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一般物理最终复习练习题(仅供参考)1,选择题(全部为单项选择,多重选择者不给出分数)1。如果图中显示了简单谐波振动曲线,则振动粒子的第二个超平衡位置为:()a . 12s;b . 10s;c . 14s;D.11 s.2 .同时参与两个简单谐波振动和的粒子在21处组合振幅形成当前图像,其振幅的频率为:()aBCd.3.波在特定的晶体介质中传播,当波的周期翻倍时,其波长将是原来的()A. 2倍;B. 4倍;C. 1倍;D. between.4 .如图所示,源S1和S2是一致的波源。在源S1和S2中,从p点产生的波分别具有R1和R2的距离,源S1的初始相位为1,源S2的初始相位为2,波源S2的波长为2列。如果用k表示0或正负整数,则p点是以下最小操作相关条件:()aBCD5.正好两个金属球a、b、球a的电荷为q,球b不充电。现在,在球b与球a接触后,它移动到球a和d (d比球半径大得多)之外,在两个球a和b相互作用的库仑力最大的情况下,这两个球的功率量分别为()a。BCd.6.如果通过高斯面的通量为零(),则a .高斯面为零。b .高斯表面必须没有电荷。c .高斯表面的幂代数和0;d .上述陈述是错误的。7.正三角形的三个顶点各放置一个点电荷。电的关系是qa=qb=qc,是无穷大的电势的基点。以下说明是正确的()QB QC QA QB QC A. QC,电的势能为零。B. QA具有的电潜力为零。c .受QB影响的电场为零。d .在三角形中心,场强为零。8.如果将两个电容器、C1=2F、C2=4F分别充电到1000V,并将其反向连接(C1阳极板与C2阴极板连接,C1阴极板与C2阳极板连接),则两个电极之间的电位差为:()a.0vb . 333v;c . 666v;D.1000V 9。描述材料阻力的物理量为:()a .电导率;S B .电阻率;c .电流强度I;d .电压u. 10。每个电阻值均表示为A,B两端的总电阻RAB()A B R 2R 4R 2R R A B R 2R 4R 2R R R A . RAB=2R。b . RAB=R;C. RAB=1.5R;D. RAB=2.5R 2,空白问题1。左右方向的简单谐波振动,周期为t。右侧为正方向,当t=0时,粒子在正二分之一振幅时向左移动,当振动方程为馀弦时,粒子振动的初始相位为:通过时间再次经过这一点。粒子沿x轴的简单谐波振动,振幅为0.02m,频率为50Hz。T=0时,粒子位于0.02m,振动方程为馀弦时,粒子的振动方程为:此粒子振动的最大加速度为:写出波的一致条件。4.半径在r导体球外有同心导体球壳,内半径和外半径分别为2R、3R。带电q的导体球,带电的导体球壳-2Q,静电平衡时导体球壳内部表面的电荷表面密度为:内部=;球壳外部表面的电荷表面密度为:外部=。5.半径为r的球体均匀填充,总功率为q时,向心中r的场强e=;球在体外从向心起r的场强E=。三、计算问题1。质量为0.05kg的物体进行简单共振,振幅为0.20m,周期为2.0s,t=0到位移为0.20m。尝试:(1)振动方程式(由馀弦函数表示);(2)t=1.0s时物体的位移;(3)物体运动的最大速度。1波源以的形式进行简单谐波振荡,在特定介质中以100m/s的速度传播,而不是衰减。寻找:(1)波动方程式(由馀弦函数表示);(2)波源振动后1.0s,波源20m处的粒子位移和速度。说明图中显示的静电鼓现象。L d q P L d q P 4.如图所示,真空中均匀充电的一根细直杆,单位长度的电量为。测试(1)p点的电位和场强度,从直线杆末端到d末端的距离;(2)放置在p点的试验电荷Q0的势能. 5。面板区域为s,两个板间距为d的平行板电容器在两个板充q后保持电源连接。尝试:(1)电容器中存储的总能量;(2)将两个磁极之间的间隙扩大到2d时,电容器存储能量。6 .有两个同心导体球壳,半径为RA和RB,其中电阻率基准导体是填充的。(1)想证明两个球壳之间的阻力。(2)如果两个球壳之间的电位差为UAB,则从导电材料内的向心r中求出电流密度。图网络的已知量已显示。通过两块电池的电流各是多少?(2)连接ab的电流。8.平行板电容器,板面积,板之间的距离,两个板之间的厚度相同,相对介电常数相同。查找:(1)电容器的电容c;(2)填充存储的电气w的电流,板之间的电位差
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