr r μπ+==?? =0ln 2Iv d l d μπ+【1分】 =74105100.10.2ln 20.1 ππ-???+=1.1×10-5(V )【1分】 感应电动势E ab 的方向由右手定则可知为b →a ,即a 端电势高于b 端的电势。【2分】 或由洛仑兹力公式m F qv B =?r r r 知E ab 的方向为v B ?r r 的方向,即b →a ,故a 端电势高。 方法二: 因为在导线ab 上各点磁感应强度不同,故在距长直导线r 处,取线元dr ,该线元以速度v 运动时,其感应电动势 dU =()v B dr ??r r r =vB sin90°dr cos180°=-vBdr =-02Iv dr r μπ 则导线ab 中的感应电动势为 U ab =0 0ln 22b d l a d Iv Iv d l d dr r d μμεππ++=-=-??=-1.1×10-5(V ) ∵ E ab <0 ∴ U ab 的方向为b →a ,即a 端电势高。 方法三: U ba =0 0()sin 90cos0ln 22a a a d b b b d l Iv Iv d v B dr vB dr vBdr dr r d l μμππ+??=??===+????r r r =-1.1×10-5(V ),也小于零。 则E ba 的方向应为a →b ,即E ab 的方向为b →a ,a 端电势高。(注:此种解法判断电动势的方向容易出错。) 解二: 由法拉弟电磁感应定律E =d dt Φ -求解。 方法一: 导线ab 在dt 时间内扫过的面积为S =ly (y =vdt )。因为在导线ab 上各点磁感应强度不同,故在距长直导线x 处,取线元dx ,该线元以速度v 从ab 运动到a ′b ′时,dt 时 间所扫过的面元dS =ydx ,则通过该面元dS 的磁通量dΦ=02I BdS ydx x μπ=,通过面积S 的磁通量为 Φ=000ln 222b d l S a d Iy Iy Iy dx d l d dx x x d μμμπππ++Φ===?? ? 由法拉弟电磁感应定律,其感应电动势的大小为 E = d dt Φ=00ln ln 22I Iv d l dy d l d dt d μμππ++==1.1×10-5(V ) 感应电动势的方向判断同解一。 也可由楞次定律判断: 因为导线ab 所扫过的面积S 随时间在增大,故通过该面积的磁通量也随时间增加。而感应电流所产生的效应就是要阻碍原磁场的增大,故感应电流(如果有感应电流的话,例如可设想有一闭合回路abb ′a ′a )所产生的磁场方向应垂直纸面向外。而要在导线ab 下方产生方向向外的磁场,感应电动势的方向应由b ′→a ′,即a 端电势高。 方法二: 作一辅助回路abcda ,设回路绕行方向为顺时针方向,则当导线平移时通过该回路中面元dS 的磁通量为 d Φ=B dS ?r r =0cos 02I BdS ydx x μπ?=(y =vdt ), 通过回路abcda 的磁通量(回路底长为l ,高为y )为 Φ=000ln 222b d l S a d Iy Iy Iy dx d l d dx x x d μμμπππ++Φ===??? 由法拉弟电磁感应定律,其感应电动势为 E =d dt Φ -=00ln ln 22I Iv d l dy d l d dt d μμππ++-=-=-1.1×10-5(V ) ∵ E <0 ∴ E 的方向与所设回路绕行方向相反,即为逆时针方向,在导线ab 段为b →a ,即a 端电势高。 4.在一单缝夫琅禾费衍射实验中,缝宽5a λ=,缝后透镜焦距40f cm =,试求中央条纹和第一级亮纹的宽度。 解:根据sin a k θλ=±【2分】可得对第一和第二暗纹中心有 1sin a θλ=【1分】,2sin 2a θλ=【1分】 因此第一级和第二级暗纹中心在屏上的位置分别为 111tan sin 40(5)8()x f f f a cm θθλλλ=≈=== 【1分】 222tan sin 240(2)(5)16()x f f f a cm θθλλλ=≈=?=?=【1分】 由此得中央亮纹宽度为0122816()x x cm ?==?=【1分】 第一级亮纹的宽度为1211688()x x x cm ?=-=-=【1分】 5.某单色光垂直入射到每厘米有6000条刻痕的光栅上,其第一级谱线的角位移为20o ,试求(已知sin 200.342o ≈): (1)该单色光波长; (2)它的第二级谱线在何处? 解:(1)由光栅方程并结合题意有217sin 10sin 206000 5.7010570o d m nm λθ--==?=?=【4分】 (2)722 22 5.70106000 arcsin arcsin 10arcsin(0.684)43.2o d λθ--???====【4分】 6.两个半径分别为R 1=5cm 和R 2=10cm 的同心均匀带电球面,内球面带电q 1=2×10-9C,外球面带电q 2=-2×10-9C.求: r 1=2cm ;r 2=15cm 各处的电势。 解:依据题意,由电势叠加原理容易求得空间中任意一点的电势为: 12a a a ???=+【2分】 对r 1=2cm 处,由于该点都位于两个球面的内部,对于两个球面所对应的球体而言,它们都是等势体,所以: 199991 2 1212910210910(210) 180() 440.050.10 r a a o o q q V R R ???πεπε--?????-?=+=+=+=【3分】 对r 2=15cm 处,由于该点都位于两个球面的外部,所以: III II 2E σ 3E σ 4E σ 1E σb 2 E σ a 1E σ 23σσ 4 σB A 1 σ3E σ 4E σI 299991 2 1222910210910(210) 0440.150.15 r a a o o q q r r ???πεπε--?????-?=+=+=+=【3分】 7.已知:导体板A ,面积为S 、带电量Q ,在其旁边放入导体板B (此板原来不带电)。求静电平衡时,金属板上的电荷分布及周围空间的电场分布。 解:假设系统达到静电平衡以后,各板板面所带的 电荷面密度如图所示, 对a 点: 312402222o o o o σσσσεεεε---=【1分】 对b 点: 31240002222o o σσσσ εεεε++-=【1分】 对A 板: 12S S Q σσ+=【1分】 对B 板: 340S S σσ+=【1分】 解以上诸方程得到:142Q S σσ== , 232Q S σσ=-=【1分】 电场强度的计算可分别根据公式o S σε=求得,在图中三个区域中分别为:12o o Q E S σεεI = =, 方向相左;【1分】 322o o o Q E S σσεεεII = ==, 方向相右;【1分】 42o o Q E S σεεIII = =, 方向相右。【1分】 8. 二个均匀带电球面同心放置,半径分别为R 1和R 2(R 1 因为一个均匀带电q 的球面(半径为R )的电势分布为 00() 4()4q r R r q r R R πε?πε?≥??=? ?≤??【2分】 所以,在r 101 02 44q q R R ?πεπε=+= 12 012 1( )4q q R R πε+【2分】 在R 1 2 200244q q r R ?πεπε=+ = 12 02 1( )4q q r R πε+【2分】 在r>R 2处 1230044q q r r ?πεπε= + = 12 04q q r πε+【1分】 解法二:由电势的定义式求解。 (1) 求电场分布: 可由高斯定理或电场叠加原理求得 E 1=0(r 04q r πε( R 1 2 04q q r πε+( r>R 2) 【2分】 (2) 求电势分布: 在r E dr ?∞ =??r r =121 2 123R R r R R E dr E dr E dr ∞?+?+????r r r r r r =【1分】 =2 1 21122 20044R R R q q q dr dr r r πεπε∞ ++??=11201202 11()44q q q R R R πεπε+-+=12 0121()4q q R R πε+【1分】 在R 1 E dr ?∞ =??r r =22 23R r R E dr E dr ∞?+???r r r r 【1分】 =2 21122 200 44R r R q q q dr dr r r πεπε∞ ++??=112020211()44q q q r R R πεπε+-+=12 021()4q q r R πε+【1分】 在r>R 2处, 33r E dr ?∞ =??r r =12204r q q dr r πε∞+?=120 4q q r πε+【1分】 五、证明题: 如图所示,长直导线中通有电流I ,另一矩形线圈共N 匝,宽a ,长L ,以v 的速度向右平动,试证明:当d 时线圈中的感应电动势为 02() INvLa d d a μπ+。 解一: 由动生电动势公式()v B dl ε=???r r r 求解。 方法一: 通有电流I 的长直导线的磁场分布为B=μ0I/2πx ,方向垂直线 圈平面向里。对于线圈的上、下两边,因v B ?r r 的方向与dl r 的方向垂直,故在 线圈向右平移时,线圈的上下两边不会产生感应电动势,(上、下两导线没切割磁场线),只有左右两边产生动生电动势。而左、右两边中动生电动势E 的方向相同,都平行纸面向上,可视为并联,所以线圈中的总电动势为 E =E 1-E 2=N[()l v B dl ???r r r 左 左-()l v B dl ???r r r 右 右]【3分】 =N[00sin 90cos 0sin 90cos 0L L vB dl vB dl ??-????左右] =N[002L I v dl d μπ?-002()L I v dl d a μπ+?]=011 ()2Nv I L d d a μπ-+=0 2()INvLa d d a μπ+【3分】 E >0, 则E 的方向与E 1的方向相同,即顺时针方向【3分】。 方法二: 当线圈左边距长直导线距离为d 时,线圈左边的磁感应强度B 1=μ0I/2πd ,方向垂直纸面向里。线圈以速度v 运动时左边导线中的动生电动势为 E 1=N 10 ()L v B dl ???r r r =N 10sin 90cos 0L vB dl ???=NvB 10L dl ?=Nv 02I d μπL. 方向为顺时针方向【3分】。线圈右边的磁感应强度B 2=μ0I/2π(d+a),方向垂直纸面向里。当线圈运动时右边导线中的动生电动势为 E 2 =N 20 ()L v B dl ???r r r =N 20 sin 90cos 0L vB dl ???=NvB 20 L dl ?=Nv 02() I d a μπ+L. 方向为逆时针方【3分】。所以线圈中的感应电动势为 E =E 1-E 2= Nv 02I d μπL -Nv 02()I d a μπ+L=02()INvLa d d a μπ+ E >0,即E 的方向与E 1的方向相同,为顺时针方向【3分】。 方法三: 由E =()L v B dl ???r r r ?,积分路径L 取顺时针方向,有 E =N[()][()()()()L v B dl N v B dl v B dl v B dl v B dl ??=??+??+??+???????r r r r r r r r r r r r r r r ?左 上 右 下 ] =N[()()v B dl v B dl ??+????r r r r r r 左 右 ]=N(vB dl vB dl -??左右左 右 ) =Nv 02I d μπL -Nv 02()I d a μπ+L=02()INvLa d d a μπ+【6分】 E >0,即E 的方向与闭合路径L 的方向相同,为顺时针方向【3分】。 解二: 由法拉弟电磁感应定律求解。 因为长直导线的磁场是一非均匀磁场B=μ0I/2πr ,在线圈平面内磁场方向垂直线圈平面向里。故在距长直导线r 处取一长为L ,宽为dr 的小面元dS=Ldr ,取回路绕行方向为顺时针方向,则通过该面元的磁通量 dΦ=B dS ?r r =BdScos0°=02I Ldr r μπ 通过总个线圈平面的磁通量(设线圈左边距长直导线距离为x 时)为 Φ=00ln 22x a S x I IL x a d Ldr r x μμππ++Φ==??【3分】 线圈内的感应电动势由法拉弟电磁感应定律为 E =- 000(ln )[]22()2()IL NIL NILav d d x a a dx N N dt dt x x a x dt x a x μμμπππψΦ+-'=-=-=-=++ 当线圈左边距长直导线距离x=d 时,线圈内的感应电动势为 E = 02()NILav d a d μπ+【3分】 因为E >0,所以E 的方向与绕行方向一致,即为顺时针方向【3分】。 感应电动势方向也可由楞次定律判断:当线圈向右平动时,由于磁场逐渐减弱,通过线圈的磁通量减少,所以感应电流所产生的磁场要阻碍原磁通的减少,即感应电流的磁场要与原磁场方向相同,所以电动势方向为顺时针方向。 2. 一圆形载流导线,电流为I ,半径为R 。(1)证明其轴线上的磁场分布为B= 2 0223/2 2()IR R x μ+;(2)指出磁感应强度B u r 的方向? (1)证: 如图所示,把圆电流轴线作为x 轴,并令 原点在圆心上。在圆线圈上任取一电流元Id l r ,它在轴上任一点P 处的磁场d B u r 的方向垂直于d l r 和r r ,亦即垂直于d l r 和r r 组成的平面。由于d l r 总与r r 垂直,所以d B u r 的大小 为 dB= 02 4Idl r μπ【1分】 将d B u r 分解成平行于轴线的分量d B u r ∥和垂直于轴线的分量d B ⊥u r 两部分, 它们的大小分别为 dB ∥=dBs inθ= 03 4IR dl r μπ, d B ⊥=dBcos θ【1分】 式中θ是r r 与x 轴的夹角。考虑电流元Id l r 所在直径另一端的电流元在P 点的磁场,可知它的d B ⊥u r 与Id l r 的大小相等方向相反因而相互抵消。由此可知, 整个圆电流垂直于x 轴的磁场d B ⊥?u r =0【2分】,因而P 点的合磁场的大小为 B=?dB =? ? =dl r RI dl r RI 303044πμπμ【1分】 因为?dl =2πR ,所以上述积分为 B= 203 2R I r μ= 2 02 23/2 2() IR R x μ+【2分】 (2) B u r 的方向沿x 轴正方向,其指向与圆电流的电流流向符合右手螺旋关 系。【2分】 3.圆柱形电容器由两个同轴的金属圆筒组成。如图所示,设筒的长度为L ,两筒的半径分别为R 1和R 2,两筒之间设为真空。证明:该圆柱形电容器的电容为 0212ln(/) L C R R πε= (电容器的电容定义式为Q C U = ,式中Q 为电容器极板所带的电量,U=φ+-φ-为电容器两极板间的电势差。) 证:为了求出这种电容器的电容,我们假设它带有电量Q(即外筒的内表面和内筒的外表面分别带有电量-Q 和+Q)。忽略两端的边缘效应,可以由高斯定理求出,距离轴线为r 处的真空中一点的电场强度为 0022Q E r rL λπεπε= =. (R 1 U=φ+-φ-=21 02R R Q E dr dr rL πε- + ?=?? r r = 2 01 ln 2R Q L R πε【2分】 将此电压代入电容的定义式,就可得圆柱形电容器的电容为 Q C U = =0212ln(/) L R R πε【2分】 精品 文 档 第9章 静电场 习 题 一 选择题 9-1 两个带有电量为2q 等量异号电荷,形状相同的金属小球A 和B 相互作用力为f ,它们之间的距离R 远大于小球本身的直径,现在用一个带有绝缘柄的原来不带电的相同的金属小球C 去和小球A 接触,再和B 接触,然后移去,则球A 和球B 之间的作用力变为[ ] (A) 4f (B) 8f (C) 38f (D) 16 f 答案:B 解析:经过碰撞后,球A 、B 带电量为2 q ,根据库伦定律12204q q F r πε=,可知球 A 、 B 间的作用力变为 8 f 。 9-2关于电场强度定义式/F E =0q ,下列说法中哪个是正确的?[ ] (A) 电场场强E 的大小与试验电荷0q 的大小成反比 (B) 对场中某点,试验电荷受力F 与0q 的比值不因0q 而变 (C) 试验电荷受力F 的方向就是电场强度E 的方向 (D) 若场中某点不放试验电荷0q ,则0=F ,从而0=E 答案:B 解析:根据电场强度的定义,E 的大小与试验电荷无关,方向为试验电荷为正电荷时的受力方向。因而正确答案(B ) 9-3 如图9-3所示,任一闭合曲面S 内有一点电荷q ,O 为S 面上任一点,若将q 由闭合曲面内的P 点移到T 点,且 OP =OT ,那么[ ] (A) 穿过S 面的电场强度通量改变,O 点的场强大小不变 (B) 穿过S 面的电场强度通量改变,O 点的场强大小改变 习题9-3图 (C) 穿过S 面的电场强度通量不变,O 点的场强大小改变 (D) 穿过S 面的电场强度通量不变,O 点的场强大小不变 答案:D 解析:根据高斯定理,穿过闭合曲面的电场强度通量正比于面内电荷量的代数和,曲面S 内电荷量没变,因而电场强度通量不变。O 点电场强度大小与所有电荷有关,由点电荷电场强度大小的计算公式2 04q E r πε= ,移动电荷后,由于OP =OT , 即r 没有变化,q 没有变化,因而电场强度大小不变。因而正确答案(D ) 9-4 在边长为a 的正立方体中心有一个电量为q 的点电荷,则通过该立方体任一面的电场强度通量为 [ ] (A) q /ε0 (B) q /2ε0 (C) q /4ε0 (D) q /6ε0 答案:D 解析:根据电场的高斯定理,通过该立方体的电场强度通量为q /ε0,并且电荷位于正立方体中心,因此通过立方体六个面的电场强度通量大小相等。因而通过该立方体任一面的电场强度通量为q /6ε0,答案(D ) 9-5 在静电场中,高斯定理告诉我们[ ] (A) 高斯面内不包围电荷,则面上各点E 的量值处处为零 (B) 高斯面上各点的E 只与面内电荷有关,但与面内电荷分布无关 (C) 穿过高斯面的E 通量,仅与面内电荷有关,而与面内电荷分布无关 (D) 穿过高斯面的E 通量为零,则面上各点的E 必为零 答案:C 解析:高斯定理表明通过闭合曲面的电场强度通量正比于曲面内部电荷量的代数和,与面内电荷分布无关;电场强度E 为矢量,却与空间中所有电荷大小与分布均有关。故答案(C ) 9-6 两个均匀带电的同心球面,半径分别为R 1、R 2(R 1 期末练习一 一、选择题 、关于库仑定律,下列说法正确的是( ) .库仑定律适用于点电荷,点电荷其实就是体积很小的球体; .根据2021π4r q q F ε=,当两电荷间的距离趋于零时,电场力将趋向无穷大; .若点电荷1q 的电荷量大于2q 的电荷量,则1q 对2q 的电场力大于2q 对1q 的电场力; .库仑定律和万有引力定律的表达式相似,都是平方反比律。 、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,则引入前后( ) .曲面S 的电场强度通量不变,曲面上各点场强不变; .曲面S 的电场强度通量变化,曲面上各点场强不变; .曲面S 的电场强度通量变化,曲面上各点场强变化; .曲面S 的电场强度通量不变,曲面上各点场强变化; 、如图所示,真空中有一电量为 Q 的点电荷,在与它相距为r 的A 点处有一检验电荷 q ,现使检验电荷 q 从A 点沿半圆弧轨道运动到B 点,则电场力做功为( ) .0; .r r Qq 2π420?ε; .r r Qq ππ420?ε; .2ππ42 20r r Qq ?ε。 、已知厚度为d 的无限大带电导体板,两表面上电荷均匀分布,电荷面密度均为σ,如图所示。则板外两侧电场强度的大小为( ) .02εσ=E ; .0 2εσ=E ; .0 εσ= E ; .0=E 。 、将平行板电容器的两极板接上电源,以维持其间电压不变,用相对介电常数为r ε的均匀电介质填满板间,则下列说法正确的是( ) .极板间电场强度增大为原来的r ε倍; .极板上的电量不变; .电容增大为原来的r ε倍; .以上说法均不正确。 、两个截面不同的铜杆串联在一起,两端加上电压为U ,设通过细杆和粗杆的电流、电流密度大小、杆内的电场强度大小分别为1I 、1j 、1E 与2I 、2j 、2E ,则( ) .21I I =、21j j >、21E E >; .21I I =、21j j <、21E E <; .21I I <、21j j >、21E E > ; .21I I <、21j j <、21E E < 。 、如图所示,A A '、B B '为两个正交的圆形线圈,A A '的半径为R ,通电流为I ,B B '的半径为R 2,通电流为I 2,两线圈的公共中心O 点的磁感应强度大小为( ) .R I B 20μ=; .R I B 0μ=; .R I B 220μ= ; .0=B 。 、如图所示,M 、N 为水平面内两根平行金属导轨,ab 与cd 为垂直于导轨并可在其上自由滑动的两根直裸导线,外磁场垂直于水平面向上,当外力使ab 向右平移时,cd 将( )。.不动; .转动; .向左移动; .向右移动。 、E 和W E 分别表示静电场和感生电场的电场强度,下列关系式中正确的是( ) .0d =??L l E 、0d =??L W l E ; .0d ≠??L l E 、0d ≠??L W l E ; .0d =??L l E 、0d ≠??L W l E ; .0d ≠??L l E 、0d =??L W l E 。 第2章刚体得转动 一、选择题 1、如图所示,A、B为两个相同得绕着轻绳得定滑轮.A滑轮挂一质量为M得物体,B滑轮受拉力F,而且F=Mg.设A、B两滑轮得角加速度分别为βA与βB,不计滑轮轴得摩擦,则有 (A) βA=βB。(B)βA>βB. (C)βA<βB.(D)开始时βA=βB,以后βA<βB。 [] 2、有两个半径相同,质量相等得细圆环A与B。A环得质量分布均匀,B环得质量分布不均匀。它们对通过环心并与环面垂直得轴得转动惯量分别为JA与J B,则 (A)JA>J B.(B) JA 习题八 8-1 电量都是q 的三个点电荷,分别放在正三角形的三个顶点.试问:(1)在这三角形的中心放一个什么样的电荷,就可以使这四个电荷都达到平衡(即每个电荷受其他三个电荷的库仑力之和都为零)?(2)这种平衡与三角形的边长有无关系 ? 解: 如题8-1图示 (1) 以A 处点电荷为研究对象,由力平衡知:q '为负电荷 2 220)3 3(π4130cos π412a q q a q '=?εε 解得 q q 3 3- =' (2)与三角形边长无关. 题8-1图 题8-2图 8-2 两小球的质量都是m ,都用长为l 的细绳挂在同一点,它们带有相同电量,静止时两线夹角为2θ ,如题8-2 图所示.设小球的半径和线的质量都可 解: 如题8-2图示 ?? ? ?? ===220)sin 2(π41 sin cos θεθθl q F T mg T e 解得 θπεθtan 4sin 20mg l q = 8-3 根据点电荷场强公式2 04r q E πε= ,当被考察的场点距源点电荷很近(r →0)时,则场强→∞,这是没有物理意义的,对此应如何理解 ? 解: 02 0π4r r q E ε= 仅对点电荷成立,当0→r 时,带电体不能再视为点电 荷,再用上式求场强是错误的,实际带电体有一定形状大小,考虑电荷在带电体上的分布求出的场强不会是无限大. 8-4 在真空中有A ,B 两平行板,相对距离为d ,板面积为S ,其带电量分别为+q 和-q .则这两板之间有相互作用力f ,有人说f = 2 024d q πε,又有人 说,因为f =qE ,S q E 0ε=,所以f =S q 02 ε.试问这两种说法对吗?为什么? f 到底应等于多少 ? 解: 题中的两种说法均不对.第一种说法中把两带电板视为点电荷是不对的,第二种说法把合场强S q E 0ε= 看成是一个带电板在另一带电板处的场强也是不对的.正确解答应为一个板的电场为S q E 02ε= ,另一板受它的作用 力S q S q q f 02 022εε= =,这是两板间相互作用的电场力. 8-5 一电偶极子的电矩为l q p =,场点到偶极子中心O 点的距离为r ,矢量r 与l 的夹角为θ,(见题8-5图),且l r >>.试证P 点的场强E 在r 方向上的分量r E 和垂直于r 的分量θE 分别为 r E = 302cos r p πεθ, θ E =3 04sin r p πεθ 证: 如题8-5所示,将p 分解为与r 平行的分量θsin p 和垂直于r 的分量 θsin p . ∵ l r >> 1 大学物理期末考试试卷 一、填空题(每空2分,共20分) 1.两列简谐波发生干涉的条件是 , , 。 2.做功只与始末位置有关的力称为 。 3.角动量守恒的条件是物体所受的 等于零。 4.两个同振动方向、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 。 5.波动方程 ??? ?? -=c x t A y ωcos 当x=常数时的物理意义是 。 6.气体分子的最可几速率的物理意义 是 。 7.三个容器中装有同种理想气体,分子数密度相同,方均根速率之比为 4:2:1)(:)(:)(2 /122/122/12=C B A v v v ,则压强之比=C B A P P P :: 。 8.两个相同的刚性容器,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 。 二、选择题(本大题共10小题,每小题3分,共30分) 1. 一个质点作圆周运动时,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,法向加速度改变。 D. 切向加速度一定改变,法向加速度不变。 2. 一个物体沿固定圆弧光滑轨道由静止下滑,在下滑过程中( ) A. 它的加速度方向永远指出圆心,其速率保持不变. B. 它受到的轨道的作用力的大小不断增加. C. 它受到的合外力的大小变化,方向永远指向圆心. D. 它受到的合外力的大小不变,其速率不断增加. 3. 一质量为m,长度为L 的匀质细杆对过杆中点且垂直的轴的转动惯量为( ) A. 2 21mL B. 23 1mL C. 241mL D. 2121mL 4.物体A 的质量是B 的2倍且静止,物体B 以一定的动能E 与A 碰撞后粘在一块并以共 同的速度运动, 碰撞后两物体的总动能为( ) A. E B. E/2 C. E/3 D. 2E/3 5.一质量为0.02kg 的弹簧振子, 振幅为0.12m, 周期为2s,此振动系统的机械能为 ( ) A. 0.00014J 6. 有两个倾角不同、高度相同、质量一样的斜面放在光滑的水平面上,斜面是光滑的,有两个一样的物块分别从这两个斜面的顶点由静止开始下滑,则( ) A .物块到达斜面底端时的动量相等。 B .物块到达斜面底端时的动能相等。 C .物块和斜面组成的系统,机械能不守恒。 D .物块和斜面组成的系统水平方向上动量守恒。 7. 假设卫星环绕地球作椭圆运动,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。 8.把理想气体的状态方程写成=T PV 恒量时,下列说法中正确的是 ( ) A. 对一定质量的某种气体,在不同状态下,此恒量不等, B. 对摩尔数相同的不同气体,此恒量相等, C. 对不同质量的同种气体,此恒量相等, D. 以上说法都不对。 大学物理上作业2 单项选择题 第1题保守力作功与过程无关,与参考系的选取无关,以上说法: A、正确 B、错误 C、不确定 D、无意义 答案:A 第2题若质点所受的合力矩为零,则质点的角动量不随时间改变。是___ A、质点的角动量守恒定律 B、动量守恒定律 C、质点系的动量定理 D、质点的机械能守恒定律 答案:A 第3题有关质点系的规律都可用于刚体,以上说法: A、正确 B、错误 C、不确定 D、无意义 答案:A 第4题任何时刻绕定轴转动的刚体不只有一个角速度,以上说法: A、正确 B、错误 C、不确定 D、无意义 答案:B 第5题在下列四个实例中,你认为哪一个实例中物体和地球构成的系统的机械能不守恒 A、物体作圆锥摆运动 B、抛出的铁饼作斜抛运动(不计空气阻力) C、物体在拉力作用下沿光滑斜面匀速上升 D、物体在光滑斜面上自由滑下 答案:C 判断题 第6题功是力作用对空间的积累,不受空间性质的影响 答案:错误 第7题摩擦力作功与路径有关 答案:正确 第8题动量与参考系选择无关, 但冲量、动量的增量与惯性系的选取有关。 答案:错误 第9题在任意时刻,平动刚体上各点的速度、加速度都相同。 答案:正确 第10题力矩的功就是力所作的功的一部分。 答案:错误 填空题 第11题若质点在某空间内任一位置都受到保守力作用,该空间存在___。 答案:保守力场 第12题冲量的定义是___。 答案:力与力作用时间的乘积 第13题刚体内各点都绕同一直线作圆周运动。则这种运动叫___。 答案:定轴转动 第14题决定转动惯量J大小的三个因素___,___,___。 答案:转轴位置、刚体质量、质量对轴的分布 第15题绕定轴转动刚体的动能定理是___。 答案:绕定轴转动刚体动能的微分,等于作用在刚体上所有外力之功的代数和 问答题 第16题平行轴定理。 答案:刚体对任意已知轴的转动惯量,等于刚体对通过质心并与该已知轴平行的轴的转动惯量加上刚体的质量与两轴间垂直距离d平方的乘积。 第17题保守力的特点? 答案:(1)保守力沿闭合路径一周所做的功为零,(2)保守力作功与过程无关,与参考系的选取无关。第18题质点系机械能守恒定律。 答案:若运动过程中,作用于质点系的所有外力和非保守内力都不作功,或其元功之和恒为零时, 质点系内各质点间动能和势能可以互换,但它们的总和(即机械能)保持不变。 第19题质点系动量沿坐标轴投影的守恒定律。 答案:系统在某个方向上所受的合外力为零,则总动量沿此方向的分量守恒。 第2章 刚体的转动 一、 选择题 1、 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?A 和?B ,不计滑轮轴的摩擦,则有 (A) ?A =?B . (B) ?A >?B . (C) ?A <?B . (D) 开始时?A =?B ,以后?A <?B . [ ] 2、 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. [ ] 3、 如图所示,一匀质细杆可绕通过上端与杆垂直的水平光滑固定轴O 旋转,初始状态为静止悬挂.现有一个小球自左方水平打击细杆.设小球与细杆之间为非弹性碰撞,则在碰撞过程中对细杆与小球这一系统 (A) 只有机械能守恒. (B) 只有动量守恒. (C) 只有对转轴O 的角动量守恒. (D) 机械能、动量和角动量均守恒. [ ] 4、 质量为m 的小孩站在半径为R 的水平平台边缘上.平台可以绕通过其中心的竖直光滑固定轴自由转动,转动惯量为J .平台和小孩开始时均静止.当小孩突然以相对于地面为v 的速率在台边缘沿逆时针转向走动时,则此平台相对地面旋转的角速度和旋转方向分别为 (A) ??? ??=R J mR v 2 ω,顺时针. (B) ?? ? ??=R J mR v 2ω,逆时针. (C) ??? ??+=R mR J mR v 22ω,顺时针. (D) ?? ? ??+=R mR J mR v 22ω,逆时针。 [ ] 5、 如图所示,一静止的均匀细棒,长为L 、质量为M ,可绕通过棒的端点且垂直于棒长的光滑固定轴O 在水平面内转动,转动惯量为231ML .一质量为m 、速率为v 的子弹在水平面内沿与棒垂直的方向射出并穿出棒的自由端,设穿过棒后子弹的速率为v 2 1,则此时棒的角速度应为 (A) ML m v . (B) ML m 23v . ?西南交大物理系_2014_02 《大学物理AI 》作业 No.07电势 班级 ________ 学号 ________ 姓名 _________ 成绩 _______ 一、判断题:(用“T ”和“F ”表示) [ F ] 1.静电场中电场场强大的地方,电势就高。 解:电场强度为电势梯度的负值。场强大,只能说明电势在这区域的空间变化率大,不能说其电势高。 [ T ] 2.静电场中某点的电势能等于将电荷由该点移到势能零点电场力所做的功。 解:已经电势能的定义。 [ F ] 3.静电场中某点电势的数值等于单位试验电荷置于该点时具有的电势能。 解:应该是:静电场中某点电势的数值等于单位试验正电荷置于该点时具有的电势能。 [ T ] 4.静电场中某点电势值的正负取决于电势零点的选取。 解:电势的定义。 [ F ] 5.电场强度为零的空间点电势一定为零。 解:电场强度为电势梯度的负值。场强为0,只能说明电势在这区域的空间变化率为0,即是等势区。 二、选择题: 1.在点电荷 + q 的电场中,若取图中 P 点处为电势零点, 则 M 点的电势为 [ D ] (A) a q 041 πε (B) a q 081πε (C) a q -041πε (D) a q -081πε 解:根据电势的定义有:a q a a q r r q r E U a a P M M 00220821144d d πεπεπε--=??? ??--== ?=??ρ ρ 2.如图所示,两个同心的均匀带电球面,内球面半径为 R 1、带电荷 Q 1,外球面半径为 R 2、带有电荷 Q 2。设无穷远处为电势零点,则在两个球面之间、距离球心为 r 处的 P 点的电势 U 为: [ C ] (A) r Q Q 2 1041+πε (B) 大学物理学(第三版)第二章课后答案 ————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 习题2 2.1 选择题 (1) 一质点作匀速率圆周运动时, (A)它的动量不变,对圆心的角动量也不变。 (B)它的动量不变,对圆心的角动量不断改变。 (C)它的动量不断改变,对圆心的角动量不变。 (D)它的动量不断改变,对圆心的角动量也不断改变。 [答案:C] (2) 质点系的内力可以改变 (A)系统的总质量。 (B)系统的总动量。 (C)系统的总动能。 (D)系统的总角动量。 [答案:C] (3) 对功的概念有以下几种说法: ①保守力作正功时,系统内相应的势能增加。 ②质点运动经一闭合路径,保守力对质点作的功为零。 ③作用力与反作用力大小相等、方向相反,所以两者所作功的代数和必为零。 在上述说法中: (A)①、②是正确的。 (B)②、③是正确的。 (C)只有②是正确的。 (D)只有③是正确的。 [答案:C] 2.2填空题 (1) 某质点在力i x F )54( (SI )的作用下沿x 轴作直线运动。在从x=0移动到x=10m 的过程中,力F 所做功为 。 [答案:290J ] (2) 质量为m 的物体在水平面上作直线运动,当速度为v 时仅在摩擦力作用下开始作匀减速运动,经过距离s 后速度减为零。则物体加速度的大小为 ,物体与水平面间的摩擦系数为 。 [答案:2 2 ;22v v s gs ] (3) 在光滑的水平面内有两个物体A 和B ,已知m A =2m B 。(a )物体A 以一定的动能E k 与静止的物体B 发生完全弹性碰撞,则碰撞后两物体的总动能为 ;(b )物体A 以一定的动能E k 与静止的物体B 发生完全非弹性碰撞,则碰撞后两物体的总动能为 。 第一章 质点运动学 1 -1 质点作曲线运动,在时刻t 质点的位矢为r ,速度为v ,速率为v,t 至(t +Δt )时间内的位移为Δr , 路程为Δs , 位矢大小的变化量为Δr ( 或称Δ|r |),平均速度为v ,平均速率为v . (1) 根据上述情况,则必有( ) (A) |Δr |= Δs = Δr (B) |Δr |≠ Δs ≠ Δr ,当Δt →0 时有|d r |= d s ≠ d r (C) |Δr |≠ Δr ≠ Δs ,当Δt →0 时有|d r |= d r ≠ d s (D) |Δr |≠ Δs ≠ Δr ,当Δt →0 时有|d r |= d r = d s (2) 根据上述情况,则必有( ) (A) |v |= v ,|v |= v (B) |v |≠v ,|v |≠ v (C) |v |= v ,|v |≠ v (D) |v |≠v ,|v |= v 分析与解 (1) 质点在t 至(t +Δt )时间内沿曲线从P 点运动到P′点,各量关系如图所示, 其中路程Δs =PP′, 位移大小|Δr |=PP ′,而Δr =|r |-|r |表示质点位矢大小的变化量,三个量的物理含义不同,在曲线运动中大小也不相等(注:在直线运动中有相等的可能).但当Δt →0 时,点P ′无限趋近P 点,则有|d r |=d s ,但却不等于d r .故选(B). (2) 由于|Δr |≠Δs ,故t s t ΔΔΔΔ≠r ,即|v |≠v . 但由于|d r |=d s ,故t s t d d d d =r ,即|v |=v .由此可见,应选(C). 1 -2 一运动质点在某瞬时位于位矢r (x,y )的端点处,对其速度的大小有四种意见,即 (1)t r d d ; (2)t d d r ; (3)t s d d ; (4)2 2d d d d ?? ? ??+??? ??t y t x . 下述判断正确的是( ) (A) 只有(1)(2)正确 (B) 只有(2)正确 大学物理 练 习 册 物理教研室遍 热力学(一) 一、选择题: 1、如图所示,当汽缸中的活塞迅速向外移动从而使汽缸膨胀时,气体所经历的过程 (A)是平衡过程,它能用P—V图上的一条曲线表示。 (B)不是平衡过程,但它能用P—V图上的一条曲线表示。 (C)不是平衡过程,它不能用P—V图上的一条曲线表示。 (D)是平衡过程,但它不能用P—V图上的一条曲线表示。 [ ] 2、在下列各种说法中,哪些是正确的? [ ] (1)热平衡就是无摩擦的、平衡力作用的过程。 (2)热平衡过程一定是可逆过程。 (3)热平衡过程是无限多个连续变化的平衡态的连接。 (4)热平衡过程在P—V图上可用一连续曲线表示。 (A)(1)、(2)(B)(3)、(4) (C)(2)、(3)、(4)(D)(1)、(2)、(3)、(4) 3、设有下列过程: [ ] (1)用活塞缓慢的压缩绝热容器中的理想气体。(设活塞与器壁无摩擦)(2)用缓慢地旋转的叶片使绝热容器中的水温上升。 (3)冰溶解为水。 (4)一个不受空气阻力及其它摩擦力作用的单摆的摆动。 其中是逆过程的为 (A)(1)、(2)、(4)(B)(1)、(2)、(3) (C)(1)、(3)、(4)(D)(1)、(4) 4、关于可逆过程和不可逆过程的判断: [ ] (1)可逆热力学过程一定是准静态过程。 (2)准静态过程一定是可逆过程。 (3)不可逆过程就是不能向相反方向进行的过程。 (4)凡有摩擦的过程,一定是不可逆过程。 以上四种判断,其中正确的是 (A)(1)、(2)、(3)(B)(1)、(2)、(4) (C)(2)、(4)(D)(1)、(4) 5、在下列说法中,哪些是正确的? [ ] (1)可逆过程一定是平衡过程。 (2)平衡过程一定是可逆的。 (3)不可逆过程一定是非平衡过程。 (4)非平衡过程一定是不可逆的。 (A)(1)、(4)(B)(2)、(3) (C)(1)、(2)、(3)、(4)(D)(1)、(3) 答案在试题后面显示 模拟试题 注意事项: 1.本试卷共三大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2.考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3.所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 4.考试结束,试卷、草稿纸一并交回。 一、选择题 1、一质点在平面上作一般曲线运动,其瞬时速度为,瞬时速率为,某一时间内的平均速度为,平均速率为,它们之间的关系必定有:() (A)(B) (C)(D) 2、如图所示,假设物体沿着竖直面上圆弧形轨道下滑,轨道是光滑的,在从A至C的下滑过程中,下面 哪个说法是正确的?() (A) 它的加速度大小不变,方向永远指向圆心. (B) 它的速率均匀增加. (C) 它的合外力大小变化,方向永远指向圆心. (D) 它的合外力大小不变. (E) 轨道支持力的大小不断增加. 3、如图所示,一个小球先后两次从P点由静止开始,分别沿着光滑的固定斜面l1和圆弧面l2下滑.则小 球滑到两面的底端Q时的() (A) 动量相同,动能也相同.(B) 动量相同,动能不同. (C) 动量不同,动能也不同.(D) 动量不同,动能相同. 4、置于水平光滑桌面上质量分别为m1和m2的物体A和B之间夹有一轻弹簧.首先用双手挤压A和B 使弹簧处于压缩状态,然后撤掉外力,则在A和B被弹开的过程中( ) (A) 系统的动量守恒,机械能不守恒.(B) 系统的动量守恒,机械能守恒.(C) 系统的动量不守恒,机械能守恒.(D) 系统的动量与机械能都不守恒. 5、一质量为m的小球A,在距离地面某一高度处以速度水平抛出,触地后反跳.在抛出t秒后小球A 跳回原高度,速度仍沿水平方向,速度大小也与抛出时相同,如图.则小球A与地面碰撞过程中,地面给它的冲量的方向为________________,冲量的大小为____________________. 班级___ ___学号____ ____姓名____ _____成绩______________ 一、选择题 1. m 与M 水平桌面间都是光滑接触,为维持m 与M 相对静止,则推动M 的水平力F 为:( B ) (A)(m +M )g ctg θ (B)(m +M )g tg θ (C)mg tg θ (D)Mg tg θ 2. 一质量为m 的质点,自半径为R 的光滑半球形碗口由静止下滑,质点在碗内某处的速率为v ,则质点对该处的压力数值为:( B ) (A)R mv 2 (B)R mv 232 (C)R mv 22 (D)R mv 252 3. 如图,作匀速圆周运动的物体,从A 运动到B 的过程中,物体所受合外力的冲量:( C ) (A) 大小为零 (B ) 大小不等于零,方向与v A 相同 (C) 大小不等于零,方向与v B 相同 (D) 大小不等于零,方向与物体在B 点所受合力相同 二、填空题 1. 已知m A =2kg ,m B =1kg ,m A 、m B 与桌面间的摩擦系数μ=0.5,(1)今用水平力F =10N 推m B ,则m A 与m B 的摩擦力f =_______0______,m A 的加速度a A =_____0_______. (2)今用水平力F =20N 推m B ,则m A 与m B 的摩擦力f =____5N____,m A 的加速度a A =_____1.7____. (g =10m/s 2) 2. 设有三个质量完全相同的物体,在某时刻t 它们的速度分别为v 1、v 2、v 3,并且v 1=v 2=v 3 ,v 1与v 2方向相反,v 3与v 1相垂直,设它们的质量全为m ,试问该时刻三物体组成的系统的总动量为_______m v 3________. 3.两质量分别为m 1、m 2的物体用一倔强系数为K 的轻弹簧相连放在光滑水平桌面上(如图),当两物体相距为x 时,系统由静止释放,已知弹簧的自然长度为x 0,当两物体相距为x 0时,m 1的速度大小为 2 2 121 Km x m m m + . 4. 一弹簧变形量为x 时,其恢复力为F =2ax -3bx 2,现让该弹簧由x =0变形到x =L ,其弹力的功为: 2 3 aL bL - . 5. 如图,质量为m 的小球,拴于不可伸长的轻绳上,在光滑水平桌面上作匀速圆周运动,其半径为R ,角速度为ω,绳的另一端通过光 滑的竖直管用手拉住,如把绳向下拉R /2时角速度ω’为 F m A m B m M F θ A O B R v A v B x m 1 m 2 F m R 习题9 9.1选择题 (1)正方形的两对角线处各放置电荷Q,另两对角线各放置电荷q,若Q所受到合力为零, 则Q与q的关系为:() (A)Q=-23/2q (B) Q=23/2q (C) Q=-2q (D) Q=2q [答案:A] (2)下面说法正确的是:() (A)若高斯面上的电场强度处处为零,则该面内必定没有净电荷; (B)若高斯面内没有电荷,则该面上的电场强度必定处处为零; (C)若高斯面上的电场强度处处不为零,则该面内必定有电荷; (D)若高斯面内有电荷,则该面上的电场强度必定处处不为零。 [答案:A] (3)一半径为R的导体球表面的面点荷密度为σ,则在距球面R处的电场强度() (A)σ/ε0 (B)σ/2ε0 (C)σ/4ε0 (D)σ/8ε0 [答案:C] (4)在电场中的导体内部的() (A)电场和电势均为零;(B)电场不为零,电势均为零; (C)电势和表面电势相等;(D)电势低于表面电势。 [答案:C] 9.2填空题 (1)在静电场中,电势梯度不变的区域,电场强度必定为。 [答案:零] (2)一个点电荷q放在立方体中心,则穿过某一表面的电通量为,若将点电荷由中 心向外移动至无限远,则总通量将。 [答案:q/6ε0, 将为零] (3)电介质在电容器中作用(a)——(b)——。 [答案:(a)提高电容器的容量;(b) 延长电容器的使用寿命] (4)电量Q均匀分布在半径为R的球体内,则球内球外的静电能之比。 [答案:1:5] 9.3 电量都是q的三个点电荷,分别放在正三角形的三个顶点.试问:(1)在这三角形的中心放一个什么样的电荷,就可以使这四个电荷都达到平衡(即每个电荷受其他三个电荷的库仑力之和都为零)?(2)这种平衡与三角形的边长有无关系? 解: 如题9.3图示 (1) 以A处点电荷为研究对象,由力平衡知:q 为负电荷 一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分) 1、(本题3分) 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 =0.5t 2(SI ),从t =2 s 到t =4 s 这段时间内,外力对质点作的功为 (A) 1.5 J . (B) 3 J . (C) 4.5 J . (D) -1.5 J . [ ] 2、(本题3分) 速率分布函数f (v )的物理意义为: (A) 具有速率v 的分子占总分子数的百分比. (B) 速率分布在v 附近的单位速率间隔中的分子数占总分子数的百分比. (C) 具有速率v 的分子数. (D) 速率分布在v 附近的单位速率间隔中的分子数. [ ] 3、(本题3分) 一绝热容器被隔板分成两半,一半是真空,另一半是理想气体.若把隔板抽出,气体将进行自由膨胀,达到平衡后 (A) 温度不变,熵增加. (B) 温度升高,熵增加. (C) 温度降低,熵增加. (D) 温度不变,熵不变. [ ] 4、(本题3分) 根据热力学第二定律可知: (A) 功可以全部转换为热,但热不能全部转换为功. (B) 热可以从高温物体传到低温物体,但不能从低温物体传到高温物体. (C) 不可逆过程就是不能向相反方向进行的过程. (D) 一切宏观的自发过程都是不可逆的. [ ] 5、(本题3分) 一平面余弦波在t = 0时刻的波形曲线如图所示,则O 点的振动初相位? 为: (A) 0. (B) π2 1. (C) π . (D) π23(或π-2 1). [ ] 6、(本题3分) 一平面简谐波在弹性媒质中传播,在某一瞬时,媒质中某质元正处于平衡位置,此时它的能量是 (A) 动能为零,势能最大.(B) 动能为零,势能为零. (C) 动能最大,势能最大.(D) 动能最大,势能为零.[] 7、(本题3分) 一机车汽笛频率为750 Hz,机车以时速90公里远离静止的观察者.观察者听到的声音的频率是(设空气中声速为340 m/s) (A) 810 Hz.(B) 699 Hz. (C) 805 Hz.(D) 695 Hz.[] 8、(本题3分) 在双缝干涉实验中,入射光的波长为λ,用玻璃片遮住双缝中的一个缝,若玻璃片中光程比相同厚度的空气的光程大2.5 λ,则屏上原来的明纹处 (A) 仍为明条纹.(B) 变为暗条纹. (C) 既非明纹也非暗纹.(D) 无法确定是明纹,还是暗纹.[] 9、(本题3分) 斯特角i0,则在界面2的反射光 (A) 是自然光. (B) 是线偏振光且光矢量的振动方向垂直于入射面. (C) 是线偏振光且光矢量的振动方向平行于入射面. (D) 是部分偏振光.[] 10、(本题3分) 一束光是自然光和线偏振光的混合光,让它垂直通过一偏振片.若以此入射光束为轴旋转偏振片,测得透射光强度最大值是最小值的5倍,那么入射光束中自然光与线偏振光的光强比值为 (A) 1 / 2.(B) 1 / 3. (C) 1 / 4.(D) 1 / 5.[] 习 题 七 7-1 如图所示,O S O S 21=。若在O S 1中放入一折射率为n ,厚度为e 的透明介质片,求O S 1与O S 2之间的光程差。如果1S 和2S 是两个波长为λ的同相位的相干光源,求两光在 O 点的相位差。 [解] O S 1与O S 2的几何路程相等 光程差为()e n 1-=δ 位相差为()e n 122-= =?λ π δλ π ? 7-2 一束绿光照射到两相距 的双缝上,在距双缝处的屏上出现干涉条纹。测得两相邻明条纹中心间的距离为,试求入射光的波长。 [解] 由杨氏双缝干涉知,d D x λ = ? 所以5448m 10448.55 .21060.01027.273 3=?=???=?=---D xd λ? 7-3 如图所示,在双缝干涉实验中,21SS SS =,用波长为λ的单色光照S ,通过空气后在屏幕E 上形成干涉条纹。已知点P 处为第3级干涉明条纹,求1S 和2S 到点P 的光程差。若整个装置放于某种透明液体中,点P 为第4级干涉明条纹,求该液体的折射率。 [解] 1S 和2S 到P 点的光程差满足λλδ312==-=k r r 整个装置放置于液体中,1S 和2S 到P 点的光程差满足 ()λδ412=-=r r n λλ43=n 所以得到 33.13 4 ==n 7-4 如习题7-1图所示,1S 和2S 是两个同相位的相干光源,它们发出波长λ=5000?的光波,设O 是它们中垂线上的一点,在点1S 与点O 之间的插入一折射率n =的薄玻璃,点 O 恰为第4级明条纹的中心,求它的厚度e 。 [解] 在O 点是第4级明条纹的中心 光程差 λδ4=-=e ne 所以 41041 4?=-=n e λ ? 7-5 初位相相同的两相干光源产生的波长为6000?的光波在空间某点P 相遇产生干涉,其几何路径之差为6102.1-?m 。如果光线通过的介质分别为空气(11=n )、水=2n 或松节油=3n 时,点P 的干涉是加强还是减弱。 [解] 折射率为n 的介质在P 点处光程差为 ()12r r n -=δ 介质为空气时,11=n ,则 ()λδ2m 102.16121211=?=-=-=-r r r r n 所以P 点处干涉加强。 介质为水时,=2n ,则 ()m 106.1102.133.1661222--?=??=-=r r n δ 介于两种情况之间,所以P 点光强介于最强与最弱之间。 介质为松节油时,=3n ,则 ()λδ3m 108.1102.15.1661233=?=??=-=--r r n 大学物理(I )试题汇总 《大学物理》(上)统考试题 一、填空题(52分) 1、一质点沿x 轴作直线运动,它的运动学方程为 x =3+5t +6t 2-t 3 (SI) 则 (1) 质点在t =0时刻的速度=v __________________; (2) 加速度为零时,该质点的速度=v ____________________. 2、一质点作半径为 0.1 m 的圆周运动,其角位置的运动学方程为: 2 2 14πt += θ (SI) 则其切向加速度为t a =__________________________. 3、如果一个箱子与货车底板之间的静摩擦系数为μ,当这货车爬一与水平方向成θ角的平缓山坡时,要不使箱子在车底板上滑动,车的最大加速度a max =____________________. 4、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 =_____________________. 5、两个滑冰运动员的质量各为70 kg ,均以6.5 m/s 的速率沿相反的方向滑行,滑行路线间的垂直距离为10 m ,当彼此交错时, 各抓住一10 m 长的绳索的一端,然后相对旋转,则抓住绳索之后各自对绳中心的角动量L =_______;它们各自收拢绳索,到绳长为 5 m 时,各自的速率v =_______. 6、一电子以0.99 c 的速率运动(电子静止质量为9.11310-31 kg ,则电子的总能量是__________J ,电子的经典力学的动能与相对论动能之比是_____________. 7、一铁球由10 m 高处落到地面,回升到 0.5 m 高处.假定铁球与地面碰撞时 损失的宏观机械能全部转变为铁球的内能,则铁球的温度将升高__________.(已知铁的比 热c = 501.6 J 2kg -12K -1 ) 8、某理想气体在温度为T = 273 K 时,压强为p =1.0310-2 atm ,密度ρ = 1.24310-2 kg/m 3,则该气体分子的方均根速率为___________. (1 atm = 1.0133105 Pa) 9、右图为一理想气体几种状态变化过程的p -V 图,其中MT 为等温线,MQ 为绝热线,在AM 、BM 、CM 三种准静态过程中: (1) 温度升高的是__________过程; (2) 气体吸热的是__________过程. 10、两个同方向同频率的简谐振动,其合振动的振幅为20 cm , 与第一个简谐振动的相位差为φ –φ1 = π/6.若第一个简谐振动的振幅 为310 cm = 17.3 cm ,则第二个简谐振动的振幅为 ___________________ cm ,第一、二两个简谐振动的相位 差φ1 - φ2为____________. 11、一声波在空气中的波长是0.25 m ,传播速度是340 m/s ,当它进入另一介质时,波 第二章 质点动力学 四、习题选解 2-1 光滑的水平桌面上放有三个相互接触的物体,它们的质量分别为 .4,2,1321kg m kg m kg m === (1)如图a 所示,如果用一个大小等于N 98的水平力作用于1m 的左方,求此时 2m 和3m 的左边所受的力各等于多少 (2)如图b 所示,如果用同样大小的力作用于3m 的右方。求此时2m 和3m 的左边所受的力各等于多少 (3)如图c 所示,施力情况如(1), 但3m 的右方紧靠墙壁(不能动)。 求此时2m 和3m 左边所受的力各等 于多少 解:(1)三个物体受到一个水平力的作用,产生的加速度为a ρ ()a m m m F ρ ρ321++= 23 2114-?=++= s m m m m F a ρ 用隔离法分别画出32,m m 在水平方向的受力图(a ), 题2-1(a )图 由a m F ρρ= a m f f ρ 23212=- a m f ρ 323= 2332f f = N f 5623= N f 8412= (2)由()a m m m F ρ ρ321++= 23 2114-?=++= s m m m m F a 用隔离法画出321m m m 、、在水平方向的受力图(b ) 由a m F ρρ= 得 ?????????====-=-32 23122112121232323f f f f a m f a m f f a m f F 解得: N f 1412= N f 4223= 题2-1(b )图 (3)由于321m m m 、、都不运动,加速度0=a ,三个物体彼此的作用力都相等,都等于F N f f 982312== 2-2 如图所示,一轻质弹簧连接着1m 和2m 两个物体,1m 由细线拉着在外力作用下以加速a 竖直上升。问作用在细线上的张力是多大在加速上升的过程中,若将线剪断,该瞬时1m 、2m 的加速度各是多大 解:(1)分别画出1m 、2m 受力的隔离体如图(a ),大学物理学下册课后答案(袁艳红主编)
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