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2004~2005学年第二学期大学物理A 物理学 马文蔚 郑州大学.ppt

上传人:dzzj200808 文档编号:3347249 上传时间:2018-10-16 格式:PPT 页数:23 大小:882KB
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资源描述

1、2004级20042005学年第二学期大学物理(上)期终考试题 (A卷)及参考答案,一 选择题 (共21分),1. (本题3分) 一个质点在做匀速率圆周运动时(A) 切向加速度改变,法向加速度也改变.(B) 切向加速度不变,法向加速度改变.(C) 切向加速度不变,法向加速度也不变.(D) 切向加速度改变,法向加速度不变., B ,2. (本题3分)如图所示,质量为m的物体用细绳水平拉住,静止在倾角为的固定的光滑斜面上,则斜面给物体的支持力为 (A) (B)(C) (D), C ,3.(本题3分) 如图所示,木块m沿固定的光滑斜面下滑,当下降h高度时,重力作功的瞬时功率是:(A)mg(2gh)1

2、/2 . (B) mgcos (2gh)1/2.(C) . (D) mgsin (2gh)1/2, D ,4.(本题3分)电荷面密度分别为+和-的两块“无限大”均匀带电的平行平板,如图放置,则其周围空间各点电场强度E随位置坐标x变化的关系曲线为:(设场强方向向右为正、向左为负), A ,5.(本题3分)半径为R的均匀带电球面,总电荷为Q。设无穷远处电势为零,则该带电体所产生的电场的电势U,随离球心的距离r 变化 的分布曲线为, A ,6.(本题3分)在一不带电荷的导体球壳的球心处放一点电荷,并测量球壳内外的场强分布。如果将此点电荷从球心移到球壳内其它位置,重新测量球壳内外的场强分布,则将发现:

3、(A)球壳内、外场强分布均无变化. (B)球壳内场强分布改变,球壳外不变.(C)球壳外场强分布改变,球壳内不变.(D)球壳内、外场强分布均改变., B ,7.(本题 3分)如图所示,两列波长为的相干波在P点相遇。波在S1点振动的初相是 , S1到P点的距离是r1;波在S2点的初相是 , S2到P点的距离是r2 ,以k代表零或正、负整数,则P点是干涉极大的条件为: (A) r2-r1=k. (B) - =2k(C) - +2(r2-r1)/ =2k (D) - +2(r1-r2)/ =2k, D ,二 填空题 (共26分),8.(本题 5分)两辆车A和B,在笔直的公路上同向行驶,它们从同一起始线

4、上同时出发,并且由出发点开始计时,行驶的距离x与行驶时间t的函数关系式:xA=4t+t2,xB=2t2+2t3 (SI), (1)它们刚离开出发点时,行驶在前面的一辆车是 ; (2)出发后,两辆车行驶距离相同的时刻是 ; (3)出发后,B车相对A车速度为零的时刻是 。,A,t=1.19s,t=0.67s,9.(本题 3分)下列物理量:质量、动量、冲量、动能、势能、功中与参考系的选取有关的物理量是 .(不考虑相对论效应),动量、动能、功,10. (本题 5分)质量m的小球,以水平速度v0与光滑桌面上质量为M的静止斜劈作完全弹性碰撞后竖直弹起,则碰后斜劈的运动速度值v= ;小球上升的高度 h= 。

5、,解:碰后小球的速度由机械能守恒决定:,11. (本题3分)分子质量为m、温度为T的气体,其分子数密度按高度h分布的规律是 。(已知h=0时,分子数密度为n0),0,13.(本题4分) 在静电场中,一质子(带电荷e=1.610-19C)沿四分之一的圆弧轨道从A点移到B点(如图),电场力作功8.010-15J。则当质子沿四分之三的圆弧轨道从B点回到A点时,电场力作功A= 。设A点电势为零,则B 点电势U= 。,-8.010-15J,-5104V,说明:静电场力的功,14.(本题 3分)图示为某静电场的等势面图,在图中画出该 电场的电场线.,三 计算题 (共40分),15.(本题10分)质量m=1

6、.1kg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= mr2,(r为盘的 半径),圆盘边缘绕有绳子,绳子下端挂一质量m1=1.0kg 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=0.6m/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?,解:撤去外加力矩后受力分析如图所示,m1g-T=m1a,Tr=J,a=r,a=m1gr/(m1r+J/r),代入,v0-at=0,t=v0/a=0.095s,16.(本题10分) 比热容比 =1.40的理想气体进行如图 所示的循环。己知状态A的温度为300K.求:(1)状态B、 C的温度;(2)

7、每一过程中气体所吸收的净热量. (普适气体常量R=8.31Jmol-1K-1),解:由图知 pA=400Pa,pB=pC=100Pa,VA=VC=2m3, VB=6m3 。,BC为等压过程,据方程VB/TB=VC/TC 得TB=TCVB/VC=225K,由 =1.4知该气体为双原子分子气体,CV= R, CP= R,BC为等压过程吸热,Q2= R(TC-TB)=1400J,CA为等体过程吸热, Q3= R(TA-TC)=1500J,循环过程 E0, 整个循环过程净吸热QW (pA-pC)(VB-VC)=600J,A B过程净吸热 :Q1=Q-Q2-Q3=500J,17. (本题10分) 一电容

8、器由两个很长的同轴薄圆筒组成,内、外圆筒半径分别为R1=2cm,R2=5cm,其间充满相对介电常量为 的各向同性、均匀电介质。电容器接在电压U=32V的电源上,(如图所示),试求距离轴线R=3.5cm处的A点的电场强度和A点与外筒间的电势差。,解:设内外圆筒沿轴向单位长度上分别带有电荷+和-,根据高斯定理可求得两圆筒间任一点的电场强度为E,则两圆筒的电势差为 U,解得,A点与外筒间的电势差:,18.(本题10分)一列平面简谐波在媒质中以波速u=5m/s沿x轴正向传播,原点O处质元的振动曲线如图所示.(1)求解并画出x=25m处质元的振动曲线.(2)求解并画出t=3s的波形曲线.,振动曲线见图(

9、a)。,波形曲线见图(b)。,四 理论推导与证明题 (共8分),19.(本题8分)在竖直面内半径为R的一段光滑圆弧形轨道上,放一小物体,使其静止于轨道的最低处。然后轻碰一下此物体,使其沿圆弧形轨道来 回作小幅度运动。试证:(1)此物体作简谐振动;(2)此简谐振动的周期 T=2 。,证: (1)当小物体偏离圆弧形轨道最低点 角时,其受力如图所示。切向分力 Ft=-mgsin ,因为 角很小,所以sin ,将式和简谐振动微分方程比较可知,物体作简谐振动。,牛顿第二定律给出: Ft=mat 即,五 回答问题(共5分),20.(本题5分)两个大小与质量相同的小球,一个是弹性球,另一个是非弹性球。它们从同一高度自由落下与地面碰撞后,为什么弹性球跳得较高?地面对它们的冲量是否相同?为什么?,答: (1) 弹性球与地面碰撞损耗的动能比非弹性球与地面碰撞时损失得小,因而弹性球反跳速度 大于非弹性球反跳速度 ,即 ,故弹性球跳得较高。,(2) 地面对它们的冲量也不相同(取向上为正方向),地面对弹性球冲量为,地面对非弹性球冲量为,因为,所以,结束!,

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