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文档简介
1、1一运动质点在某瞬时位于矢径的端点处, 则它的速度大小为:( )A B C D2一质点沿X轴作直线运动,其曲线如图1-1所示,如t=0时,质点位于坐标原点,则t=4.5s时,质点在X轴上的位置为:( )图1 图23如图1-2所示,子弹射入放在水平光滑地面上静止的木块而不穿出,以地面为参考系,指出下列说法中正确的是:( )A子弹的动能转变为木块的动能; B子弹木块系统的机械能守恒;C子弹动能的减少等于子弹克服木块阻力所作的功;D子弹克服木块阻力所做的功等于这一过程中产生的热4 如图1-3所示,质量为m的质点,在竖直平面xoy内以速率作半径为R的匀速率圆周运动。当质点由A点运动到B点时,质点的(1
2、)动能增量为=_;(2)动量增量为= _。 图3 图4 5如图4所示,将质量为kg的小球挂在倾角的光滑斜面上,当斜面以加速度沿水平方向运动时,求绳中的张力及小球对斜面的正压力。(为重力加速度)6一质量为的质点在平面上运动,其位置矢量为求质点的动量及0 到时间内质点所受的合力的冲量和质点动量的改变量7一质量为10kg的物体在(SI)作用下,沿x轴直线运动。当t=0时,物体在m处,其速率m/s,则物体在任意时刻的速率= ,位置= 。 8对于麦克斯韦速率分布中最概然速率的正确理解是:( )A速率分布函数的最大值; B气体分子可能具有的最大速率; C大部分气体分子具有的速率;D 附近单位速率间隔内分子
3、出现的概率最大9若理想气体的体积为V,压强为p,温度为T。一个分子的质量为m,R为摩尔气体常数,k为玻尔兹曼常量,则该理想气体的分子数为 A B C D 10容器中储有氮气,处于T=300K的平衡状态,氮气分子的方均根速率为 ( )A 4.9m/s B 16.3m/s C 155.0 m/s D 516.8 m/s 11体积为V,压强为p的气体分子平均平动动能的总和为 A B C D 212如图5所示,A、B两点与O点分别相距5 cm和 20 cm,场源电荷位于O点且Q = 10-9 C。若选无限远处为电势零点,则B点的电势VB = V;若选A点为电势零点,则VB = V。图513. 将一负电
4、荷从无限远处移到一个不带电的导体附近,则导体内的电场强度 不变 ,导体的电势 (填增大、减小、不变)。14两根平行长直导线相距d,每根导线载有电流I,电流流向如图6所示,则通过斜线所示面积的磁通量为( )。(A) (B) (C)0 (D) 图6 图79如图7所示,在一个圆形电流I所在平面内,选一个同心圆形闭合回路,则由安培环路定律可知( )(A),且环路上任意一点; (B),且环路上任意一点;(C),且环路上任意一点;(D),且环路上任意一点常量24如图8所示,两根相距为a的平行无限长直导线A和B,电流强度均为I,电流方向垂直纸面向外,则(1)AB中点P的磁感应强度 ;(2)磁感应强度B沿图示环路的线积分= 。 图8 图9 25 一根长为L的直导线a和一半径R=L/2的半圆形导线b,它们均通有电流I,并处于磁感应强度为B的均匀磁场中,位置如图9所示。则它们所受安培力的大小分别为Fa = ,方向: ;Fb = ,方向: 。26.一电子以m/s射入T的均匀磁场中,则电子所受的磁力 27.如图2-10所示,L为所取的安培环路,图(a)中,三条载流导线都在环路L1外,则= ;图(b)中,电流两次穿过环路L2所包围的面积,则,= 。RII 图10 图1128. 如图11所示,一半径为R的圆电流与一无限长载流直导线相切,在圆电流中心处的磁感应强度为:( ) A
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