3、理想气体做绝热膨胀,由初状态()00,V p 至末状态()V
p ,,试证明此过程中气体做的功为:
1
00--=
γpV
V p W 。
证明:绝热过程0=Q ,所以E W ?-=,)(0,T T C M
m W m V --=, 初状态和末状态的方程分别为:000RT M
m V P =
,RT M
m PV =
,解出0T 与T 代入W 有:
R
pV V p C W m V )
(00,-=
,又因为m V m p C C R ,,-=,m
V m p C C ,,=
γ,所以,1
00--=
γpV
V p W
解:
∵外界对物体做功 ∴W =300J ∵气体的内能减少了 ∴△U =-300J 根据热力学第一定律 得
Q =△U - W =-300J – 300J= -600J Q 是负值,表示气体放热,
因此气体放出了600J 的热量。
7.奥托(内燃机)循环是由两个等容过程和两个绝热过程组成的,试求此循的热机效率是多少? 解:)(d a V T T C Q -=ν吸
)(c b V T T C Q -=ν放
吸
Q A =
η=
吸
放Q Q -
1,
V
=d
a c
b T T T T ---
1,
ab :1
1
--=γγb
b a a V T V T ,d
c :1
1
--=γγc
c d
d V T V T
c
b d
a T T T T =
,
c
c
b d
d
a T T T T T T -=
-,
d
c d
a c
b T T T T T T =
--
1
1
)
(
1)
(
--==γγd
c c
d d
c V V V V T T ,令
δ=d
c V V :压缩比
1
1
1--
=γδ
η,↑δ,↑η
8.逆向斯特林循环是由两个等容过程和两个等温过程组成的,则逆向斯特林循环的致冷系数是多少? 解:c
d b
a V V RT V V RT A ln
ln
21νν-=
1T a
c
d V V RT Q ln 2ν='吸
A
Q e 吸'=
=
c
d b
a c
d V V RT V V RT V V RT ln
ln
ln
212ννν-,2
12T T T e -=
11. 汽缸内贮有36g 水蒸汽(水蒸汽视为刚性分子理想气体),
图4.9
经abcda 循环过程,如图4.9所示.其中a -b 、c -d 为等容过程,b -c 为等温过程,d -a 为等压过程.试求: (1) A da = ? (2) ?E ab =?(3) 循环过程水蒸汽作的净功 A =?(4) 循环效率η是多少? 解:(1)A da =p a (V a -V d )= -5.065?10-3J (2) ?E ab =(M/M mol )(i/2)R(T b -T a )= (i/2)(p b -p a )V a =3.039?104J (3) A bc =(M/M mol )RT b ln(V c /V b )=p b V b ln(V c /V b )=1.05?104J A=A bc +A da =5.47?103J (3) Q 1=Q ab +Q bc =?E ab +A bc =4.09?104J ,η=A/Q 1=13.4%
12、如图(a )是某理想气体循环过程的T V -图。已知该气体的定压摩尔热容R C P 5.2=,定体摩尔热容R C V 5.1=,且A C V V 2=。试问:(1)图中所示循环是代表致冷机还是热机?(2)如是正循环(热机循环),求出循环效率。
解:只有在V P -图上,才能从其循环的方向判断出是热机还是致冷机,所以需先把T V -图转化为V P -图。
(1)如图,BC 为等体过程,CA 为等温过程,而AB 为V 与T 的正比过程,即:KT V =。据状态方程MP
mRT V =
,故AB 过程应为等压膨胀过程(若直线不过原点,就不是等压过程)。由此可得
T V -图转换为如图(b )所示的V P -图。此图的ABCA 循环为顺时针,故此循环为热机。
(2))(A B P AB T T C M
m Q -=
而B B RT M
m PV =
A A RT M
m PV =
∴
2==
=
A
C A
B A
B V V V V T T ∴A P AB T
C M
m Q ?=
A
V B A V B C V BC T C M
m T T C M
m T T C M
m Q ?-=-=-=
)()(
2ln 2
1ln
ln
A A C
A A CA CA RT M
m RT M
m V V RT M
m W Q -
==
=
=
∴AB Q Q =1 CA BC Q Q Q +=2
热机效率为3.12)
2ln (111
2=?+?-=-
=A
P A A V T C M
m RT T C M
m
Q Q η﹪
13、1mol 理想气体从状态),(11V P A 变化至状态),(22V P B ,其变化的V P -
图线如图所示。若已知定
容摩尔热容为
R 2
5,求:
(1)气体内能增量;(2)气体对外做功;
(3)气体吸收的热量。
解:(1))(12T T C M
m E V -=
? 而R V P T 111=
,R
V P T 222=
∴)(2
5)(
11221122V P V P R
V P R
V P C M
m E V -=
-
=
?
(2)用图形面积求。 2
)
)((1221V V P P W -+=
又:11KV P =,22KV P = (P ,V 为直线关系) ∴122121V P V KV V P =?=
∴)(2
12
11221
2112221V P V P V P V P V P V P W -=
--+=
(3)由W E Q +?=得:)(31122V P V P Q -=
14、理想卡诺热机在温度为27C 0
和127C 0
的两个热源之间工作,若在正循环中,改机从高温热源吸收1200J 的热量,则将向低温热源放出多少热量?对外做了多少功? 解:由1
1
2
11
21Q A Q Q Q T T =
-=
-
=η得:
J Q Q Q Q A 3001200400
3004001
2
11
=?-=
-=
J
T T Q Q 9001
21
2==
第十三章电磁感应 一. 选择题 1. 如图,两根无限长平行直导线载有大小相同方向相反的电流I,均以的变化率增长,一矩形线圈位于导线平面内,则 (A) 线圈中无感应电流 (B) 线圈中感应电流方向不确定 (C) 线圈中感应电流为顺时针方向 (D) 线圈中感应电流为逆时针方向 [ ] 2. 将形状完全相同的铜环和木环静止放置,并使通过两环面的磁通量随时间的变化率相等,则不计自感时 (A) 铜环中有感应电动势,木环中无感应电动势 (B) 铜环中感应电动势大,木环中感应电动势小 (C) 铜环中感应电动势小,木环中感应电动势大 (D) 两环中感应电动势相等 [ ] 3. 如图,M、N为水平面内两根平行金属导轨,ab与cd为 相互平行且垂直于导轨并可在其上自由滑动的两根直裸导线,外 磁场均匀垂直于水平面向上,当外力使ab向右平移时,cd应 (A) 不动 (B) 转动 (C) 向左移动 (D) 向右移动 [ ] 4. 如图所示,直角三角形金属框abc放在均匀磁场中,磁场平行于ab 边,bc的长度为l. 当金属框绕ab边以匀角速ω转动时,则回路中的感应电 动势和a、c两点间的电势差为 (A) , , (B) (C) ,
(D) , [ ] 5.在一无限长圆柱区域内,存在随时间变化的均匀磁场,图示为磁场空间的一个横截面,下列说法正确的是 (A) 圆柱形区域内有感生电场,区域外无感生电场 (B) 圆柱形区域内无感生电场,区域外有感生电场 (C) 圆柱形区域内有感生电场,区域外也有感生电场 (D) 圆柱形区域内无感生电场,区域外也无感生电场 [ ] 6. 一密绕螺线管的自感为L ,若将其锯为相等的两半,则这两个螺线管的自感 (A) 都等于 (B) 一个大于,一个小于 (C) 都大于 (D) 都小于 [ ] 7. 一自感系数为0.1H 的线圈中,当电流在(1/10)s 内由1A 均匀减小到零时,线圈中自感电动势的大小为 (A) 100V (B) 10V (C) -1V (D) 1V [ ] 8. 面积为S 和2S 的两圆线圈1、2如图放置,通有相同的电流, 线圈1中的电流所产生的通过线圈2的磁通为Φ21,线圈2中的电流所产生的通过线圈1的磁通为Φ12,则Φ21和Φ12的大小关系为 (A) Φ21 = 2Φ12 (B) Φ12 = Φ21 (C) Φ12 < Φ21 (D) Φ21 = Φ12 / 2 [ ] 9. 通有电流I 的半径为R 圆线圈,放在近似真空的空间里,圆心处的磁场能量密度是: (A) (B) (C) (D) [ ] 10. 下列情况位移电流为零的是:
习题十三 13-1 如题图13-1所示,两条平行长直导线和一个矩形导线框共面,且导线框的一个边与长直导线平行,到两长直导线的距离分别为1r , 2r 。已知两导线中电流都为0sin I I t ω=,其中I 0和ω为常数,t 为 时间。导线框长为a ,宽为b ,求导线框中的感应电动势。 解:无限长直电流激发的磁感应强度为02I B r μ= π。取坐标Ox 垂直于 直导线,坐标原点取在矩形导线框的左边框上,坐标正方向为水平向右。取回路的绕行正方向为顺时针。由场强的叠加原理可得x 处的磁感应强度大小 00122() 2() I I B r x r x μμ= + π+π+ 方向垂直纸面向里。 通过微分面积d d S a x =的磁通量为 00m 12d d d d 2()2()I I B S B S a x r x r x μμΦππ?? =?==+??++?? 通过矩形线圈的磁通量为 00m 01 2d 2()2()b I I a x r x r x μμΦ??=+??π+π+???012012ln ln sin 2a r b r b I t r r μω?? ++=+ ?π?? 感生电动势 0m 12012d ln ln cos d 2i a r b r b I t t r r μωΦεω?? ++=- =-+ ?π?? 012012()()ln cos 2a r b r b I t r r μωω?? ++=- ??π?? 0i ε>时,回路中感应电动势的实际方向为顺时针;0i ε<时,回路中感应电动势的实际方向 为逆时针。 13-2 如题图13-2所示,有一半径为r =10cm 的多匝圆形线圈,匝数N =100,置于均匀磁场B 中(B =0.5T )。圆形线圈可绕通过圆心的轴O 1O 2转动,转速1 600r min n -=? 。求圆线圈自图示的初始位置转过 题图13-1 题图 13-2 解图13-1
《大学物理学》第十一、十二、十三章练习题解答 可能用到的物理量:1222 08.8510/C m N ε-=??, 9220 19.010/4m N C πε=?? 一、选择题: 1. 两个均匀带电的同心球面,半径分别为R 1、R 2(R 1 大学物理习题课 Prepared on 22 November 2020 第5章 刚体的定轴转动 2、(0116) 一飞轮以等角加速度2 rad /s 2转动,在某时刻以后的5s 内飞轮转过了100 rad .若此飞轮是由静止开始转动的,问在上述的某时刻以前飞轮转动了多少时间 3、(0979) 一电唱机的转盘以n = 78 rev/min 的转速匀速转动. (1) 求转盘上与转轴相距r = 15 cm 的一点P 的线速度v 和法向加速度a B . (2) 在电动机断电后,转盘在恒定的阻力矩作用下减速,并在t = 15 s 内停止转动,求转盘在停止转动前的角加速度及转过的圈数N . 4、(0115) 有一半径为R 的圆形平板平放在水平桌面上,平板与水平桌面的摩擦系数为μ,若平板绕通过其中心且垂直板面的固定轴以角速度ω0开始旋转,它将在旋转几圈后停止 (已知圆形平板的转动惯量221 mR J =,其中m 为圆形平板的质量) 5、(0156) 如图所示,转轮A 、B 可分别独立地绕光滑的固定轴O 转动,它们的质量分别为m A =10 kg 和m B =20 kg ,半径分别为r A 和r B .现用力f A 和f B 分别向下拉绕在轮上的细绳且使绳与轮之间无滑动.为使A 、B 轮边缘处的切向加速度相同,相应的拉力f A 、f B 之 比应为多少(其中A 、B 轮绕O 轴转动时的转动惯量分别为2 21A A A r m J =和221B B B r m J =) 6、(0157) 一质量为m 的物体悬于一条轻绳的一端,绳另一端绕在一轮轴的轴上,如图所 示.轴水平且垂直于轮轴面,其半径为r ,整个装置架在光滑的固定轴承之上.当物体从静止释放后,在时间t 内下降了一段距离S .试求整个轮轴的转动惯量(用m 、r 、t 和S 表示). 7、(0159) 一定滑轮半径为 m ,相对中心轴的转动惯量为1×103 kg ·m 2.一变力F = (SI)沿切线方向作用在滑轮的边缘上,如果滑轮最初处于静止状态,忽略轴承的摩擦.试求它在1 s 末的角速度. 8、(0163) 第十三章习题解答 1选择题:1B ,2A ,3B ,4A ,5D 2填空题:1,2sin /d πθλ;2,0.45mm ;3,900nm ;4,变密;5,向上;6,向下;7,棱边,保持不变。 3计算题: 1 用λ=500nm 的平行光垂直入射劈形薄膜的上表面,从反射光中观察,劈尖的棱边是暗纹。若劈尖上面媒质的折射率n 1大于薄膜的折射率n (n =1.5).求: ⑴ 膜下面媒质的折射率n 2与n 的大小关系; (2) 第10条暗纹处薄膜的厚度; ⑶ 使膜的下表面向下平移一微小距离e ?,干涉条纹有什么变化?若e ?=2.0 μm ,原来的第10条暗纹处将被哪级暗纹占据? 解:⑴ n 2>n 。因为劈尖的棱边是暗纹,对应光程差为:2 ) 12(2 2λ λ +=+=?k ne , 膜厚e =0处,有k =0,只能是下面媒质的反射光有半波损失 2 λ 才合题意; (2) 3995009 1.5102 22 1.5 n e n λλ-??=? = ==?? mm (因10个条纹只有9个条纹间距) ⑶ 膜的下表面向下平移,各级条纹向棱边方向移动.若0.2=?e μm ,原来第10条暗纹处现对应的膜厚为)100.210 5.1(33 --?+?='?e mm 34 3.5102 1.5212 5.010 n e N λ--'?????===? 现被第21级暗纹占据. 2 ⑴ 若用波长不同的光观察牛顿环,λ1=600nm ,λ2=450nm ,观察到用λ1时的第k 个暗环与用λ2时的第k +1个暗环重合,已知透镜的曲率半径是190cm .求用λ1时第k 个暗环的半径. (2) 又如在牛顿环中用波长为500nm 的第5个明环与用波长为λ2的第6个明环重合,求未知波长λ2. 解: ⑴ 由牛顿环暗环公式:λkR r k = 据题意有 21)1(λλR k kR r +== ,∴ 2 12λλλ-= k ,代入上式得: 2 121λλλλ-=R r =3 1085.1-?=m (2) 用1500λ=nm 照射,51=k 级明环与2λ的62=k 级明环重合,则有: 2)12(2)12(2211λλR k R k r -=-= ∴1 21221251 500409.121261k k λλ-?-==?=-?-nm 3 当牛顿环装置中的透镜与玻璃之间的空间充以液体时,第十个亮环的直径由d 1= 1.40×10-2m 变为d 2=1.27×10-2m ,求液体的折射率. 解: 由牛顿环明环公式 1、如图13-9所示,薄膜介质的折射率为n 1,薄膜上下介质的折射率分别为n 1和n 3,并且n 2比n 1和n 3都大。单色平行光由介质1垂直照射在薄膜上,经薄膜上下两个表面反射的两束光发生干涉。已知薄膜的厚度为e , λ1为入射光在折射率为n 1的介质中的波长,则两束反射光的光程差等于多少? 【答案:2 21 12λn e n S - =?】 详解:由于入射光在上表面从光疏介质投射到光密介质上存在半波损失,因此反射光一的光程为 2 1λ = S 由于入射光在下表面从光密介质投射到光疏介质上没有半波损失,因此反射光二的光程为 e n S 222= 两束反射光的光程差为 2 2212λ - =-=?e n S S S 其中λ为光在真空的波长,它与介质1中的波长的关系为λ=n 1λ1,因此 2 21 12λn e n S - =? 2、在双缝干涉实验中,两缝分别被折射率为n 1和n 2、厚度均为e 的透明薄膜遮盖。波长为λ的平行单色光垂直照射到双缝上,在屏中央处,两束相干光的相位差等于多少? 【答案:λ ?e n n )(π212-= ?】 详解:设从双缝发出的两束光到屏中央处的距离为r ,依题意它们到达屏中央处的光程分别为 )(11e r e n S -+= )(22e r e n S -+= 它们的光程差为 12S S S -=?e n n )(12-= 因此,在屏中央处两束相干光的相位差为 n 3 图13-9 λ ?S ?= ?π2λ e n n )(π212-= 3、在双缝干涉实验中,为使屏上的干涉条纹间距变大,可以采取哪些办法? 【答案:增大双缝与屏之间的距离D 、增大入射光波长λ、减小双缝间距d 、减小折射率n 】 详解:双缝干涉条纹间距为 dn D x λ = ? 因此,为使屏上的干涉条纹间距变大,可以增大双缝与屏之间的距离D 、改用波长λ较长的光进行实验、将两缝的间距d 变小、将实验装置放在折射率n 较小的透明流体中。 4、如图13-10所示,在双缝干涉实验中,屏幕E 上的P 点处是明条纹。如果将缝S 1 盖住,并在S 1 S 2连线的垂直平分面处放置一个高折射率玻璃反射面M ,则此时P 点处是明条纹还是暗条纹? 【答案:是暗条纹】 详解:设S 1、S 2到P 点的距离分别为r 1和r 2。由于P 点处原来是明条纹,因此 λk r r =-21 如果在S 1 S 2连线的垂直平分面处放置一个高折射率玻璃反射面M ,由于从S 2发出的光经M 反射时存在半波损失,因此到达P 点的反射光与直射光的光程差为 212 r r S -+ =?λ 2 λ λ+ =k 2 ) 12(λ +=k 即这两束光在P 点处干涉相消,形成暗条纹。 5、如图13-11所示,在双缝干涉实验中,如果单色光源S 到两缝S 1、S 2距离相等,则中央明条纹位于观察屏E 上O 点处。现在将光源S 向上移动到图中的S ' 位置,中央明条纹将向什么方向移动?此时条纹间距是否发生改变? 图13-11 S S 图13-10 P S 图13-11 S S P 习题十三 13-1 衍射的本质是什么?衍射和干涉有什么联系和区别 ? 答:波的衍射现象是波在传播过程中经过障碍物边缘或孔隙时所发生的展衍现象? 其实质是 由被障碍物或孔隙的边缘限制的波阵面上各点发出的无数子波相互叠加而产生. 而干涉则是 由同频率、同方向及位相差恒定的两列波的叠加形成. 13-2 在夫琅禾费单缝衍射实验中,如果把单缝沿透镜光轴方向平移时,衍射图样是否会 跟着移动?若把单缝沿垂直于光轴方向平移时,衍射图样是否会跟着移动 ? 答:把单缝沿透镜光轴方向平移时, 衍射图样不会跟着移动. 单缝沿垂直于光轴方向平移时, 衍射图样不会跟着移动. 13-3 什么叫半波带?单缝衍射中怎样划分半波带 ?对应于单缝衍射第 3级明条纹和第4级暗 条纹,单缝处波面各可分成几个半波带 ? λ 答:半波带由单缝 A 、B 首尾两点向'方向发出的衍射线的光程差用 2 来划分?对应于第 3级明纹和第4级暗纹,单缝处波面可分成 7个和8个半波带. a Sin =(2k ? 1) “ =(2 3 ■ 1) “ =7 ?.?由 2 2 2 a Sin -4 ' - 8 — 2 13-4 在单缝衍射中,为什么衍射角 ,愈大(级数愈大)的那些明条纹的亮度愈小 ? 答:因为衍射角「愈大则 asin 「值愈大,分成的半波带数愈多,每个半波带透过的光通量 就愈小,而明条纹的亮度是 由一个半波带的光能量决定的,所以亮度减小. 13-5 若把单缝衍射实验装置全部浸入水中时,衍射图样将发生怎样的变化 ?如果此时用公 m λ asin = (2k 1) (k =1,2,) 式 2 来测定光的波长,问测出的波长是光在空气中的还是 在水中的波长? k ■ 解:当全部装置浸入水中时,由于水中波长变短,对应 asin 「= k ? = n ,而空气中为 asi n 「= k ? ,?. Si n 「=n Si n ",即「=n : ,水中同级衍射角变小,条纹变密. λ 如用 asin (2k ■ I) 2 (k = 1,2, …)来测光的波长,则应是光在水中的波长.(因 asin ‘ 只代表光在 水中的波程差)? 13-6 在单缝夫琅禾费衍射中,改变下列条件,衍射条纹有何变化 ?(1)缝宽变窄;(2)入 射光波长变长;(3)入射平行光由正入射变为斜入射. 解:(1)缝宽变窄,由 asin ' =k'知,衍射角「变大,条纹变稀; (2) , 变大,保持a , k 不变,则衍射角 「亦变大,条纹变稀; (3) 由正入射变为斜入射时, 因正入射时 asin 即=k ? ;斜入射时, a(Sin 「- Sin ^)^k -, 保持a ,'不变,则应有 ^ k 或k 二::k ?即原来的k 级条纹现为k 级. 13-7 单缝衍射暗条纹条件与双缝干涉明条纹的条件在形式上类似,两者是否矛盾 ?怎样 说明? λ 答:不矛盾?单缝衍射暗纹条件为.asin =k' =2k 2 ,是用半波带法分析(子波叠加问 题)? 相邻两半波 带上对应点向 '方向发出的光波在屏上会聚点一一相消, 而半波带为偶数, 第九章习题 9.1 卢瑟福试验证明,当两个原子核之间的距离小到15 10 m -时,他们之间的排斥力仍遵守 库伦定律。金的原子核中有79个质子,氦的原子核中有两个质子。已知每个质子带电量为: 191.6010C e -=?,α粒子的质量为276.6810kg -?,当α粒子与核相距为156.910m -?时, 求:⑴ α粒子所受的力;⑵ α粒子的加速度。 解:α粒子的带电量为:2Q e α=,金核的带电量为:19Q e =金 15 6.910 m r -=?,276.6810kg M α-=? 2 22 279764N Q Q e F k k r r α?===金 加速度()2921.1410m s F a M α = =? 9.2 两个相同的小球,质量都是m ;带等量同号电荷q ,各用长l 的细线挂在一起,设平衡时两线夹角为2θ很小。 ⑴ 证明下列近似等式:13 202q l x mg πε?? = ??? 式中x 为两球平衡时的距离。 ⑵ 如果 1.2m l =,2 1.010kg m -=?,2 510m x -=?,则每个小球上的电荷q 是多少库 仑? 解:⑴ 对m 进行受力分析列方程为: cos mg T θ=, sin F T θ=电 tan 2F x mg l θ= =电(θ很小时,tan 2x l θ≈) 即:13 2232 02002422q x q l mgx q l x mgx l mg πεπεπε??=?=?= ??? ⑵ 132 32 8002 022 2.3810C 42mgx q x mgx q l q mgx l l πεπεπε-??=?=?==? ??? 9.3 两个点电荷带电量为2q 和q ,相距为l ,将第三个电荷放在何处,所受库仑力为零? 解:0120121 4qq F r πε= ,0 2 20214qq F r πε= 方向相反 习题1 3 13.1选择题 (1)在双缝干涉实验中,为使屏上的干涉条纹间距变大,可以采取的办法是[ ] (A) 使屏靠近双缝. (B) 使两缝的间距变小. (C) 把两个缝的宽度稍微调窄. (D) 改用波长较小的单色光源. [答案:C] (2)两块平玻璃构成空气劈形膜,左边为棱边,用单色平行光垂直入射.若上面的平玻璃以棱边为轴,沿逆时针方向作微小转动,则干涉条纹的[ ] (A) 间隔变小,并向棱边方向平移. (B) 间隔变大,并向远离棱边方向平移. (C) 间隔不变,向棱边方向平移. (D) 间隔变小,并向远离棱边方向平移. [答案:A] (3)一束波长为?的单色光由空气垂直入射到折射率为n 的透明薄膜上,透明薄膜放在空气中,要使反射光得到干涉加强,则薄膜最小的厚度为[ ] (A) ????? . (B) ? / (4n ). (C) ????? . (D) ? / (2n ). [答案:B] (4)在迈克耳孙干涉仪的一条光路中,放入一折射率为n ,厚度为d 的透明薄片,放入后,这条光路的光程改变了[ ] (A) 2 ( n -1 ) d . (B) 2nd . (C) 2 ( n -1 ) d +? / 2. (D) nd . (E) ( n -1 ) d . [答案:A] (5)在迈克耳孙干涉仪的一条光路中,放入一折射率为n 的透明介质薄膜后,测出两束光的光程差的改变量为一个波长?,则薄膜的厚度是 [ ] (A) ????? . (B) ? / (2n ). (C) ???? n . (D) ? / [2(n-1)]. [答案:D] 13.2 填空题 (1)如图所示,波长为?的平行单色光斜入射到距离为d 的双缝上,入射角为?.在图中的屏中央O 处(O S O S 21=),两束相干光的相位差为________________. [答案:2sin /d πθλ] (2)在双缝干涉实验中,所用单色光波长为?=562.5 nm (1nm =10-9 m),双缝与观察屏的距离D =1.2 m ,若测得屏上相邻明条纹间距为?x =1.5 mm ,则双缝的间距d =__________________________. [答案:0.45mm] (3)波长?=600 nm 的单色光垂直照射到牛顿环装置上,第二个明环与第五个明环所对应的空气膜厚度之差为____________nm .(1 nm=10-9 m) [答案:900nm ] (4)在杨氏双缝干涉实验中,整个装置的结构不变,全部由空气中浸入水中,则干涉条纹的间距将变 。(填疏或密) [答案:变密 ] 大学物理习题课 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】 第5章 刚体的定轴转动 2、(0116) 一飞轮以等角加速度2 rad /s 2转动,在某时刻以后的5s 内飞轮转过了100 rad .若此飞轮是由静止开始转动的,问在上述的某时刻以前飞轮转动了多少时间 3、(0979) 一电唱机的转盘以n = 78 rev/min 的转速匀速转动. (1) 求转盘上与转轴相距r = 15 cm 的一点P 的线速度v 和法向加速度a B . (2) 在电动机断电后,转盘在恒定的阻力矩作用下减速,并在t = 15 s 内停止转动,求转盘在停止转动前的角加速度及转过的圈数N . 4、(0115) 有一半径为R 的圆形平板平放在水平桌面上,平板与水平桌面的摩擦系数为μ,若平板绕通过其中心且垂直板面的固定轴以角速度ω0开始旋转,它将在旋转几圈后停止 (已知圆形平板的转动惯量221 mR J =,其中m 为圆形平板的质量) 5、(0156) 如图所示,转轮A 、B 可分别独立地绕光滑的固定轴O 转动,它们的质量分别为m A =10 kg 和m B =20 kg ,半径分别为r A 和r B .现用力f A 和f B 分别向下拉绕在轮上的细绳且使绳与轮之间无滑动.为使A 、B 轮边缘处的切向加速度相同,相应的拉力f A 、f B 之 比应为多少(其中A 、B 轮绕O 轴转动时的转动惯量分别为2 21A A A r m J =和221B B B r m J =) 6、(0157) 一质量为m 的物体悬于一条轻绳的一端,绳另一端绕在一轮轴的轴上,如图所 示.轴水平且垂直于轮轴面,其半径为r ,整个装置架在光滑的固定轴承之上.当物体从静止释放后,在时间t 内下降了一段距离S .试求整个轮轴的转动惯量(用m 、r 、t 和S 表示). 7、(0159) 一定滑轮半径为 m ,相对中心轴的转动惯量为1×103 kg ·m 2.一变力F = (SI)沿切线方向作用在滑轮的边缘上,如果滑轮最初处于静止状态,忽略轴承的摩擦.试求它在1 s 末的角速度. 8、(0163) 习 题 十 三 13-1 求各图中点P 处磁感应强度的大小和方向。 [解] (a) 因为长直导线对空间任一点产生的磁感应强度为: ()210cos cos 4θθπμ-= a I B 对于导线1:01=θ,2 2π θ=,因此a I B πμ401= 对于导线2:πθθ==21,因此02=B a I B B B πμ4021p = += 方向垂直纸面向外。 (b) 因为长直导线对空间任一点产生的磁感应强度为: ()210cos cos 4θθπμ-= a I B 对于导线1:01=θ,22π θ=,因此r I a I B πμπμ44001==,方向垂直纸面向内。 对于导线2:21π θ=,πθ=2,因此r I a I B πμπμ44002==,方向垂直纸面向内。 半圆形导线在P 点产生的磁场方向也是垂直纸面向内,大小为半径相同、电流相同的 圆形导线在圆心处产生的磁感应强度的一半,即 r I r I B 4221003μμ= = ,方向垂直纸面向内。 所以,r I r I r I r I r I B B B B 4244400000321p μπμμπμπμ+=++=++= (c) P 点到三角形每条边的距离都是 a d 6 3 = o 301=θ,o 1502=θ 每条边上的电流在P 点产生的磁感应强度的方向都是垂直纸面向内,大小都是 ()a I d I B πμπμ23150cos 30cos 400000=-= 故P 点总的磁感应强度大小为 a I B B πμ29300= = 方向垂直纸面向内。 13-2 有一螺线管长L =20cm ,半径r =2.0cm ,导线中通有强度为I =5.0A 的电流,若在螺线管轴线中点处产生的磁感应强度B =3 10166-?.T 的磁场,问该螺线管每单位长度应多少匝? [解] 已知载流螺线管轴线上场强公式为 ()120cos cos 2 θθμ-= nI B 由图知: 104 10cos 2= θ,104 10cos 1-= θ, 所以,???? ? ? ?= 10410220nI B μ, 所以,匝=1000101040I B n μ= 13-3 若输电线在地面上空25m 处,通以电流3 1081?.A 。求这电流在正下方地面处产生的磁感应强度。 [解]输电线可看作无限长直导线,直线电流所产生的磁场为: = B r I πμ20 T 1044.125 2108.1104537--?=????=ππ 13-4 在汽船上,指南针装在距载流导线0.80m 处,该导线中电流为20A 。(1)将此导线作无限长直导线处理,它在指南针所在处产生的磁感应强度是多大?(2)地磁场的水平分量(向北)为 41018.0-?T 。由于电流磁场的影响,指南针的N 极指向要偏离正北方向。如果电流的磁场是水平的,而且与地磁场垂直,指南针的指向将偏离多大?求在最坏情况下,上述汽船中的指南针的N 极将偏离北方多少度? [解] (1) 电流在指南针所在处的磁感应强度的大小为 T 100.580 .020********--?=??==T r I B πμ (2) 如果电流的磁场是水平的而且与地磁场的水平分量2B 垂直,指南针偏离正北方向的角度为?,则 28 .01018.0100.5tan 4 621=??==--B B ? 13150 '=? 设指南针由于电流磁场偏离正北方向的角度为1?, 2112sin sin ??B B = O θ1 θ2 《大学物理学》(下册)思考题解 第13章 13-1 一电子以速度v r 射入磁感强度为B u r 的均匀磁场中,电子沿什么方向射 入受到的磁场力最大?沿什么方向射入不受磁场力作用? 答:当v r 与B u r 的方向垂直射入时受到的磁场力最大,当v r 与B u r 的方向平行射入 时不受磁场力作用。 13-2 为什么不把作用于运动电荷的磁力方向定义为磁感强度的方向? 答:运动电荷受到的磁力方向随电荷速度方向不同而变化;磁感强度是描述磁场的固有性质,它不可能随不同的外来电荷变化。 13-3 试列举电流元Idl r 激发磁场d B u r 与电荷元dq 激发电场d E u r 的异同。 答:电流元Idl r 激发磁场24r Idl e d B r μπ?=r u r u r ,电荷元dq 激发电场2 014r dq d E e r πε= u r u r 。 其中r r 为从电流元Idl r 或电荷元dq 到场点的位矢。磁场d B u r 和电场d E u r 都与距离r 的平方成反比,这是它们的相同点。但是d E u r 的方向沿径向r e u r , d B u r 的方向垂直于由Idl r 和r e u r 构成的平面,这是它们的不同之处。 13-4 在球面上铅直和水平的两个圆中通以相等的电流,电流流向如图所示。问球心O 处磁感强度的方向是怎样的? 答:取坐标,设圆环1处在XOY 平面内,X 轴向右,Y 轴指向纸面内, 圆环1的电流在XOY 平面内顺时针方向。另一圆环2处在XOZ 平面内,Z 轴向上,圆环2电流在XOZ 平面内顺时针方向。 圆环1的电流在球心O 处产生的磁感强度是012I B k R μ=-u u r r ; 第13章狭义相对论 一、选择题 1. 狭义相对论的相对性原理告诉我们 [ ] (A) 描述一切力学规律, 所有惯性系等价 (B) 描述一切物理规律, 所有惯性系等价 (C) 描述一切物理规律, 所有非惯性系等价 (D) 描述一切物理规律, 所有参考系等价 2. 在伽利略变换下, 经典力学的不变量为 [ ] (A) 速度(B) 加速度(C) 动量(D) 位置坐标 3. 在洛仑兹变换下, 相对论力学的不变量为 [ ] (A) 加速度(B) 空间长度 (C) 质点的静止质量(D) 时间间隔 4. 相对论力学在洛仑兹变换下 [ ] (A) 质点动力学方程不变(B) 各守恒定律形式不变 (C) 质能关系式将发生变化(D) 作用力的大小和方向不变 5. 光速不变原理指的是 [ ] (A) 在任何媒质中光速都相同 (B) 任何物体的速度不能超过光速 (C) 任何参考系中光速不变 (D) 一切惯性系中, 真空中光速为一相同值 6. 著名的迈克尔逊──莫雷实验结果表明 [ ] (A) 地球相对于以太的速度太小, 难以观测 (B) 观测不到地球相对于以太的运动 (C) 观察到了以太的存在 (D) 狭义相对论是正确的 7. 在惯性系S中同时又同地发生的事件A、B,在任何相对于S系运动着的惯性系中测量: [ ] (A) A、B可能既不同时又不同地发生 (B) A、B可能同时而不同地发生 (C) A、B可能不同时但同地发生 (D) A、B仍同时又同地发生 8. 在地面上测量,以子弹飞出枪口为事件A, 子弹打在靶 上为事件B, 则在任何相对于地面运动着的惯性系中测量 [ ] (A) 子弹飞行的距离总是小于地面观察者测出的距离 (B) 子弹飞行的距离可能大于地面观察者测出的距离 大学物理习题课 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT 第5章 刚体的定轴转动 2、(0116) 一飞轮以等角加速度2 rad /s 2转动,在某时刻以后的5s 内飞轮转过了100 rad .若此飞轮是由静止开始转动的,问在上述的某时刻以前飞轮转动了多少时间 3、(0979) 一电唱机的转盘以n = 78 rev/min 的转速匀速转动. (1) 求转盘上与转轴相距r = 15 cm 的一点P 的线速度v 和法向加速度a B . (2) 在电动机断电后,转盘在恒定的阻力矩作用下减速,并在t = 15 s 内停止转动,求转盘在停止转动前的角加速度及转过的圈数N . 4、(0115) 有一半径为R 的圆形平板平放在水平桌面上,平板与水平桌面的摩擦系数为μ,若平板绕通过其中心且垂直板面的固定轴以角速度ω0开始旋转,它将在旋转几圈后停止 (已知圆形平板的转动惯量221 mR J =,其中m 为圆形平板的质量) 5、(0156) 如图所示,转轮A 、B 可分别独立地绕光滑的固定轴O 转动,它们的质量分别为m A =10 kg 和m B =20 kg ,半径分别为r A 和r B .现用力f A 和f B 分别向下拉绕在轮上的细绳且使绳与轮之间无滑动.为使A 、B 轮边缘处的切向加速度相同,相应的拉力f A 、f B 之 比应为多少(其中A 、B 轮绕O 轴转动时的转动惯量分别为2 21A A A r m J =和221B B B r m J =) 6、(0157) 一质量为m 的物体悬于一条轻绳的一端,绳另一端绕在一轮轴的轴上,如图所 示.轴水平且垂直于轮轴面,其半径为r ,整个装置架在光滑的固定轴承之上.当物体从静止释放后,在时间t 内下降了一段距离S .试求整个轮轴的转动惯量(用m 、r 、t 和S 表示). 7、(0159) 一定滑轮半径为 m ,相对中心轴的转动惯量为1×103 kg ·m 2.一变力F = (SI)沿切线方向作用在滑轮的边缘上,如果滑轮最初处于静止状态,忽略轴承的摩擦.试求它在1 s 末的角速度. 8、(0163) 第八章 8-7 一个半径为的均匀带电半圆环,电荷线密度为,求环心处点的场强. 解: 如8-7图在圆上取 题8-7图 ,它在点产生场强大小为 方向沿半径向外 则 积分 ∴ ,方向沿轴正向. 8-8 均匀带电的细线弯成正方形,边长为,总电量为.(1)求这正方形轴线上离中心为处的场强;(2)证明:在处,它相当于点电荷产生的场强. 解: 如8-8图示,正方形一条边上电荷在点产生物强方向如图,大小为 ∵ ∴ R λO ?Rd dl =?λλd d d R l q ==O 20π4d d R R E ε? λ= ? ?ελ ?d sin π4sin d d 0R E E x ==??ελ ?πd cos π4)cos(d d 0R E E y -= -=R R E x 000π2d sin π4ελ??ελπ = =? d cos π400=-=???ελπR E y R E E x 0π2ελ = =x l q r E l r >>q E 4q P P E ? d ()4π4cos cos d 22 021l r E P + -= εθθλ22cos 22 1l r l + = θ12cos cos θθ-=24π4d 22 220l r l l r E P + += ελ 在垂直于平面上的分量 ∴ 题8-8图 由于对称性,点场强沿方向,大小为 ∵ ∴ 方向沿 8-10 均匀带电球壳内半径6cm ,外半径10cm ,电荷体密度为2×C ·m -3求距球心5cm , 8cm ,12cm 各点的场强. 解: 高斯定理 , 当时,, 时, ∴ , 方向沿半径向外. cm 时, ∴ 沿半径向外. 8-11 半径为 和(>)的两无限长同轴圆柱面,单位长度上分别带有电量和-,试求:(1)<;(2) <<;(3) >处各点的场强. 解: 高斯定理 P E ? d βcos d d P E E =⊥42 4π4d 2 2 22 22 l r r l r l r l E + + += ⊥ελP OP 2)4(π44d 422 22 0l r l r lr E E P + += ?=⊥ελl q 4= λ2)4(π42 2220l r l r qr E P ++= ε510-02π4ε∑=q r E 5=r cm 0=∑q 0=E ?8=r cm ∑q 3π 4p =3 (r )3内r -()202 3π43π4r r r E ερ内 -=41048.3?≈1C N -?12=r 3π 4∑=ρq -3(外r )内3r () 420331010.4π43π4?≈-=r r r E ερ内 外1C N -?1R 2R 2R 1R λλr 1R 1R r 2R r 2R 0d ε∑?= ?q S E s ??0 d ε ∑ ? = ? q S E s ? ? 习题十三 13-1 衍射的本质是什么?衍射和干涉有什么联系和区别? 答:波的衍射现象是波在传播过程中经过障碍物边缘或孔隙时所发生的展衍现象.其实质是由被障碍物或孔隙的边缘限制的波阵面上各点发出的无数子波相互叠加而产生.而干涉则是由同频率、同方向及位相差恒定的两列波的叠加形成. 13-2 在夫琅禾费单缝衍射实验中,如果把单缝沿透镜光轴方向平移时,衍射图样是否会 跟着移动?若把单缝沿垂直于光轴方向平移时,衍射图样是否会跟着移动? 答:把单缝沿透镜光轴方向平移时,衍射图样不会跟着移动.单缝沿垂直于光轴方向平移时,衍射图样不会跟着移动. 13-3 什么叫半波带?单缝衍射中怎样划分半波带?对应于单缝衍射第3级明条纹和第4级暗 条纹,单缝处波面各可分成几个半波带? 答:半波带由单缝A 、B 首尾两点向?方向发出的衍射线的光程差用2λ 来划分.对应于第 3级明纹和第4级暗纹,单缝处波面可分成7个和8个半波带. ∵由 272 ) 132(2 ) 12(sin λ λ λ ?? =+?=+=k a 284sin λ λ?? ==a 13-4 在单缝衍射中,为什么衍射角?愈大(级数愈大)的那些明条纹的亮度愈小? 答:因为衍射角?愈大则?sin a 值愈大,分成的半波带数愈多,每个半波带透过的光通量就愈小,而明条纹的亮度是由一个半波带的光能量决定的,所以亮度减小. 13-5 若把单缝衍射实验装置全部浸入水中时,衍射图样将发生怎样的变化?如果此时用公 式) ,2,1(2)12(sin =+±=k k a λ ?来测定光的波长,问测出的波长是光在空气中的还是 在水中的波长? 解:当全部装置浸入水中时,由于水中波长变短,对应='='λ?k a sin n k λ ,而空气中为 λ?k a =sin ,∴??'=sin sin n ,即??'=n ,水中同级衍射角变小,条纹变密. 如用)12(sin +±=k a ?2λ ),2,1(???=k 来测光的波长,则应是光在水中的波长.(因? sin a 只代表光在水中的波程差). 13-6 在单缝夫琅禾费衍射中,改变下列条件,衍射条纹有何变化?(1)缝宽变窄;(2)入 射光波长变长;(3)入射平行光由正入射变为斜入射. 解:(1)缝宽变窄,由λ?k a =sin 知,衍射角?变大,条纹变稀; (2)λ变大,保持a ,k 不变,则衍射角?亦变大,条纹变稀; (3)由正入射变为斜入射时,因正入射时λ?k a =sin ;斜入射时,λθ?k a '=-)sin (sin ,保持a ,λ不变,则应有k k >'或k k <'.即原来的k 级条纹现为k '级. 13-7 单缝衍射暗条纹条件与双缝干涉明条纹的条件在形式上类似,两者是否矛盾?怎样 说明? 答:不矛盾.单缝衍射暗纹条件为k k a 2sin ==λ?2λ ,是用半波带法分析(子波叠加问题).相邻两半波带上对应点向?方向发出的光波在屏上会聚点一一相消,而半波带为偶数,故形成暗纹;而双缝干涉明纹条件为λθk d =sin ,描述的是两路相干波叠加问题,其波程差为波长的整数倍,相干加强为明纹. 大学物理第三章 课后习题答案 3-1 半径为R 、质量为M 的均匀薄圆盘上,挖去一个直径为R 的圆孔,孔的中心在1 2 R 处,求所剩部分对通过原圆盘中心且与板面垂直的轴的转动惯量。 分析:用补偿法(负质量法)求解,由平行轴定理求其挖去部分的转动惯量,用原圆盘转动惯量减去挖去部分的转动惯量即得。注意对同一轴而言。 解:没挖去前大圆对通过原圆盘中心且与板面垂直的轴的转动惯量为: 211 2 J MR = ① 由平行轴定理得被挖去部分对通过原圆盘中心且与板面垂直的轴的转动惯量为: 2222213 ()()2424232 c M R M R J J m d MR =+=??+?= ② 由①②式得所剩部分对通过原圆盘中心且与板面垂直的轴的转动惯量为: 21213 32 J J J MR =-= 3-2 如题图3-2所示,一根均匀细铁丝,质量为M ,长度为L ,在其中点O 处弯成120θ=?角,放在xOy 平面内,求铁丝对Ox 轴、Oy 轴、Oz 轴的转动惯量。 分析:取微元,由转动惯量的定义求积分可得 解:(1)对x 轴的转动惯量为: 2 02 220 1(sin 60)32 L x M J r dm l dl ML L ===?? (2)对y 轴的转动惯量为: 20222015()(sin 30)32296 L y M L M J l dl ML L =??+=? (3)对Z 轴的转动惯量为: 2211 2()32212 z M L J ML =???= 3-3 电风扇开启电源后经过5s 达到额定转速,此时角速度为每秒5转,关闭电源后经过16s 风扇停止转动,已知风扇转动惯量为2 0.5kg m ?,且摩擦力矩f M 和电磁力矩M 均为常量,求电机的电磁力矩M 。 分析:f M ,M 为常量,开启电源5s 内是匀加速转动,关闭电源16s 内是匀减速转动,可得相应加速度,由转动定律求得电磁力矩M 。 解:由定轴转动定律得:1f M M J β-=,即 11252520.50.5 4.12516 f M J M J J N m ππ βββ??=+=+=? +?=? 3-4 飞轮的质量为60kg ,直径为0.5m ,转速为1000/min r ,现要求在5s 内使其制动,求制动力F ,假定闸瓦与飞轮之间的摩擦系数0.4μ=,飞轮的质量全部分布在轮的外周上,尺寸如题图3-4所示。 题图3-2 习题11 选择题 (1)一圆形线圈在磁场中作下列运动时,那些情况会产生感应电流() (A )沿垂直磁场方向平移;(B )以直径为轴转动,轴跟磁场垂直; (C )沿平行磁场方向平移;(D )以直径为轴转动,轴跟磁场平行。 [答案:B] (2)下列哪些矢量场为保守力场() (A ) 静电场;(B )稳恒磁场;(C )感生电场;(D )变化的磁场。 [答案:A] (3) 用线圈的自感系数 L 来表示载流线圈磁场能量的公式22 1LI W m =() ( A )只适用于无限长密绕线管; ( B ) 只适用于一个匝数很多,且密绕的螺线环; ( C ) 只适用于单匝圆线圈; ( D )适用于自感系数L 一定的任意线圈。 [答案:D] (4)对于涡旋电场,下列说法不正确的是(): (A )涡旋电场对电荷有作用力; (B )涡旋电场由变化的磁场产生; (C )涡旋场由电荷激发; (D )涡旋电场的电力线闭合的。 [答案:C] 11.2 填空题 (1)将金属圆环从磁极间沿与磁感应强度垂直的方向抽出时,圆环将受到 。 [答案:磁力] (2)产生动生电动势的非静电场力是 ,产生感生电动势的非静电场力是 ,激发感生电场的场源是 。 [答案:洛伦兹力,涡旋电场力,变化的磁场] (3)长为l 的金属直导线在垂直于均匀的平面内以角速度ω转动,如果转轴的位置在 ,这个导线上的电动势最大,数值为 ;如果转轴的位置在 ,整个导线上的电动势最小,数值为 。 [答案:端点,2 2 1l B ω;中点,0] 一半径r =10cm 的圆形回路放在B =的均匀磁场中.回路平面与B ? 垂直.当回路半径以恒 定速率 t r d d =80cm·s -1 收缩时,求回路中感应电动势的大小. 解: 回路磁通 2 πr B BS m ==Φ大学物理习题课
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