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文档简介
1、.大学物理 1期末考试复习原题力学CmAB8.质量为 m的小球,用轻绳 AB、BC连接,如图,其中AB水平剪断绳 AB前后的瞬间,绳BC中的张力比T : T lm9.一圆锥摆摆长为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,则(1) 摆线的张力 T ;(2) 摆锤的速率 v OP12. C一光滑的内表面半径为10 cm的半球形碗,以匀角速度绕其对称 OC旋转已知放在碗内表面上的一个小球P相对于碗静止,其位置高于碗底4.cm,则由此可推知碗旋转的角速度约为(A) 10 rad/s (B) 13 rad/s (C) 17 rad/s(D) 18 rad/s m13.质量为 m的
2、小球,放在光滑的木板和光滑的墙壁之间,并保持平衡,如图所示设木板和墙壁之间的夹角为,当逐渐增大时,小球对木板的压力将(A) 增加(B)减少(C)不变(D) 先是增加,后又减小压力增减的分界角为 45°mmOM15.一圆盘正绕垂直于盘面的水平光滑固定轴O转动,如图射来两个质量相同,速度大小相同,方向相反并在一条直线上的子弹,子弹射入圆盘并且留在盘内,则子弹射入后的瞬间,圆盘的角速度(A)增大(B)不变(C)减小(D)不能确定定()AB16.MF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
3、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 B18. 有两个半径相同, 质量相等的细圆环A和BA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JA和JB,则(A) JA JB(B)JA JB(C) JA = JB(D)不能确定 JA、JB 哪个大22.一人坐在转椅上,双手各持一哑铃,哑铃与转轴的距离各为0.6m先让人体以 5 rad/s的角速度随转椅旋转此后,人将哑铃拉回使与转轴距离为 0.2 m人体和转椅对轴的转动惯量为5 kg·m2,并视为不变每一哑铃的质量为5 kg可视为质点哑铃被拉回后,人体
4、的角速度 m,rm128.质量 m 1.1 kg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J1 mr22(r 为盘的半径 )圆盘边缘绕有绳子,绳子下端挂一质量 m1 1.0 kg的物体,如图所示起初在圆盘上加一恒力矩使物体以速率 v 0 0.6 m/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静电学1.如图所示,两个同心球壳内球壳半径为R1,均匀带有电荷 Q;外球壳半径为 R2,壳的厚度忽略,原先不带电,但与地相连接设地为电势零点,则在两球之间、 距离球心为 r的P点处电场强度的大小与电势分别为:QR1rPOR2(A) E 4(B) E 4Q
5、r20, UQr20, U0QQ40 r Q1140R1rQ11(C) E4r 2, U 40rR2(D)E 0, U 4Q0 R2EE1/ r10.ORr图中曲线表示一种轴对称性静电场的场强大小E的分布, r 表示离对称轴的距离,这是由 产生的电场14.一半径为 R的均匀带电球面,其电荷面密度为若规定无穷远处为电势零点,则该球面上的电势U qPL17.d如图所示,真空中一长为L的均匀带电细直杆,总电荷为q,试求在直杆延长线上距杆的一端距离为d的P点的电场强度28. 关于高斯定理,下列说法中哪一个是正确的?(A) 高斯面内不包围自由电荷,则面上各点电位移矢量D 为零(B) 高斯面上处处D 为零
6、,则面内必不存在自由电荷(C) 高斯面的 D 通量仅与面内自由电荷有关(D) 以上说法都不正确()R1qqR232.一空心导体球壳, 其内、外半径分别为 R1和R2,带电荷 q,如图所示 当球壳中心处再放一电荷为q的点电荷时,则导体球壳的电势(设无穷远处为电势零点 )为(A)(C)q40 R1q20 R1(B).(D)q40 R2q0 R235.如图所示,将一负电荷从无穷远处移到一个不带电的导体附近,则导体内的电场强度 ,导体的电势 (填增大、不变、减小)36.一金属球壳的内、外半径分别为R1和R2,带电荷为 Q在球心处有一电荷为q的点电荷,则球壳内表面上的电荷面密度= 38.地球表面附近的电
7、场强度为100N/C 如果把地球看作半径为6.4×105m的导体球,则地球表面的电荷19109 Nm 2/ C 2Q= ( 40)40.地球表面附近的电场强度约为100 N /C ,方向垂直地面向下,假设地球上的电荷都均匀分布在地表面上,则地面带 电,电荷面密度0= (真空介电常量= 8.85× 10- 12 C2/(N · m2) )1ab2d41.厚度为 d的“无限大 ”均匀带电导体板两表面单位面积上电荷之和为试求图示离左板面距离为a的一点与离右板面距离为b的一点之间的电势差42.半径分别为1.0cm与 2.0cm的两个球形导体,各带电荷1.0× 1
8、0- 8 C,两球相距很远 若用细导线将两球相连接求(1)每个球所带电荷;19109 Nm 2/ C 2(2)每球的电势 ( 40)R2O R1r43.半径分别为 R1和R2 (R2 > R1 )的两个同心导体薄球壳,分别带有电荷Q1和Q 2,今将内球壳用细导线与远处半径为r的导体球相联, 如图所示 ,导体球原来不带电,试求相联后导体球所带电荷q稳恒磁场习题1. 有一个圆形回路1及一个正方形回路2,圆直径和正方形的边长相等,二者中通有大小相等的电流,它们在各自中心产生的磁感强度的大小之比B1 / B2为(A)0.90(B)1.00(C)1.11(D)1.22AII2.边长为 l 的正方形
9、线圈中通有电流度B为I,此线圈在 A点(见图)产生的磁感强(A)20 I4l(B)20 I2l20 I(C)l(D)以上均不对IaPIaaaQaI2aa OII3.通有电流 I的无限长直导线有如图三种形状,则P,Q,O各点磁感强度的大小 BP, BQ, BO间的关系为:(A) BP > BQ > BO .(B)BQ > BP > BO(C)BQ > BO > BP(D)BO > BQ > BP()B(A)B(B)rrOBabOBab(C)(D)rrOabOab4.无限长载流空心圆柱导体的内外半径分别为a、b,电流在导体截面上均匀分布, 则空间各处
10、的B 的大小与场点到圆柱中心轴线的距离r 的关系定性地如图所示正确的图是11.一质点带有电荷q =8.0× 10- 10 C,以速度 v =3.0× 105 m·s- 1在半径为R =6.00 × 10- 3 m的圆周上,作匀速圆周运动该带电质点在轨道中心所产生的磁感强度B = ,该带电质点轨道运动的磁矩pm = (0 =4× 10- 7 H·m- 1)12. 载有一定电流的圆线圈在周围空间产生的磁场与圆线圈半径R有关,当圆线圈半径增大时,(1) 圆线圈中心点 (即圆心 )的磁场 ( 2. ) 圆线圈轴线上各点的磁场 14.一条无限长
11、直导线载有10 A 的电流在离它0.5 m远的地方它产生的磁感强度B为 一条长直载流导线,在离它1cm处产生的磁感强度是10- 4T,它所载的电流为 abcIcI 15.Bd l两根长直导线通有电流I,图示有三种环路;在每种情况下,等于: ( 对环路 a) ( 对环路 b) ( 对环路 c)a0v16.设氢原子基态的电子轨道半径为a0,求由于电子的轨道运动(如图 )在原子核处 (圆心处 )产生的磁感强度的大小和方向IOSORSl19.一根半径为 R的长直导线载有电流I,作一宽为 R、长为 l 的假想平面 S,如图所示。若假想平面S可在导线直径与轴OO所确定的平面内离开OO 轴移动至远处 试求当
12、通过 S面的磁通量最大时S平面的位置 (设直导线内电流分布是均匀的)电磁感应电磁场习题2. 一块铜板垂直于磁场方向放在磁感强度正在增大的磁场中时,铜板中出现的涡流( 感应电流 )将(A) 加速铜板中磁场的增加(B)减缓铜板中磁场的增加(C)对 磁 场 不 起 作 用 (D)使 铜 板 中 磁 场 反向3. 半径为 a的圆线圈置于磁感强度为B 的均匀磁场中,线圈平面与磁场方向垂直, 线圈电阻为 R;当把线圈转动使其法向与B 的夹角=60°时, 线圈中通过的电荷与线圈面积及转动所用的时间的关系是(A) 与线圈面积成正比,与时间无关(B) 与线圈面积成正比,与时间成正比(C) 与线圈面积成
13、反比,与时间成正比(D) 与线圈面积成反比,与时间无关B4.一个圆形线环,它的一半放在一分布在方形区域的匀强磁场B 中,另一半位于磁场之外,如图所示磁场B 的方向垂直指向纸内欲使圆线环中产生逆时针方向的感应电流,应使(A)线环向右平移(B)线环向上平移(C)线环向左平移(D)磁场强度减弱SN条形磁铁ABEHNSFG6. 磁极磁极在如图所示的装置中,把静止的条形磁铁从螺线管中按图示情况抽出时(A) 螺线管线圈中感生电流方向如A点处箭头所示(B) 螺线管右端感应呈S极(C) 线框 EFGH 从图下方粗箭头方向看去将逆时针旋转(D线 框 EFGH从 图 下 方 粗 箭 头 方 向 看 去 将 顺 时
14、 针 旋转12. 在国际单位制中,磁场强度的单位是 磁感强度的单位1 B是 ,用 2H表示的单位体积内储存的磁能的单位是 14.在一马蹄形磁铁下面放一铜盘,铜盘可自由绕轴转动,如图所示当上面的磁铁迅速旋转时,下面的铜盘也跟着以相同转向转动起来这是因为 vIAB1 m1 m16.金属杆 AB以匀速 v=2m/s平行于长直载流导线运动,导线与AB共面且相互垂直, 如图所示 已知导线载有电流I = 40 A ,则此金属杆中的感应电动势i = ,电势较高端为 (ln2 = 0.69)BcObdO19.一导线弯成如图形状, 放在均匀磁场 B 中,B 的方向垂直图面向里 bcd =60°,bc
15、= cd = a使导线绕轴 OO旋转, 如图, 转速为每分钟 n转计算 OO一、力学答案参考答案8. 已知:求:解:l/cos23分singl9. 已知:求:解:mg / cos1分cos2分12.(B)13.(B)15.(C)16.(C)18.(C)22.8 rad· s 13分Ta28.m1Pm, rv 0解:撤去外加力矩后受力分析如图所示2分m1g T = m1aTr J1分1分a ra = m1gr / ( m1r + J / r )1分m1 g1mr2m1 m代入 J 2,a =2= 6.32 ms22分1v 0 at 02分tv 0 / a0.095 s 1分二、静电场答
16、案1.(C)10. 半径为 R的无限长均匀带电圆柱面3分14.R/03分17.解:设杆的左端为坐标原点O,x轴沿直杆方向带电直杆的电荷线密度为=q / L,在 x处取一电荷元 dq =dx = qdx / L,它在 P点的场强:2d Ed qq d x240 Ldx40 L Ldx2分总场强为Eq40 LL0 (Ldx d x) 2q40d Ld3分方向沿 x轴,即杆的延长线方向28.C32.D35.不变1分减小2分36.q /(4R2 )3分141.解:选坐标如图由高斯定理,平板内、外的场强分布为:1ab2dxOE = 0(板内 )Ex/(2 0 )(板外 )2分1、2两点间电势差U 1U
17、22Ex d x1d / 2(a d / 2)b d / 2d xd x2 0d / 220(ba)2 03分43.解:设导体球带电q,取无穷远处为电势零点,则导体球电势:Uq040 r2分内球壳电势:Q1U 14qQ1qq0 R1Q240 R22分Q2二者等电势,即40 r40 R140 R22分qr (R2 Q1解得R2 ( R1R1Q2 )r )2分三、稳恒磁场答案1.(C) 2.(A)3.(D) 4.(B)11.6.67× 10- 7 T3分7.20× 10- 7 A · m22分12.减小2分在 xR/分2 区域减小;在xR/2 区域增大 (x为离圆心的
18、距离)314.4× 10- 6 T2分5 A2分15. 0 I2分1分02分20 I16. 解:电子绕原子核运动的向心力是库仑力提供的1e2a2即400v 2ma0 ,由此得ve2m0a02分电子单位时间绕原子核的周数即频率v2a0e4 a01m0 a02分由于电子的运动所形成的圆电流e21ie4 a 0m 0 a 0因为电子带负电,电流i的流向与v 方向相反2分 i在圆心处产生的磁感强度a22B0 i0 e12a 080m 0 a0分其方向垂直纸面向外219.解:设 x为假想平面里面的一边与对称中心轴线距离,B d SdS = l drRB1l d rxx RB 2l drR,2分B0 Ir12R 2(导线内 )2分B0
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