大学物理上册阶段练习123和综合练习及答案.docx
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1、大学物理上册阶段练习123和综合练习及答案大学物理上册阶段练习123和综合练习及答案 一,选择题 1质点沿半径m的圆周运动,角速度rad/s,角加速度rad/s2,則其速度和加速度的大小分别是 , , 1,2 (D) 2,2 2下列说法中,正确的是 物体受力后才能运动 物体运动方向必须和合外力方向一致 合外力越大,物体运动速度越大 物体的加速度方向必与合外力的方向一致 3摆长为1m的单摆,摆球质量为0.5kg,在A点时速度大小为2m/s,如图所示。当球向 左摆至B点时 摆球的动能为为1J,外力作功为零 摆球的动能为为2J,外力作功为2J 摆球的动能为为1J,外力作功为1J B A 摆球的动能为
2、为零,外力作功为1J o 4一质点作简谐振动,周期为,质点由平衡位置向轴正方向运动时,由平衡位置到二分之一最大位移这段路程所需要的时间为 5. 已知一平面简谐波的波函数为y=Acos(at-bx)(a,b为正值),则 波的频率为a (B) 波的传播速度为b/a 波长为/b (D) 波的周期为2/a ( ) 二,填充题 1质点沿X轴作直线运动,其运动方程为= 4t-2t。则02s内质点的位移为_,平均速度为_;第2s末的瞬时速度为_,瞬时加速度为_;02s内的路程为_。 2如图所示,m1 = 2 kg,m2 = 4 kg,F = 12 N,当m1上的摩擦力1 N,m2上的摩擦力2 N时,物体的加
3、速度为 。 m1 m2 F 一质量为m的物体,以初速v0从地面抛出,抛射角 =30.,如忽略空气阻力,則从抛1 2ro出到刚要接触地面的过程中 (1) 物体动量增量的大小为_, (2) 物体动量增量的方向为_。 一质量为m的小孩,以速度为跳上质量为,正以速度为运动的小车, 如果从后面跳上小车,小车的速度变为_; 如果迎面跳上小车,小车的速度变为_。 5一平面简谐波在介质中以速度u = 20 m/s 沿X轴正方向传播,已知坐标原点的振动方程为y0=310-3cos4p t(SI),则该波的波函数为 。 三计算题 一质点沿半经为的圆周运动,质点所经过的弧长与时间的关系为S=bt+12ct,其2中b
4、、c是大于零的常量,求从t=0开始到达切向加速度与法向加速度大小相等时所经历的时间。 2 . 图示轨道弯曲部分是半径为R=1m的1光滑圆弧轨道,有质量m=0.2kg的物块A静止在4平坦部分的A端, 物块A与平坦部分间的摩擦系数=0.2,另一质量m=0.2kg的物块B从弯曲部分顶端静止滑下,在A点与物块A发生弹性碰撞。 (1) 碰撞后两物块的速度各为多大? (2) A物块还能滑行多远后停止。 B m R O R A m -2-23 . 一物体作简谐振动,其速度最大值vm=310m/s,其振幅A=210m。若t=0时,物体位于平衡位置且向x轴的负方向运动,求: (1) 振动周期; (2) 加速度的
5、最大值am; (3) 振动方程的数值式。 2 大学物理阶段练习 一、选择题 1. 一瓶氦气和一瓶氮气密度相同,分子平均平动动能相同,且它们都处于平衡态,设它们的温度和压强分别为THe、TN2、pHe、pN2,则 (A) THe=TN2,PHe=PN2 (B) THeTN2,PHePN2 (C) THe=TN2,PHePN2 (D) THe=TN2,PHePN2 2. 某种刚性双原子分子的理想气体处于温度为T的平衡态下,若不考虑振动自由度,则该分子的平均总能量为 3535(A) kT (B) kT (C) RT (D) RT 22223. 在点电荷的电场中,若以点电荷为球心,作任一半径的球面,则
6、该球面上的不同点 (A) 电势相同,电场强度矢量也相同 电势不同,电场强度矢量也不同 电势相同,电场强度矢量不同 电势不同,电场强度矢量相同 ( ) rr4. 一电场强度为E的均匀电场,E的方向与X轴正向平行,如图所示,则通过图中一半经为R的半球面的电场强度通量为 r12RE RE E 222RE 0 0 x 5. 在真空中有A、B两平行板相距为d,板面积为S,其带电量分别为+q和q , 则两板间的相互作用力应为 q24p e0d22q2q2q22 e0S4 e0S e0S二,填充题 1. 将热量Q传给一定质量的理想气体。 (A) 若体积不变,热量转化为_; (B) 若温度不变,热量转化为_;
7、 (C) 若压强不变,热能量转化为_。 3 2. 符号“+”、“”、“0”分别表示增加,减少,不变,试填写下表: 等温 等体 等压 绝热 T V p A Q E 3 . 两个平行的无限大均匀带电平面,其电荷面密度分别为+s和+2s,如图所示,則A、B、C三个区域的电场强度分别为: + +2 EA=_, EB=_, Ec= _。(设方向向右为正) A B C 4如图所示,空间有+q1,-q2,-q3,+q4,-q5组成的电荷系。則通过图中S1,S2,S3三个高 斯面的电通量分别为 F1=_;F2=_; +q1 +q4 S2 F3=_。 -q5S1 -q3-q2 S3 5. 点电荷+q与-q相距L
8、,如图所示。将另一点电荷从A点移到B点的过程中,电场力所作的功A=_。 A L/2 B L/2 L/2 +q -q L 三,计算题 1. 一容器内贮有氧气, 其压强p = 1.0atm, 温度T = 300K, 求: (1) 单位体积内的分子数; (2) 氧气的密度; (3) 分子的平均平动动能和分子的平均动能。 -23-3-1-1,玻耳兹 4 V22. 图示1mol单原子理想气体所经历的循环过程, 其中a b为等温线, 假定=2, 求: (1)各V1个过程的DE、A和Q。 (2) 循环的效率。 p a p1 c b O V1 V2 V 3. 如图所示,一绝缘细棒弯成半径为R的半圆形,细棒上均
9、匀带有电量q。求半圆中心Or点处的电场强度E。 y R O x 5 大学物理阶段练习 一,选择题 1. 如图所示,载流导线,在圆心处的磁感应强度大小为: moI3moI+4Rp8Rm0I3m0I O R B +2Rp8Rm0I3m0Im0I3m0I (D) A -4Rp8R2Rp8R2在无限长载流直导线附近作一个球形闭合面S,当闭合面S向长直导线靠近时,穿过闭合面S的磁通量m和闭合面上各点磁感应强度B的大小将 m增大,B也增大 m不变,B也不变 m增大,B不变 m不变,B增大 3. 两根平行长直导线中通有电流I,流向相同,矩形导线框ABCD位于两载流导线之间, 且与其共面。当线框沿着图所示的方
10、向自右向左勻速运动时,线框ABCD中感应电流的方向为 (A) 沿顺时针方向不变 A B (B) 沿逆时针方向不变 I I (C) 由顺时针方向变为逆时针方向 v (D) 由逆时针方向变为顺时针方向 D C 4. 用波长500nm的单色平行光垂直照射狭缝,可以在衍射角为30的位置观察到夫琅禾费衍射的第1级暗条纹。由此可知单缝的宽度为 (A) 2.510-20mm (B) 5.010-2mm (C) 1.010-3mm (D) 1.010-4mm 5. 三个偏振片P1,P2与P3堆叠在一起,P1与P3的偏振化方向相互垂直,P2与P1的偏振化方向间的角为30。强度为I0的自然光垂直入射于偏振片P1,
11、并依此透过偏振片P1、P2与P3,则通过三个偏振片后的光强为 (A) I0/4 (B) 3 I0/8 (C) 3 I0/32 (D) I0/16 二,填充题 1有一磁矩为Pm的载流线圈,置于磁感应强度为B的均匀磁场中,Pm与夹角为,则 当 时,线圈处于稳定平衡状态; 当 时,线所受的力矩最大。 6 02. 一带电粒子以速度u垂直射入勻强磁场,其运动轨迹是半径为R的圆。若使其半径为R,2r磁感应强度B的大小应变为 。 3 如图所示,导轨abcd放在B = 0.6 T的均匀 n B 磁场中,磁场方向与导轨法向夹角 =60, c b 导体杆ab长为1m ,可左右滑动。今使ab杆 以= 5.0 m/s
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