2010~2011年度第一学期大学物理A卷
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2010~2011年度第一学期大学物理A 卷(常量:s J h ⋅⨯=-341063.6,11201085.8--⋅⨯=m F ε,1131.8--⋅=K mol J Re=C 19106.1-⨯)一、选择题(每小题3分,共42分)1.设质点沿x 轴作简谐振动,用余弦函数表示,振幅为A ,当t=0时,质点过2/0A x -=处且向x 轴正向运动,则其初周相为:A .4/π B.4/5π C.4/5π- D.3/π- 2. 一个简谐振动的振动曲线如图1,此振动的周期为: A .12秒B .10秒C .14秒D .11秒3.关于波速的传播下列说法正确的是: A .质点振动的速度等于波速 B. 波形传播的速度等于波速 C. 波速的大小与波源有关D. 波速的大小与弹性介质的性质无关4.质量相等的氢气和氦气(气体分子为刚性分子)温度相同,则氢分子和氦分子的平均平动动能之比及氢气和氦气的内能之比分别为:A. 1:2和5:3B. 2:1和10:3C. 1:1和10:3D. 1:1和5:35. 图2为Maxwell 分子速率分布曲线,图中0V 为最可几速率,则 (A )0V 大于平均速率 (B )0V 大于方均根速率(C )0V 小于平均速率,但大于方均根速率 (D )0V 小于平均速率和方均根速率6.1摩尔理想气体从同一状态出发,分别经历绝热、等压、等温三种过程,体积从V 1增大到V 2,则内能增加的过程是:A. 绝热过程B. 等压过程C. 等温过程D.以上三种过程均不增加7.在杨氏双缝实验中,原来缝S 到达两缝S 1和S 2的距离是相等的(如图3)。
现将S 向上移动一微小距离,则屏幕上干涉条纹的变化情况是:A.干涉条纹向上平移B. 干涉条纹向下平移C.干涉条纹不移动D.干涉条纹消失8. 在单缝的Fraunhofer 衍射中,若把透镜沿垂直于透镜主光轴方向向上平移少许,则在屏幕上 A.整个衍射图样向下平移 B.整个衍射图样保持不变C .整个衍射图样位置和相对分布均变化D .整个衍射图样向上平移9.如图4-1为一块光学平板玻璃与一个加工过的平面一端接触,构成的空气劈尖,用波长为λ的单色光垂直照射,看到单色光的干涉条纹(实线为暗纹)如图4-2所示,则干涉条纹上A 点所对应的空气薄膜厚度为:A. 2λB. λ/2C. 2λ/3D. 3λ/210.麦克耳逊干涉仪可用来测单色光的波长,当干涉仪的动镜M 2移动△d 距离时,测得某单色光的干涉条纹移过50条,则该单色光的波长为:A. 2△d/25B. △d/25C. 4△d/25D. 25/△d11. 波长为λ的单色平行光垂直照射单缝,若由单缝边缘发出的光波到达光屏上的P 、Q 、R 三点的光程差分别为2.5λ、1.5λ、3λ,比较P 、Q 、R 三点的亮度,则有:A. P 点最亮,Q 点次之,R 点最暗B. Q 、R 两点亮度相同,P 点最暗C. P 、Q 、R 三点亮度相同D. Q 点最亮,P 点次之,R 点最暗 12. 在光电效应中,阴极K 每秒钟释出的光电子数取决于: A. 入射光的波长 B. 光电管两极间的电势差 C. 入射光的强度 D. 金属的电子逸出功13.原子从能量为n E 的状态跃迁到能量为k E 的状态时,辐射光子的频率是:图3A.h E E n k /)(-B.22mE nE m n -C.22nE mE m n - D. h E E k n /)(-14. 以下是一些材料的功函数(逸出功):铍-3.9eV 钯-5.0eV 铯-1.9eV 钨-4.5eV ,今要制造能在可见光(3.9×1014Hz~7.5×1014Hz )下工作的光电管,在这些材料中应选: A .钨 B .钯 C .铯 D .铍二、填空题(每空2分,共24分)1. 机械波通过不同媒质时,就波长λ、频率υ和波速c 而言,其中________要改变, ________不改变。
- 1 -2011级大学物理(上)期末考试卷2012.4.20一、填空题(每空2分,共40分)1. 一可绕过盘心且垂直盘面的固定轴转动的匀质圆盘滑轮上绕有轻绳,绳的下端挂有重物。
己知重物质量为m ,滑轮质量为M ,半径为R ,重物由静止开始运动,滑轮的转动惯量2/2MR J ,则重物下降的加速度大小为_______________、绳子中的张力大小为_______________。
2.长为l 的杆如图悬挂,O 为水平光滑固定转轴,平衡时杆竖直下垂,有一子弹水平地射入杆中,则在此过程中,子弹和杆组成的系统对转轴O 的角动量_______________;动量_______________;机械能_______________(填守恒或不守恒)。
3.一观察者测得一沿米尺长度方向匀速运动着的米尺长度为0.5m 。
则此米尺以速度v =_________________m/s 相对观察者运动。
4.(1)在速度v =____________情况下粒子的动量等于非相对论动量的两倍。
(2)在速度v =____________情况下粒子的动能等于它的静止能量。
5.质量为10g 的小球与轻弹簧组成的系统,做x =0.05cos(8πt+π/3)m 的简谐振动,振动的周期T= _________,速度的最大值v max =________ , t =0时小球的受力F=__________________N 。
6.已知波源的振动周期为4.00×10-2s ,波的传播速度为300m/s ,波沿x 轴正方向传播,则位于1x =10.0m 和2x =16.0m 的两质点振动相位差为_______________。
7. 一束波长为λ的单色光自空气垂直照射到空气中折射率为n 的薄膜上,要使反射光线加强,薄膜的最小厚度应为________________ 。
8.在空气中进行杨氏双缝干涉实验,已知屏幕到双缝的距离为D =1.2m, 双缝间距a=0.3mm ,入射光的波长为λ = 550nm ,则屏幕上的第二级明纹到中央明纹中心的距离为____________ mm 。
大学物理第一学期试题(A 卷) (含力学、热学、静电场部分) 全卷满分100分;时量:120分钟一、 填空题(每空2分,共40分)1.一运动质点的速率与路程的关系为:v=1+S 2(SI ),则其切向加速度以路程S 表示为的表达式为:a τ= (SI )。
另有一质量为m 的质点在指向圆心的平方反比力F=-k / r 2 的作用下,作半径为r 的圆周运动,此质点的速度v = ,若取距圆心无穷远处为势能零点,它的机械能 E = 。
2. 如图所示,A 、B 两飞轮的轴杆在一条直线上,并可用摩擦啮合器C 使它们连结。
开始时B 轮静止,A 轮以角速度ωA 转动,设在啮合过程中两飞轮不再受其它力矩的作用。
当两用人才轮连结在一起后,共同的角速度为ω。
若A 轮的转动惯量为J A ,则B 轮的转动惯量J B =_________________。
3. 观察者甲以4c/5 的速度(c 为真空中光速)相对于静止的观察者乙运动,若甲携带一长度为l ,质量为m 的棒,这根棒安放在运动方向上,则 (1)甲测得此棒的线密度为________________; (2)乙测得此棒的线密度为________________。
4.1mol 氧气 ( 视为刚性双原子分子的理想气体 ) 贮于一氧气瓶中,温度为270C ,这瓶氧气的内能为 J ;分子的平均总动能为 J 。
5.用总分子数N 、气体分子速率v 和速率分布函数f(v)表示下列各量: (1)速率小于v 0的分子数= ;(2)多次观察某一分子的速率,发现其速率小于v 0的几率 = 。
(3)速率小于v 0的那些分子的平均速率 = 。
6.一氧气瓶的容积为V ,充入氧气的压强为P 1,用了一段时间后,压强降为P 2,。
则瓶中剩下的氧气的内能与未用前氧气的内能之比为 。
7.在一个孤立系统内,一切实际过程都向着 的方向进行,这是热力学第二定律的统计意义,从宏观上说,一切与热现象有关的的实际过程都是 。
天津工业大学(2010-2011学年第一学期)《大学物理2》期末试卷(A )2011.1理学院)特别提示:请考生在密封线左侧的指定位置按照要求填写个人信息,若写在其它处视为作弊。
本试卷共有四道大题,请认真核对后做答,若有疑问请与选择题(每小题3分,请将答案序号写在括号内)1.当一个带电导体达到静电平衡时(A) 表面上电荷密度较大处电势较高; (B) 表面曲率较大处电势较高;(C) 导体内部的电势比导体表面的电势高;(D) 导体内任一点与其表面上任一点的电势差等于零。
[ ] 2.C 1和C 2两空气电容器,把它们串联成一电容器组。
若在C 中插入一电介质板,则(A) C 1的电容增大,电容器组总电容减小; (B) C 1的电容增大,电容器组总电容增大; (C) C 1的电容减小,电容器组总电容减小;(D) C 1的电容减小,电容器组总电容增大。
[ ]12-------------------------------密封线----------------------------------------密封线----------------------------------------密封线---------------------------------------学院专业班学号姓名-------------------------------装订线----------------------------------------装订线-----------------------------------------装订线---------------------------------------3.如图,在一圆形电流I 所在的平面内,选取一个同心圆形闭合回路L ,则由安培环路定理可知(A) 0d =⎰⋅Ll B,且环路上任意一点B = 0; (B) 0d =⎰⋅Ll B,且环路上任意一点B ≠0;(C) 0d ≠⎰⋅Ll B,且环路上任意一点B ≠0;(D) 0d ≠⎰⋅L l B,且环路上任意一点B =常量。
14/15(二)大 学 物 理 A (1)试 卷(题库版)班级:_____________ 姓名:_____________ 学号:_____________ 日期:__________年_______月_______日 成绩:_____________一 选择题 (共18分)1. (本题 3分)(0025) 一条河在某一段直线岸边同侧有A 、B 两个码头,相距1 km .甲、乙两人需要从码头A 到码头B ,再立即由B 返回.甲划船前去,船相对河水的速度为4 km/h ;而乙沿岸步行,步行速度也为4 km/h .如河水流速为 2 km/h, 方向从A 到B ,则 (A) 甲比乙晚10分钟回到A . (B) 甲和乙同时回到A . (C) 甲比乙早10分钟回到A . (D) 甲比乙早2分钟回到A .[ ]2. (本题 3分)(0344) 站在电梯内的一个人,看到用细线连结的质量不同的两个物体跨过电梯内的一个无摩擦的定滑轮而处于“平衡”状态.由此,他断定电梯作加速运动,其加速度为(A) 大小为g ,方向向上. (B) 大小为g ,方向向下.(C) 大小为g 21,方向向上. (D) 大小为g 21,方向向下.[ ]3. (本题 3分)(4022) 在标准状态下,若氧气(视为刚性双原子分子的理想气体)和氦气的体积比V 1 / V 2=1 / 2 ,则其内能之比E 1 / E 2为: (A) 3 / 10. (B) 1 / 2.(C) 5 / 6. (D) 5 / 3. [ ]4. (本题 3分)(4313) 一定量的理想气体,从p -V 图上初态a 经历(1)或(2)过程到达末态b ,已知a 、b 两态处于同一条绝热线上(图中虚线是绝热线),则气体在(A) (1)过程中吸热,(2) 过程中放热. (B) (1)过程中放热,(2) 过程中吸热.(C) 两种过程中都吸热.(D) 两种过程中都放热. [ ]p V图中所示为一沿x 轴放置的“无限长”分段均匀带电直线,电荷线密度分别为+λ(x <0)和-λ (x >0),则Oxy 坐标平面上点(0,a )处的场强E K为(A) 0. (B) i a K 02ελπ. (C)i a K 04ελπ. (D) ()j i aKK +π04ελ. [ ]6. (本题 3分)(4172) 一宇宙飞船相对于地球以 0.8c (c 表示真空中光速)的速度飞行.现在一光脉冲从船尾传到船头,已知飞船上的观察者测得飞船长为90 m ,则地球上的观察者测得光脉冲从船尾发出和到达船头两个事件的空间间隔为 (A) 270 m . (B) 150 m .(C) 90m . (D) 54m .[ ]二 填空题 (共32分)7. (本题 3分)(4008) 若某种理想气体分子的方均根速率()4502/12=vm / s ,气体压强为p =7×104Pa ,则该气体的密度为ρ=_______________.8. (本题 5分)(4656) 用绝热材料制成的一个容器,体积为2V 0,被绝热板隔成A 、B 两部分,A内储有1 mol 单原子分子理想气体,B 内储有2 mol 刚性双原子分子理想气体,A 、B 两部分压强相等均为p 0,两部分体积均为V 0,则(1) 两种气体各自的内能分别为E A =________;E B =________; (2) 抽去绝热板,两种气体混合后处于平衡时的温度为T =______.9. (本题 4分)(4282) 现有两条气体分子速率分布曲线(1)和(2),如图所示.若两条曲线分别表示同一种气体处于不同的温度下的速率分布,则曲线_____表示气体的温度较高.若两条曲线分别表示同一温度下的氢气和氧气的速率分布,则曲线_____表示的是氧气的速率分布.一定量的理想气体,在p —T 图上经历一个如图所示的循环过程(a →b →c →d →a),其中a →b ,c →d 两个过程是绝热过程,则该循环的效率η =______________.11. (本题 4分)(1427) 图示两块“无限大”均匀带电平行平板,电荷面密度分别为+σ和-σ,两板间是真空.在两板间取一立方体形的高斯面,设每一面面积都是S ,立方体形的两个面M 、N 与平板平行.则通过M 面的电场强度通量Φ1=____________,通过N 面的电场强度通量Φ2=________________.σ+σ12. (本题 3分)(1330) 一金属球壳的内、外半径分别为R 1和R 2,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σ =______________.13. (本题 3分)(1237) 两个电容器1和2,串联以后接上电动势恒定的电源充电.在电源保持联接的情况下,若把电介质充入电容器2中,则电容器1上的电势差______________;电容器1极板上的电荷____________.(填增大、减小、不变)14. (本题 3分)(5705) 地面上的观察者测得两艘宇宙飞船相对于地面以速度 v = 0.90c 逆向飞行.其中一艘飞船测得另一艘飞船速度的大小v ′ =___________________.15. (本题 4分)(4499) (1) 在速度=v ____________情况下粒子的动量等于非相对论动量的两倍. (2) 在速度=v ____________情况下粒子的动能等于它的静止能量.三 计算题 (共55分)16. (本题10分)(0984) 一升降机内有一倾角为α 的固定光滑斜面,如图所示.当升降机以匀加速度0a K上升时,质量为m 的物体A 沿斜面滑下,试以升降机为参考系,求A 对地面的加速度a K.质量分别为m 和M 的两个粒子,最初处在静止状态,并且彼此相距无穷远.以后,由于万有引力的作用,它们彼此接近.求:当它们之间的距离为d 时,它们的相对速度多大?18. (本题 5分)(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221A A A r m J =和221B B B r m J =)f19. (本题10分)(0787) 一根放在水平光滑桌面上的匀质棒,可绕通过其一端的竖直固定光滑轴O 转动.棒的质量为m = 1.5 kg ,长度为l = 1.0 m ,对轴的转动惯量为J = 231ml .初始时棒静止.今有一水平运动的子弹垂直地射入棒的另一端,并留在棒中,如图所示.子弹的质量为m ′= 0.020 kg ,速率为v = 400 m ·s -1.试问: (1) 棒开始和子弹一起转动时角速度ω有多大?(2) 若棒转动时受到大小为M r = 4.0 N ·m 的恒定阻力矩作用,棒能转过多大的角度θ?m , l v m ′20. (本题 5分)(1453) 如图所示,一半径为R 的均匀带正电圆环,其电荷线密度为λ.在其轴线上有A 、B 两点,它们与环心的距离分别为R OA 3=,R OB 8= . 一质量为m 、电荷为q 的粒子从A 点运动到B 点.求在此过程中电场力所作的功.21. (本题 5分)(1157) 有一"无限大"的接地导体板 ,在距离板面b 处有一电荷为q 的点电荷.如图所示,试求:(1) 导体板面上各点的感生电荷面密度分布. (2)面上感生电荷的总电荷.一电容器由两个很长的同轴薄圆筒组成,内、外圆筒半径Array分别为R1 = 2 cm,R2 = 5 cm,其间充满相对介电常量为ε的各r向同性、均匀电介质.电容器接在电压U = 32 V的电源上,(如图所示),试求距离轴线R = 3.5 cm处的A点的电场强度和A点与外筒间的电势差.23. (本题 5分)(4357)在O参考系中,有一个静止的正方形,其面积为 100 cm2.观测者O'以 0.8c 的匀速度沿正方形的对角线运动.求O'所测得的该图形的面积.四理论推导与证明题 (共 5分)24. (本题 5分)(4708)某理想气体作卡诺循环,其循环效率为η,试在p-V图上画出循环曲线,并证明,在绝热膨胀过程中,膨胀后的气体压强与膨胀前的气体压强之比为/()1η.(式中γ为该理想气体的比热容比)1(−)−γγ五回答问题 (共 5分)25. (本题 5分)(0188)如图所示,有两个高度相同、质量相同、倾角不同的光滑斜面,放在光滑水平面上.在两个斜面上分别放两个大小可以忽略、质量相同的滑块,使两滑块分别从这两个斜面的顶点由静止开始滑下,以地面为参照系,指出下面几个结论中哪些是错误的,为什么?(1) 两滑块滑到斜面底端时的动量相同.(2) 滑块与楔形物体组成的系统动量守恒.(3) 滑块与楔形物体组成的系统动能保持不变.(4) 滑块与楔形物体组成的系统水平方向动量守恒.。
江苏省交通技师学院大学物理(上)考试试卷A一、 选择题:(本大题共10小题,每小题2分,共20分) 1.下列说法正确的是( )A 加速度恒定不变时,物体的运动方向也不变。
B 平均速率等于平均平均速度的大小。
C 当物体的速度为零时,加速度必定为零。
D 质点作曲线运动时,质点速度大小的变化产生切向加速度,速度方向的变化产生法向加速度。
2. 如图所示,质点作匀速率圆周运动,其半径为R ,从A 点出发,经半圆到达B 点,试问下列叙述中不正确的是( )A 速度增量0=v ∆;B 速率增量0=v ∆C 位移大小R r 2=∆; D 路程R s π=3. 某人骑自行车以速率v 相西行驶,风以相同的速率从北偏东30︒方向吹来,人感到风吹来的方向是:( )A 北偏东30︒ ;B 北偏西30︒;C 西偏南30︒;D 南偏东30︒; 4. 质量一定的一个质点,在下列说法中,哪个是正确的( ) A 若质点所受合力的方向不变,则一定作直线运动; B 若质点所受合力的大小不变,则一定作匀加速直线运动;C 若质点所受合力恒定,则一定作直线运动;D 若质点自静止开始,所受的合力恒定,则一定作匀加速直线运动。
5. 用细绳系一小球,使其在铅直平面内作圆周运动,当小球达到最高点时,在下列说法中,哪个是正确的( ) A 此时小球受重力和向心力的作用B 此时小球受重力、绳子拉力和向心力的作用C 此时小球并没有落下,因此小球还受到一个方向向上的离心力的作用,以与重力、绳子拉力和向心力这三个力相平衡。
D 此时小球所受的绳子的拉力为最小。
6.当站在电梯内的观察者看到质量不同的两物体跨过一无摩擦的定滑轮,并处于平衡状态,如图。
由此他断定电梯作加速运动,而且起加速度的大小和方向为:( )A g ,向上;B g ,向下。
C (m 2-m 1)g/(m 2+m 1),向上 ;D m 2g/(m 2+m 1),向下。
7.对功的概念有以下几种说法:(1) 保守力做正功时,系统内相应的势能增加。
――――――――――――――――――――――――――装订线―――――――――――――――――――――――――――教学班号 自然班 姓名 学号-―――――――――――――――――――――――――密封线―――――――――――――――――――――――――――2010级大学物理A (A 卷)一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将其代码填入答题纸的对应位置,每小题3分,共45分) 1、 以下关系正确的是:(A ) |v |=v ,|v |= v (B ) |v |≠v ,|v|≠ v (C ) |v |=v ,|v |≠ v (D ) |v |≠v ,|v|= v2、 一物体作斜上抛运动,初速度为200=v m/s 与水平方向夹角为︒60.物体轨道最高点处的曲率半径ρ为(A ) 5m (B ) 10m (C ) 17.3m (D ) 20m3、 如图所示,一轻绳跨过一个定滑轮,两端各系一质量分别为m 1和m 2的重物,且m 1>m 2.滑轮质量及轴上摩擦均不计,此时重物的加速度的大小为a .今用一竖直向下的恒力g m F 2=代替质量为m 2的物体,可得质量为m 1的重物的加速度为的大小a ′,则(A ) a ′< a (B ) a ′> a (C ) a ′= a (D ) 不能确定.4、 如图所示,圆锥摆的摆球质量为m ,速率为v ,圆半径为R ,当摆球在轨道上运动半周时,绳子对摆球拉力冲量的大小为 (A ) 0. (B ) v /Rmg π (C ) 2m v .(D )22)/()2(v v R mg m π+.5、 对质点系以哪种说法是正确的:(A ) 质点系总动量的改变与内力无关; (B ) 质点系总动能的改变与内力无关; (C ) 质点系机械能的改变与保守内力有关.(D ) 质点系总势能的改变与保守内力无关6、 质量为m 1 的子弹A ,以1v 的速度水平地射入一静止在水平面上的质量为m 2的木块B 内,A射入B 后,B 向前移动了s 后而停止.以地面为参考系,下列说法中正确的说法是 (A ) 木块与子弹共同运动的过程中,木块对子弹不作功 (B ) 整个过程中木块对子弹所作的功等于子弹对木块所作的功(C ) 子弹对木块所作的功等于木块动能的改变量 (D ) 木块对子弹所作的功等于子弹动能的改变量 7、 下列说法中不正确的是(A ) 一对作用力和反作用力对同一轴的力矩之和必为零; (B ) 作用在定轴转动刚体上的合力矩越大,刚体转动的角速度越大 (C ) 作用在定轴转动刚体上的合力矩越大,刚体转动的角加速度越大 (D ) 对某个定轴转动刚体而言,内力矩不会改变刚体的角加速度8、 质量相同、半径相同的匀质圆盘A 、匀质圆环B 和匀质圆柱体C ,以相同的角速度ω 绕其对称轴旋转,若从某时刻起,它们受到相同的阻力矩,则 (A ) A 先停转. (B ) B 先停转. (C ) C 先停转. (D ) A 、C 同时停转.9、 一个圆盘在水平面内绕一竖直固定轴转动的转动惯量为J ,初始角速度为0ω,后来变为021ω,在上述过程中,阻力矩的冲量矩为(A ) 0ωJ (B ) 041ωJ - (C ) 021ωJ - (D ) 021ωJ10、 一个质点作简谐振动,振辐为A ,在起始时刻质点的位移为A /2,且向x 轴的负方向运动,代表此简谐振动的旋转矢量图为图中哪一图?11、 两个同方向同频率的简谐振动,其振动表达式分别为)5c o s (10621π/2+⨯=-t x (SI ) , )52c o s (10222t x -π⨯=- (SI )它们的合振动的初相为 (A )2π-(B )0 (C )2π(D ) π12、 当机械波在媒质中传播时,一媒质质元的最小变形量发生在(A 是振动振幅)(A ) 媒质质元离开其平衡位置最大位移处 (B ) 媒质质元离开其平衡位置2/2A 处(A )(C ) 媒质质元在其平衡位置处 (D ) 媒质质元离开其平衡位置2/A 处13、 在真空中波长λ为的单色光,在折射率为n 的透明介质中从A 沿某路径传播到B ,若A 、B 两点相位差为3π,则此路径AB 的长度为(A ) λ5.1 (B )n /5.1λ (C ) λn 5.1 (D ) λ314、 在图所示的三种透明材料构成的牛顿环装置中,用单色光垂直照射,在反射光中看到干涉条纹,则在接触点P 处形成的圆斑为 (A )右半部暗,左半部明 (B )右半部明,左半部暗 (C )全暗 (D )全明15、 单缝夫琅和费衍射实验中,波长为λ的单色光垂直入射在宽度λ6=a 的单缝上,对应于衍射角为︒30的方向,单缝处波阵面可分成的半波带数目为(A ) 2个 (B ) 4个 (C ) 6个 (D ) 8个 二、填空题(请按每空的标号将答案写在答题纸上,共10分) 1、 一质点沿半径为R 的圆周运动,运动学方程为221bt s =,其中b 是常数,则t 时刻质点的加速度矢量=a(1) ;2、 宇宙飞船关闭发动机返回地球的过程,可以认为是仅在地球万有引力作用下运动.若用m 表示飞船质量,M 表示地球质量,G 表示引力常量,则飞船从距地球中心r 1 处下降到r 2 处的过程中,动能的增量为 (2) 。
西北工业大学期中考试试题(卷)
2010~2011学年第一学期
开课学院理学院课程大学物理II 学时56
考试日期2010年11月3日考试时间2.0 小时考试形式(闭)(A)卷
2.在静电场中,高斯定理告诉我们:
A.穿过高斯面的E通量为零,则高斯面内必不包围电荷;
B.高斯面上各点的E只与面内电荷有关,与面外电荷无关;
C.穿过高斯面的E通量,仅与面内电荷有关,但与面内电荷分布无关;
D.穿过高斯面的E通量为零,则面上各点的E必为零。
3.在静电场中,关于环路定理下列说法错误的是:
A.环路定理表明静电场是保守力场;
B.环路定理表明静电场是无旋场;
C.环路定理表明静电场的电场线不会构成闭合曲线;
D.环路定理表明静电场是有旋场。
4.在静电场中,下列说法不正确的是:
A.把负电荷从电势高处移向电势低处,电场力做负功;
B.把正电荷从电势低处移向电势高处,电场力做负功;
C.负电荷电势能增加,电场力做正功;
D.无论正负电荷,电场力所做正功电势能必然减小。
5.对静电场,下列说法中正确的是:
A.带正电荷的导体,其电势一定是正值;
q。
大 连 理 工 大 学课 程 名 称: 大学物理(一) 试 卷:A 考试形式:闭卷 授课院(系):物光学院 考试日期:2010年6 月21 日 试卷共6页一二三总分12345 6 7标准分 3078710610715100得 分(物理常数:8310m/s c =⨯,C 106.119-⨯=e ,122208.8510C /N m ε-=⨯⋅)一、填空题(每空2分,共30分)【得分 】1. 质点系的内力可以改变系统的 总动能 。
(总动量/总角动量/总动能)2. 已知地球半径为R ,质量为M ,现有一质量为m 的质点,在离地面高度为2R 处。
如以地球和物体为系统,取无穷远为势能零点,则系统的引力势能为 3-GMmR。
(万有引力常数为G ) 233R R GMmE F dr dr r∞∞=⋅=-⋅⎰⎰r r 3. 一质点同时参与两同方向的简谐振动,已知合振动为4cos(10ππ/6)x t =+(SI ),其中一个分振动为12cos(10ππ/2)x t =+(SI ),则另一分振动的表达式为 23cos10π=x t (SI )。
4. 一弹簧振子的固有角频率为0,受阻力作用,阻尼系数为 (较小),将外力0sin f f t ω=作用在该振子上,使其持续振动,则稳定后振子振动的角频率为。
5. 一质点做简谐振动,振动曲线如图所示。
则该质点振动的初相为3π-。
6. 一客车沿平直公路行驶,一警车(速度大小为1υ)追赶该客车(速度大小为2υ). 警车上的警笛频率为x/m4 2 t /so2 一、5题图,空气中声速为u ,则客车上的人听到的警笛声波频率为:21--υνυu u 。
7. 实验室测得一粒子的总能量是205m c (0m 为其静止质量,c 为真空中的光速),则实验室测得该粒子的动能为 204m c ;实验室测得该粒子的质量为 05m 。
8. 由广义相对论等效原理可知:加速度与 引力场 等效。
9. 由狭义相对论原理可知:设两个惯性系彼此运动,在其中任意一个惯性系内部做电磁学实验 都 不能 测出这两个惯性系的相对运动速度。
北京化工大学2010——2011学年第一学期《物理化学》上册试卷班级:姓名:学号:分数:1、在绝热刚性反应器中发生一个放热反应,该过程:A、ΔU = 0B、ΔH = 0C、ΔS = 0D、ΔG = 02、1 mol单原子分子理想气体,从始态p1= 202.650kPa,T1= 273 K沿着p/V=常数的途径可逆变化到终态为p2=405.300k Pa 则ΔH等于:A、-17.02 kJB、17.02 kJC、-10.21 kJD、10.21 kJ3、下列函数中为强度性质的是:A、SB、(∂U/∂V)SC、(∂G/∂p)TD、C V4、含有非挥发性溶质B的水溶液,在101.325k Pa、270.15 K时开始析出冰,已知水的K f =1.86 K⋅kg⋅mol-1,K b=0.52 K⋅kg⋅mol-1,该溶液的正常沸点是:A、370.84 KB、372.31 KC、376.99 KD、373.99 K5、在一定温度和压力下,对于一个化学反应,能用以判断其反应方向的是:A、Δr G mB、K pC、Δr H mD、Δr G m6、将CaCO3(s)、CaO(s)和CO2(g)以任意比例混合,放入一密闭容器中,一定温度下建立化学平衡,则系统的组分数C、相数P、条件自由度数F分别为:A、3,3,1B、3,2,2C、2,3,0D、2,2,1二、填空题1、某真实气体,其临界参数为p c = 5.043Mpa 、T c =154.59K ,试用右图所示的普遍化压缩因子图求其在200K 、10.086MPa 下的摩尔体积V m = 。
2、某物质的熔化热为 4526 J ⋅mol -1,其液态和固态的蒸气压方程分别为:ln(p l /p θ) = A 1/(T/K) +3.162 ln(p s /p θ) = A 2/(T/K)+5.676 则该物质三相点的温度为 。
3、某气体状态方程为 pV = n (RT + Bp ),始态为p 1、T 1,该气体经绝热真空膨胀后终态压力为p 2,试求该过程的ΔH = 。
2010~2011年度第一学期大学物理A 卷
(常量:s J h ⋅⨯=-341063.6,11201085.8--⋅⨯=m F ε,1131.8--⋅=K mol J R
e=C 19
10
6.1-⨯)
一、选择题(每小题3分,共42分)
1.设质点沿x 轴作简谐振动,用余弦函数表示,振幅为A ,当t=0时,质点过2/0A x -=处且向x 轴正向运动,则其初周相为:
A .4/π B.4/5π C.4/5π- D.3/π- 2. 一个简谐振动的振动曲线如图1,此振动的周期为: A .12秒
B .10秒
C .14秒
D .11秒
3.关于波速的传播下列说法正确的是: A .质点振动的速度等于波速 B. 波形传播的速度等于波速 C. 波速的大小与波源有关
D. 波速的大小与弹性介质的性质无关
4.质量相等的氢气和氦气(气体分子为刚性分子)温度相同,则氢分子和氦分子的平均平动动能之比及氢气和氦气的内能之比分别为:
A. 1:2和5:3
B. 2:1和10:3
C. 1:1和10:3
D. 1:1和5:3
5. 图2为Maxwell 分子速率分布曲线,图中
0V 为最可几速率,则 (A )0V 大于平均速率 (B )0V 大于方均根速率
(C )0V 小于平均速率,但大于方均根速率 (D )0V 小于平均速率和方均根速率
6.1摩尔理想气体从同一状态出发,分别经历绝热、等压、等温三种过程,体积从V 1增大到V 2,则内能增加的过程是:
A. 绝热过程
B. 等压过程
C. 等温过程
D.以上三种过程均不增加
7.在杨氏双缝实验中,原来缝S 到达两缝S 1和S 2的距离是相等的(如图3)。
现将S 向上移动一微小距离,则
屏幕上干涉条纹的变化情况是:
A.干涉条纹向上平移
B. 干涉条纹向下平移
C.干涉条纹不移动
D.干涉条纹消失
8. 在单缝的Fraunhofer 衍射中,若把透镜沿垂直于透镜主光轴方向向上平移少许,则在屏幕上 A.整个衍射图样向下平移 B.整个衍射图样保持不变
C .整个衍射图样位置和相对分布均变化
D .整个衍射图样向上平移
9.如图4-1为一块光学平板玻璃与一个加工过的平面一端接触,构成的空气劈尖,用波长为λ的单色光垂直照射,看到单色光的干涉条纹(实线为暗纹)如图4-2所示,则干涉条纹上A 点
所对应的空气薄膜厚度为:
A. 2λ
B. λ/2
C. 2λ/3
D. 3λ/2
10.麦克耳逊干涉仪可用来测单色光的波
长,当干涉仪的动镜M 2移动△d 距离时,测得某单色光的干涉条纹移过50条,则该单色光的波长为:
A. 2△d/25
B. △d/25
C. 4△d/25
D. 25/△d
11. 波长为λ的单色平行光垂直照射单缝,若由单缝边缘发出的光波到达光屏上的P 、Q 、R 三点的光程差分别为2.5λ、1.5λ、3λ,比较P 、Q 、R 三点的亮度,则有:
A. P 点最亮,Q 点次之,R 点最暗
B. Q 、R 两点亮度相同,P 点最暗
C. P 、Q 、R 三点亮度相同
D. Q 点最亮,P 点次之,R 点最暗 12. 在光电效应中,阴极K 每秒钟释出的光电子数取决于: A. 入射光的波长 B. 光电管两极间的电势差 C. 入射光的强度 D. 金属的电子逸出功
13.原子从能量为n E 的状态跃迁到能量为k E 的状态时,辐射光子的频率是: A.h E E n k
/)(- B.
2
2
m
E n
E m n -
C.
2
2
n
E m
E m n - D. h E E k n /)(-
14. 以下是一些材料的功函数(逸出功):铍-3.9eV 钯-5.0eV 铯-1.9eV 钨-4.5eV ,今要制造能在可见
光(3.9×1014Hz~7.5×1014Hz )下工作的光电管,在这些材料中应选: A .钨 B .钯 C .铯 D .铍
二、填空题(每空2分,共24分)
图3
1.机械波通过不同媒质时,就波长λ、频率υ和波速c而言,其中________要改变, ________不改变。
2.热力学第二定律的开尔文表述指出了_________________的过程是不可逆的,而克劳修斯表述指出了______________的过程是不可逆的。
3.惠更斯引入_________________的概念,提出了惠更斯原理,菲涅尔再用_________________的思想补充了惠更斯原理,而发展成了惠更斯—菲涅尔原理。
4.空气中有一透明薄膜,其折射率为n,用波长为λ的平行单色光照射该薄膜,欲使反射光得到加强,薄膜的最小厚度为________,为使透射光得到加强,薄膜的最小厚度应为________。
5.白光(波长为4000——7600埃)垂直照射到每厘米有5000条刻痕的光栅上,若在衍射角φ=30o处能看到某一波长的光谱线,则该光谱线的波长为________米,该谱线的级数K=________。
6.两瓶不同种类的理想气体,他们的温度和压强都相同,但体积不同。
则分子数密度________,气体的质量密度________(填相同或不同)。
7.判断题(共7分)
1.判断图5中,abc过程中dE、dA、dQ的正负,ac为等温过程(3分)。
图5
2.判断图6所示的两种情况中,折射光和反射光各属于什么性质的光,并在图中所示的折射光线和反射光线上
用点和短线把其振动方向表示出来。
(图中i
0为布儒斯特角,
i
i )(4分)
四.计算题(共22分)
1.一平面简谐波在媒质中以速度c=20m/s沿+X轴方向传播,已知在传播的路径上某点A的振动方程为:Y=3Cos4πt(cm)。
(8分)
(1)试以A点为坐标原点写出其波动方程;
(2)试以距A点5cm处的B点(在A点左边)为坐标原点写出其波动方程。
2.图中所示的是一定量理想气体所经历的循环过程,其中AB、CD为等压过程,BC、DA为绝热过程,已知B
点C点的温度分别为2
T和3T,求循环效率。
这循环是卡诺循环吗?(8分)
3.用波长为λ=5000埃的单色光垂直照射在缝宽为a=0.25毫米的单缝上,在位于透镜焦平面的屏上,测的中央明纹的两侧第3级暗纹之间间距为△d=3.0毫米。
试求透镜的焦距。
(6分)
五、问答题(共5分)
在杨氏双缝实验装置上,若在S
1,S
2
前面分别加一同质同厚的偏振片P
1
,P
2
,若想在屏幕上仍能看到很清晰的干
涉条纹,P
1,P
2
必须满足什么条件?为什么?。