大学物理上册专科阶段练习123和综合练习及问题详解

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1、word大学物理上册专科阶段练习123和综合练习与答案一,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/s,則其速度和加速度的大小分别是, , 1, (D) 2, 2如下说法中,正确的答案是A物体受力后才能运动 B物体运动方向必须和合外力方向一致C合外力越大,物体运动速度越大 D物体的加速度方向必与合外力的方向一致 oAB AB3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,如下列图。当球向左摆至B点时忽略空气阻力A摆球的动能为为1J,外力作功为零B摆球的动能为为2J,外力作功为2JC摆球的动能为为1J,外力作功为1JD摆球的动能为为零,外力作功为1J

2、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. 一平面简谐波的波函数为y=Acos(at-bx)(a,b为正值),如此A波的频率为a (B) 波的传播速度为b/aC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。如此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如下列图,m1 =2kg,m2 =4kg,F=12N,当m1上的摩擦力1N,m2上的摩擦力2N时,物体的加速度为。 m1m2F一质量为m的物体,以初速从地面

3、抛出,抛射角=30.,如忽略空气阻力,則从抛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,1如果从后面跳上小车,小车的速度变为_;2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,坐标原点的振动方程为,如此该波的波函数为。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,其中b、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 . 图示轨道弯曲局部是半径为R=1m的光滑圆弧轨道,有质量

4、的物块A静止在平坦局部的A端, 物块A与平坦局部间的摩擦系数,另一质量的物块B从弯曲局部顶端静止滑下,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 OR A m 3 . 一物体作简谐振动,其速度最大值,其振幅。假如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) 加速度的最大值a;(3) 振动方程的数值式。大学物理专科阶段练习二一、选择题1. 一瓶氦气和一瓶氮气密度一样,分子平均平动动能一样,且它们都处于平衡态,设它们的温度和压强分别为、,如此(A) (B)(C) (D) 2. 某种刚性双原子分子的理

5、想气体处于温度为T的平衡态下,假如不考虑振动自由度,如此该分子的平均总能量为(A)kT (B)kT (C)RT (D)RT 3. 在点电荷的电场中,假如以点电荷为球心,作任一半径的球面,如此该球面上的不同点(A) 电势一样,电场强度矢量也一样 B电势不同,电场强度矢量也不同C电势一样,电场强度矢量不同 D电势不同,电场强度矢量一样 ( )4. 一电场强度为的均匀电场,的方向与X轴正向平行,如下列图,如此通过图中一半经为R的半球面的电场强度通量为ARE BRE C2RE D0 0 x 5. 在真空中有A、B两平行板相距为d很小,板面积为S很大,其带电量分别为+q和q , 如此两板间的相互作用力应

6、为 A B C D 二,填充题1. 将热量Q传给一定质量的理想气体。(A) 假如体积不变,热量转化为_;(B) 假如温度不变,热量转化为_;(C) 假如压强不变,热能量转化为_。2. 符号“+、“、“0分别表示增加,减少,不变,试填写下表:TVpAQE等温等体等压绝热3 . 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,如下列图,則A、B、C三个区域的电场强度分别为: + +2, = _。(设方向向右为正) A B C 4如下列图,空间有组成的电荷系。則通过图中三个高斯面的电通量分别为 =_;=_; =_。 5. 点电荷+q与-q相距L,如下列图。将另一点电荷从A点移到B点的过程中

7、,电场力所作的功A=_。 A L/2 BL/2L/2 +q-q L 三,计算题1. 一容器内贮有氧气, 其压强patm, 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。氧气的摩尔质量M = 3210-3kg,摩尔气体常数R = 8.31 Jmol-1K-1,玻耳兹曼常数k10-23 J/K2. 图示单原子理想气体所经历的循环过程, 其中ab为等温线, 假定=2, 求: (1)各个过程的E、A和Q用表示。 (2) 循环的效率。acbO V1V2 V3. 如下列图,一绝缘细棒弯成半径为R的半圆形,细棒上均匀带有电量q。求半圆

8、中心O点处的电场强度。 yR O x大学物理专科阶段练习三一,选择题1.如下列图,载流导线A、B端延伸至无限远,在圆心处的磁感应强度大小为: AB O RBC (D) A 2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 Am增大,B也增大 Bm不变,B也不变 Cm增大,B不变 Dm不变,B增大 3. 两根平行长直导线中通有电流I,流向一样,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

9、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1010mm (C) 1.010mm (D) 1.010mm 5. 三个偏振片P,P与P堆叠在一起,P与P的偏振化方向相互垂直,P与P的偏振化方向间的角为30。强度为I的自然光垂直入射于偏振片P,并依此透过偏振片P、P与P,如此通过三个偏振片后的光强为(A) I/4 (B) 3 I/8 (C) 3 I/32 (D) I/16 二,填充题1有一磁矩为Pm的载流线圈,置于磁感应强

10、度为B的均匀磁场中,Pm与夹角为,如此 1当时,线圈处于稳定平衡状态; 2当时,线所受的力矩最大。 2. 一带电粒子以速度垂直射入勻强磁场,其运动轨迹是半径为R的圆。假如使其半径为,磁感应强度的大小应变为。3 如下列图,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 =60O, cb导体杆ab长为1m ,可左右滑动。今使ab杆 以=5.0 m/s的速度运动,如此ab杆上感应电 动势的大小为;感应电流的方向 d 是。 a4. 在两相干光源之一的光路中放一块薄玻璃片,使中央明条纹的中心移到原来第6级明条纹中心所在的位置。设光线垂直薄玻璃片,玻璃片的折射率为,波长=66

11、0nm,如此玻璃片的厚度为_。5. 两平面玻璃板构成一空气劈尖,一平面单色光垂直入射到劈尖上,当两板的夹角增大时,干预条纹的间距将变_,条纹将向_方向移动。三,计算题1. 两无限长直导线和正方形线框ABCD在同一平面内,分别载有电流I和I,电流方向如下列图,正方形中心到两直导线距离相等, 其两边AD和BC与直导线平行。求(1)线框 D a C 中AD和BC边所受的磁力,(2)线框所受的 合力。 A B d2无限长直导线中载有稳恒电流I,与一矩形线框放置在同一平面里,如下列图。1求通过线圈的磁通量的表达式用a、b、I表示:2假如导线中电流是随时间变化的,I =60 t(A),线圈总匝数N=100

12、0,且a、b、,电阻,求线圈中感应电动势和感应电流的大小。Iab3. 在杨氏双缝干预实验中,设两缝间的距离d,屏与缝之间距离D=100cm,求:(1) 以波长为589nm的单色光照射,第10级明条纹离开中央明条纹的距离;(2) 第10级干预明条纹的宽度;(3) 以白色光照射时,屏幕上出现彩色干预条纹,求第2级光谱的宽度。大学物理专科综合练习一,选择题1. 两个质量一样的木块A和B紧靠在一起,置于光滑的水平面上,假如它们分别受到水平推力F和F的作用,如此A对B的作用力为 BA (A) FF (B) FF (C) ( FF) (D)( FF) 2. 两质量分别为m、m的小球,用一倔强系数为k的轻弹

13、簧相连,假如以两小球和弹簧为系统,如此系统的(A) 动量守恒,机械能守恒 (B) 动量守恒,机械能不守恒 FF(C) 动量不守恒,机械能守恒 (D) 动量不守恒,机械能不守恒 3. 一机械波的波函数为y = 0.03 cos6t)。如此 (A) 其振幅为3m (B) 周期为1/3 s(C) 波速为10 m/s (D) 波沿轴正方向传播 4. 在固定的容器中,假如把理想气体的温度T0提高为原来的两倍,即T=2 T0,如此(A) 分子的平均动能和气体压强都提高为原来的2倍(B) 分子的平均动能提高为原来的2倍,压强提高到原来的4倍(C) 分子的平均动能提高为原来的4倍,压强提高到原来的2倍(D)

14、分子的平均动能和气体的压强都不变。 5. 导线1、2、3中分别通有电流I1、I2、I3 ,在真空中作一闭合回路L,回路的绕向与电流的方向如下列图,如此磁感应强度B沿回路L的环流 (A) 1 2 3 (B) (C) L (D) 6. 设夫琅和费单缝衍射装置的缝宽为a ,当波长为的单色光正入射时,屏幕上中央明纹的线宽A与a、正比 B与a、反比C与a正比,与反比 D与a反比,与正比 1. 一质点沿轴运动,运动方程为x=8t-2t,的单位为m,t的单位为s。如此质点出发时的位置x0 =_,速度0=_;t=3s时的速度大小3=_,方向_;速度为零的时刻t0=_,和回到出发点的时刻t=_。2. 一质量的物

15、体,在弹性恢复力作用下沿轴运动,弹簧的倔强系数k=25N/m,如此振动的周期T=_,圆频率=_。如果振幅A=15cm,t=0时位移x0 处,且物体沿轴反向运动,如此初相位=_。其振动的数值表达式=_。3. 如下列图S为一高斯曲面,在P、A处分别置有点电荷、,且,D位于P、A连线与S面的交点上,且PD=DA=d如此D点电场强度E=_,通过高PDA斯面的电通量=_;假如把q改为-q,如此D点的电场强度E=_,S通过高斯面的电通量_。4. 一载流导线弯成如下列图的形状,如此圆心O处的磁感应强度的大小为_。 PaSIOBQ 题4图 题5图5如下列图,直角三角形金属框PQS置于匀强磁场中,平行于PQ,当

16、金属框绕PQ以角速度转动时,PS边感应电动势的大小=_,方向为_,整个回路的感应电动势的大小=_。6. 在实验室中用波长=500nm的单色光作扬氏双缝实验,现将厚e=6.010m,折射率的透明薄膜遮住上方的缝,如此视场中干预条纹将向_移动,一共移动了_个条纹。三计算题1. 如下列图,一质量的物块自半径为R的光滑圆弧轨道的A点由静止开始下滑。当它滑到光滑水平面点时有一质量为m的子弹水平射入物块中,使它们一起沿轨道上升到达点时脱离轨道,求子弹射入物块前的速度。BR oAmC 2. 长为L的直导线上均匀分布着线电荷密度为的电荷,求其延长线距近端r处P点的电场强度和电势。 PLr3如下列图,有1mol

17、的单原子理想气体,自A状态按顺时针方向完成一个循环,求:(1) 此循环过程中所作的总功,吸收的热量。(2) 循环效率。p(Pa) 210BC 110 AD 0 110 210V(m)大学物理(专科)练习答案练习(一)一. 选择题C, D, A, B,D二. 填充题1. 0,0;-4m/s,-4m/s;4m2. 23. ,竖直向下4.5. m三. 计算题1. 2. (1) (2)5m3. (1) 4.19s (2)4.510(3)x(练习(二)一. 选择题C,B, C, D, C二. 填充题1. 气体的内能,气体对外所做的功,气体的内能和对外所做的功2. 等温0.+.-.+.+.0 等体+.0.

18、+.0.+.+3. -,-, 4. ,5. 三、计算题1. 12.451025m-3 21.30kgm-3 3 6.2110-21J , 1.03510-20J2(1) (2) 13.2%3. ,方向沿y轴负向练习(三)一. 选择题A, D,B, C, C三. 填充题1. 0,/22. 2B3. ,顺时针4. 6.6106 m5. 小,棱边1. (1),(2)2. (1) ,(2)4mV,2mA3. (1) 2.94510;(2) 2.94510;(3) 3.610综合练习一. 选择题D, B, B, A, A, D二. 填充题1. 0, 8m/s, -4m/s,沿X轴负方向, 2s, 4s2. s, 10s, x=1510cos(10t+)m3. 0, , , 4.5. a2,PS, O6. 上, 6三. 计算题1. 。2. ,3. (1)100J , 600J (2) 15.4%

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