大学物理期末考试简答题和计算题
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第一章:参考系:在确定研究对象的位置时,必须先选定一个标准物体(或相对静止的几个物体)作为基准,那么这个被选作标准的物体或物体群。
坐标系:要想定量的描述物体的运动,就必须在参考系上建立适当的坐标系。
物理模型:对真实过程进行理想化的简化,然后经过抽象提出一个可供数学描述的物理模型。
运动方程:求速度、加速度。
第二章:牛顿运动定律:物体受到外力作用时,它所获得的加速度a的大小与合外力的大小成正比,与物体的质量成反比;加速度a的方向与合外力F的方向相同。
F=ma(牛顿定律只适用于质点模型,只在惯性系中成立)。
动量守恒定律:(例题计算)。
机械能守恒定律:机械能守恒的条件是同时满足W外=0和W内非=0,即系统既与外界无机械能的交换,系统内部又无机械能与其他能量形式的转换。
(小计算)第三章:刚体:在任何外力作用下,其形状和大小完全不变的物体。
角动量守恒定律:(例题、分析L=m`v`r)。
第四章:时空观:绝对空间,就其本质而言,是与任何外界事物无关的,它永远不动、永远不变。
第五章第六章(重点):简谐振动:振动中最基本最简单的振动形式机械波的产生必须具备两个条件:1.有作机械振动的物体,谓之波源;2.有连续的截止(纵>横)。
波函数:计算(v=f` f=1/t).惠更斯原理:介质中波阵面(波前)上的各点,都可以看作是发射子波的波源,其后任一时刻这些子波的包迹就是新的波阵面。
多普顿效应:当波源或观察者,或者两者同时相对于介质有相对运动时,观察者接收到的波的频率与波源的振动频率不同(应用)。
第七章:平衡态:对于一个不受外界影响的系统,不论其初始状态如何,经过足够长的时间后,必将达到一个宏观性质不再随时间变化的稳定状态。
温度:决定系统热平衡的这一共同的宏观性质称为系统的温度。
理想气体的状态方程(概念)、理想气体压强公式(公式解释)。
能量均分定理:气体处于平衡态时,分子的任何一个自由度的平均动能都相等,均为1/2kT,这就是能量按自由度均分定理。
高校大学物理期末考试试题及参考答案大学物理期末考试试题及参考答案1.选择题(每题5分,共50分)1) 在自由落体运动中,下列哪个量是一个恒量?A. 初速度B. 加速度C. 位移D. 质量答案:B2) 某物体从静止开始做匀速直线运动,经过5秒,它的速度达到10m/s。
此后,物体继续匀速运动15秒,求此过程中物体的位移。
A. 25mB. 50mC. 75mD. 100m答案:C3) 一初速度为20m/s的物体,匀加速度为4m/s²,经过多长时间后速度将达到40m/s?A. 5sB. 6sC. 7sD. 8s答案:B4) 质点做抛物线运动,在竖直方向上的运动遵循自由落体规律,则当质点从最高点下降1m时,它的速度为:A. 0m/sB. 1m/sC. 2m/sD. 3m/s答案:C5) 两个质点以相同的初速度做自由落体运动,但一个是竖直向下,另一个是竖直向上,下列说法正确的是:A. 两个质点同时达到最大高度B. 两个质点同时通过最低点C. 两个质点同时通过最高点D. 两个质点同时达到最大速度答案:B6) 一质点质量为10kg,受到一个5N的恒定合外力作用,它的加速度大小为:A. 0.5m/s²B. 1m/s²C. 2m/s²D. 5m/s²答案:C7) 一个弹簧的劲度系数为1000N/m,质量为0.2kg的物体(A)靠近左端把它拉到左侧10cm处,然后释放。
已知物体A的动能最大值为1J,则物体A恢复到弹簧自然长度时的速度大小为:A. 1m/sB. 2m/sC. 3m/sD. 4m/s答案:C8) 一质量为m的物体以v速度做圆周运动,半径为r。
若运动的向心力恒定为F,则v的大小和r的关系为:A. v∝rB. v∝r²C. v∝√rD. v与r无关答案:C9) 二楼的物块从毫不滑动的静止开始沿光滑的斜面下滑,滑下斜坡后继续运动,经过时间t,落地点离坡底点的水平距离为d,则二楼物块运动过程中位移的大小为:A. dB. d+tanαC. d/cosαD. d/sinα答案:C10) 在两点A和B之间有一个直线充满了水,空气介质的折射率为n1,水介质的折射率为n2,垂直入射射线从A射入水中时,射线的入射角为θ1。
大学物理考试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 光在真空中的传播速度是()。
A. 299,792,458 m/sB. 299,792,458 km/sC. 299,792,458 m/hD. 299,792,458 km/h2. 牛顿第一定律描述的是()。
A. 物体在不受力时的运动状态B. 物体在受力时的运动状态C. 物体在受力时的加速度D. 物体在受力时的位移3. 根据热力学第一定律,能量()。
A. 可以被创造B. 可以被消灭C. 既不能被创造也不能被消灭D. 可以被转移4. 电磁波谱中,波长最长的是()。
A. 无线电波B. 微波C. 红外线D. 可见光5. 根据欧姆定律,电阻R、电流I和电压V之间的关系是()。
A. R = I/VB. R = V/IC. I = R/VD. V = R*I6. 质能等价公式E=mc^2中,E表示()。
A. 能量B. 质量C. 速度D. 动量7. 在理想气体状态方程PV=nRT中,P表示()。
A. 温度B. 压力C. 体积D. 物质的量8. 根据电磁感应定律,当磁场变化时,会在导体中产生()。
A. 电流B. 电压C. 电阻D. 电容9. 波长、频率和波速之间的关系是()。
A. 波长× 频率 = 波速B. 波长÷ 频率 = 波速C. 波长 + 频率 = 波速D. 波长 - 频率 = 波速10. 根据量子力学,电子在原子中的运动状态是由()描述的。
A. 经典力学B. 量子力学C. 相对论D. 热力学二、填空题(每题2分,共20分)1. 光的双缝干涉实验证明了光具有_______性。
2. 牛顿第二定律的公式是_______。
3. 热力学第二定律指出,不可能从单一热源吸热使之完全转化为_______而不产生其他效果。
4. 电磁波的传播不需要_______介质。
5. 欧姆定律的公式是_______。
6. 质能等价公式E=mc^2是由物理学家_______提出的。
大学物理期末考试试卷及答案一、填空题〔每空2分,共20分〕1. 一质点的加速度和位移的关系为,4x a x -=且cm x 5≤,那么速度的最大值为。
2.一质量为0.2kg 的弹簧振子, 周期为2s,此振动系统的劲度系数k 为N/m 。
3.两列简谐波发生干预的条件是,,。
4.两个同振动方向、同频率、振幅均为A 的简谐振动合成后振幅仍为A ,那么两简谐振动的相位差为。
5.动方程⎪⎭⎫ ⎝⎛-=c x t A y ωcos 当t=常数时的物理意义是。
6.气体分子的最可几速率的物理意义是 。
7.三个容器中装有同种理想气体,分子数密度一样,方均根速率之比为4:2:1)(:)(:)(2/122/122/12=C B A v v v ,那么压强之比=C B A P P P ::。
8.两个一样的刚性容器,一个盛有氧气,一个盛氦气〔均视为刚性分子理想气体〕。
开场他们的压强和温度都一样,现将3J 的热量传给氦气,使之升高一定的温度。
假设使氧气也升高同样的温度,那么应向氧气传递的热量为J 。
二、选择题〔本大题共10小题,每题3分,共30分〕1. 一个质点作圆周运动时,那么有〔〕A. 切向加速度一定改变,法向加速度也改变。
B. 切向加速度可能不变,法向加速度一定改变。
C. 切向加速度可能不变,法向加速度可能改变。
D. 切向加速度一定改变,法向加速度不变。
2. 一个物体沿固定圆弧光滑轨道由静止下滑,在下滑过程中( ) A. 它的加速度方向永远指向圆心,其速率保持不变. B. 它受到的轨道的作用力的大小不断增加.C. 它受到的合外力的大小变化,方向永远指向圆心.D. 它受到的合外力的大小不变,其速率不断增加.3. 一质量为m,长度为L 的匀质细杆对过杆中点且垂直的轴的转动惯量为( )A.221mL B.231mL C. 241mL D.2121mL质量是B 的2倍且静止,物体B 以一定的动能E 与A 碰撞后粘在一块并以共同的速度运动, 碰撞后两物体的总动能为( )A. EB. E/2C. E/3D. 2E/3 5.一质量为的弹簧振子, 振幅为, 周期为2s,此振动系统的机械能为( )J B.0.0014J C.0.014J D.0.14J6.有两个倾角不同、高度一样、质量一样的斜面放在光滑的水平面上,斜面是光滑的,有两个一样的物块分别从这两个斜面的顶点由静止开场下滑,那么〔〕 A .物块到达斜面底端时的动量相等。
大学物理期末考试试题一、选择题(每题2分,共20分)1. 根据牛顿第二定律,若物体的质量不变,作用力增大时,其加速度将如何变化?A. 保持不变B. 减小C. 增大D. 先增大后减小2. 波长为λ的单色光在折射率为n的介质中传播,其波长将如何变化?A. 保持不变B. 增大C. 减小D. 无法确定3. 理想气体状态方程为PV=nRT,其中P、V、n、R和T分别代表什么?A. 压力、体积、摩尔数、气体常数、温度B. 功率、速度、质量、电阻、时间C. 动量、体积、质量、力常数、温度D. 以上都不是4. 根据能量守恒定律,一个物体在没有外力作用下,其总能量将如何变化?A. 保持不变B. 增大C. 减小D. 先增大后减小5. 电磁波的频率与波长的关系是什么?A. 频率与波长成正比B. 频率与波长成反比C. 频率与波长无关D. 频率与波长成二次方关系6. 根据热力学第一定律,系统与外界交换热量时,其内能的变化与什么有关?A. 只与系统做功有关B. 只与系统吸收的热量有关C. 与系统做功和吸收的热量都有关D. 与系统做功和放出的热量都有关7. 什么是相对论中的时间膨胀效应?A. 运动的物体质量会增加B. 运动的物体长度会缩短C. 运动的物体时间会变慢D. 运动的物体温度会升高8. 什么是麦克斯韦方程组?A. 描述电磁场与电荷和电流关系的四个基本方程B. 描述物体运动的四个基本方程C. 描述热力学过程的四个基本方程D. 描述量子态的四个基本方程9. 什么是光电效应?A. 光照射到金属表面时,金属会释放电子的现象B. 电子在金属表面受到光的照射而加速运动的现象C. 光通过介质时,介质的折射率发生变化的现象D. 光通过介质时,介质的温度发生变化的现象10. 什么是量子力学的不确定性原理?A. 粒子的位置和动量不能同时准确测量B. 粒子的速度和加速度不能同时准确测量C. 粒子的能量和时间不能同时准确测量D. 粒子的电荷和质量不能同时准确测量二、简答题(每题10分,共30分)11. 简述牛顿第三定律的内容及其在日常生活中的应用实例。
大学物理简答试题及答案一、简述牛顿第一定律的内容及其物理意义。
答案:牛顿第一定律,也称为惯性定律,指出一切物体在没有受到外力作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态。
其物理意义在于,物体具有惯性,即维持其运动状态不变的性质,除非有外力作用于它。
二、解释什么是光的干涉现象,并给出一个生活中的例子。
答案:光的干涉现象是指两束或多束相干光波在空间中相遇时,由于光波的叠加,会在某些区域出现光强增强,在另一些区域出现光强减弱的现象。
生活中的例子包括肥皂泡上出现的彩色条纹,这是由于光在肥皂泡的前后表面反射后发生干涉造成的。
三、请说明电磁感应定律的内容及其应用。
答案:电磁感应定律,也称为法拉第电磁感应定律,指出当穿过闭合电路的磁通量发生变化时,电路中就会产生感应电动势。
其应用非常广泛,例如发电机就是利用电磁感应定律将机械能转换为电能的设备。
四、描述热力学第一定律,并解释其在热力学过程中的意义。
答案:热力学第一定律,也称为能量守恒定律,表明在一个孤立系统中,能量既不能被创造也不能被消灭,只能从一种形式转换为另一种形式,其总量保持不变。
在热力学过程中,这意味着系统与外界交换的热量和做功的总和等于系统内能的变化。
五、简述波粒二象性的概念及其在量子力学中的重要性。
答案:波粒二象性是指微观粒子如电子、光子等,既表现出波动性也表现出粒子性的特性。
在量子力学中,波粒二象性是基本的物理现象,它揭示了物质和能量在微观尺度上的行为,是量子力学理论构建的基础之一。
六、解释什么是相对论效应,并举例说明其在高速运动中的体现。
答案:相对论效应是指在相对论中,由于物体的速度接近光速,会出现时间膨胀、长度收缩等现象。
例如,高速运动的粒子相对于静止观察者的时间会变慢,这就是时间膨胀效应的体现。
七、阐述开普勒第三定律的内容及其在天文学中的应用。
答案:开普勒第三定律,也称为调和定律,指出所有行星绕太阳公转的轨道的半长轴的立方与公转周期的平方成正比。
大学物理考试试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 光的波长与频率的关系是()。
A. 波长与频率成正比B. 波长与频率成反比C. 波长与频率无关D. 波长与频率成正比或反比2. 根据牛顿第二定律,物体的加速度与作用力成正比,与物体的质量成反比。
以下说法正确的是()。
A. 物体的质量越大,加速度越小B. 物体的质量越大,加速度越大C. 物体的质量越小,加速度越大D. 物体的质量与加速度无关3. 电磁波谱中,波长最长的是()。
A. 无线电波B. 微波C. 红外线D. 可见光4. 根据热力学第一定律,能量守恒,以下说法错误的是()。
A. 能量可以被创造B. 能量可以被转化C. 能量可以被转移D. 能量的总量保持不变5. 以下哪种物质不是绝缘体()。
A. 橡胶B. 玻璃C. 金属D. 陶瓷6. 根据欧姆定律,电阻R、电流I和电压V之间的关系是()。
A. I = V/RB. I = R/VC. V = I/RD. V = R * I7. 光的折射现象中,当光从空气斜射入水中时,折射角()入射角。
A. 大于B. 小于C. 等于D. 无法确定8. 根据开普勒第三定律,行星绕太阳公转的周期的平方与其轨道半长轴的立方成正比。
以下说法正确的是()。
A. 轨道半长轴越长,公转周期越短B. 轨道半长轴越长,公转周期越长C. 公转周期与轨道半长轴无关D. 公转周期与轨道半长轴成反比9. 以下哪种现象不是由于光的干涉造成的()。
A. 牛顿环B. 双缝干涉C. 单缝衍射D. 光的反射10. 根据麦克斯韦方程组,以下说法错误的是()。
A. 变化的磁场可以产生电场B. 变化的电场可以产生磁场C. 静止的电荷可以产生磁场D. 静止的磁场可以产生电场二、填空题(每题2分,共20分)1. 光速在真空中的速度是_______米/秒。
2. 牛顿第三定律表明,作用力和反作用力大小相等,方向_______。
3. 根据库仑定律,两个点电荷之间的力与它们电荷量的乘积成正比,与它们距离的平方成_______。
大学物理一、单选题(本大题共8小题,每小题5分,共40分)1.下面表述正确的是[ ](A)质点作圆周运动,加速度一定与速度垂直 (B) 物体作直线运动,法向加速度必为零 (C)轨道最弯处法向加速度最大 (D)某时刻的速率为零,切向加速度必为零。
2.用水平压力F 把一个物体压着靠在粗糙的竖直墙面上保持静止.当F逐渐增大时,物体所受的静摩擦力f [ ](A) 恒为零 (B) 不为零,但保持不变(C) 随F 成正比地增大. (D) 开始随F 增大,达到某一最大值后,就保持不变 3.地球绕太阳公转,从近日点向远日点运动的过程中,下面叙述中正确的是 [ ] (A)太阳的引力做正功 (B)地球的动能在增加 (C)系统的引力势能在增加 (D) 系统的机械能在减少4.如图所示:一均匀细棒竖直放置,其下端与一固定铰链O 连接,并可绕其转动,当细棒受到扰动,在重力作用下由静止向水平位置绕O 转动,在转动过程中, 下述说法哪一种是正确的[ ](A) 角速度从小到大,角加速度从小到大; (B) 角速度从小到大,角加速度从大到小; (C) 角速度从大到小,角加速度从大到小; (D) 角速度从大到小,角加速度从小到大. 5.已知一高斯面所包围的体积内电量代数和iq =0,则可肯定:[ ](A )高斯面上各点场强均为零。
(B )穿过高斯面上每一面元的电通量均为零。
(C )穿过整个高斯面的电通量为零。
(D )以上说法都不对。
6 有一半径为R 的单匝圆线圈,通以电流I ,若将该导线弯成匝数N=2的平面圆线圈,导线长度不变,并通以同样的电流,则该线圈中心的磁感强度是原来的[ ](A )4倍 (B )2倍 (C ) 1/2 (D )1/47. 如图,匀强磁场中有一矩形通电线圈,它的平面与磁场平行,在磁场作用下,线圈发生转动,其方向是[ ](A) ad 边转入纸内,bc 边转出纸外 (B) ad 边转出纸外,bc 边转入纸内 (C) ab 边转出纸外,cd 边转入纸内(D) ab 边转入纸内,cd 边转出纸外8.两根无限长的平行直导线有相等的电流, 但电流的流向相反,如右图,而电流的变化率dtdI均小于零,有一矩形线圈与两导线共面,则[ ] (A )线圈中无感应电流;(B )线圈中感应电流不确定。
大学物理试题大题及答案一、简答题(共30分)1. 请解释牛顿第三定律及其在日常生活中的应用。
(10分)答案:牛顿第三定律,也称为作用与反作用定律,指的是两个物体之间的力是相互的。
即当一个物体对另一个物体施加力时,另一个物体也会对第一个物体施加一个大小相等、方向相反的力。
在日常生活中,这个定律可以解释许多现象,比如当我们推墙时,墙也会给我们一个相等大小的反作用力;当我们走路时,脚对地面施加力,地面也给我们一个反作用力,使我们能够前进。
2. 简述电磁感应定律及其在现代科技中的应用。
(10分)答案:电磁感应定律是由迈克尔·法拉第发现的,它描述了当磁场发生变化时,会在导体中产生电动势。
这个现象是电磁感应的基础,也是发电机和变压器等电气设备工作的基本原理。
在现代科技中,电磁感应被广泛应用于发电、电力传输、无线充电等领域。
3. 描述热力学第一定律及其在能量转换过程中的意义。
(10分)答案:热力学第一定律,也称为能量守恒定律,表明能量既不能被创造也不能被消灭,只能从一种形式转换为另一种形式。
在能量转换过程中,能量的总量保持不变。
例如,在热机中,热能可以转换为机械能;在电池中,化学能可以转换为电能。
热力学第一定律是理解和分析能量转换过程的基础。
二、计算题(共70分)1. 一个质量为2kg的物体从静止开始下落,忽略空气阻力,求物体下落10m时的速度。
(20分)答案:根据自由落体运动的公式,v² = u² + 2as,其中v是最终速度,u是初始速度,a是加速度,s是位移。
由于物体从静止开始下落,所以u=0。
重力加速度g取9.8m/s²,s=10m。
代入公式得v² =2*9.8*10,解得v = √(2*9.8*10) = √196 ≈ 14m/s。
2. 一个电阻为10Ω的电阻器通过一个电流为2A的直流电源供电,求电阻器两端的电压。
(20分)答案:根据欧姆定律,V = IR,其中V是电压,I是电流,R是电阻。
一、简答题:(每小题6分,共5题,合计30分) 1、简谐运动的概念是什么?
参考答案:如果做机械振动的质点,其位移与时间的关系遵从正弦(或余弦)函数规律,这样
的振动叫做简谐运动,又名简谐振动。
因此,简谐运动常用sin()x A t ωϕ=+作为其运动学定义。
其中振幅A ,角频率ω,周期T ,和频率f 的关
系分别为: 2T
π
ω= 、2f ωπ= 。
2、相干光的概念是什么?相干的条件是什么?
参考答案:频率相同,且振动方向相同的光称为相干光。
或满足相干条件的光也可称为相干光。
相干条件如下
这两束光在相遇区域;振动方向相同;振动频率相同;相位相同或相位差保持恒定; 那么在两束光相遇的区域内就会产生干涉现象。
3、高斯定理的定义是什么?写出其数学公式
通过任意闭合曲面的电通量等于该闭合曲面所包围的所有电荷量的代数和。
1
01
n
e i
i E dS q ε=Φ=
⋅=∑⎰
4、什么叫薄膜干涉?什么叫半波损失?
参考答案:由薄膜两表面反射光或透射光产生的干涉现象叫做薄膜干涉;
波从波疏介质射向波密介质时反射过程中,反射波在离开反射点时的振动方向相对于入射波到达入射点时的振动相差半个周期,这种现象叫做半波损失。
5、元芳,此题你怎么看?
π
2r
即圆柱面外一点的磁场与全部电流都集中在轴线上的一根无限长线电流产生的磁场相同的。
0 (r<R)
B=
即圆柱面内无磁场。
大学物理1期末考试试卷一、选择题(每题2分,共20分)1. 根据牛顿第二定律,如果一个物体的质量为2kg,受到的力为10N,则其加速度为多少?A. 5m/s²B. 10m/s²C. 20m/s²D. 50m/s²2. 光在真空中的传播速度是多少?A. 2.998×10⁸ m/sB. 3.000×10⁸ m/sC. 3.333×10⁸ m/sD.5.000×10⁸ m/s3. 一个物体从静止开始做匀加速直线运动,初速度为0,加速度为2m/s²,经过4秒后,其位移是多少?A. 8mB. 16mC. 32mD. 64m4. 以下哪个不是电磁波的类型?A. 无线电波B. 微波C. X射线D. 声波5. 一个电路中的电阻为10Ω,通过它的电流为2A,根据欧姆定律,该电路的电压是多少?A. 20VB. 40VC. 60VD. 80V6. 根据能量守恒定律,一个自由下落的物体在没有外力作用下,其势能将转化为什么?A. 动能B. 热能C. 化学能D. 电能7. 波长为500nm的光波属于哪个电磁波谱?A. 紫外线B. 可见光C. 红外线D. 微波8. 一个物体的动能和势能之和称为什么?A. 机械能B. 电能C. 热能D. 化学能9. 根据库仑定律,两个点电荷之间的力与它们电荷量的乘积成正比,与它们之间的距离成反比,这个定律是由哪位科学家提出的?A. 牛顿B. 库仑C. 欧姆D. 法拉第10. 一个物体在水平面上以恒定速度运动,它受到的摩擦力与什么成正比?A. 速度B. 质量C. 接触面积D. 压力二、填空题(每空1分,共10分)11. 牛顿第一定律又称为__________。
12. 电磁波的产生是由于电荷的__________。
13. 一个物体的动量等于它的质量乘以__________。
14. 根据热力学第二定律,自然界的熵总是__________。
大学物理期末考试试题及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 关于力学中的功,以下说法正确的是()A. 功是标量,其大小等于力与位移的乘积B. 功是矢量,其方向与力的方向相同C. 功的大小等于力与位移的乘积,但力的方向与位移的方向必须相同D. 功的大小等于力在位移方向上的分量与位移的乘积答案:D2. 在简谐振动中,以下哪个物理量是守恒的?()A. 动能B. 势能C. 总能量D. 动能和势能的和答案:C3. 关于光的传播,以下说法正确的是()A. 光在真空中传播速度最快B. 光在介质中传播速度与介质的折射率成正比C. 光在介质中传播速度与介质的折射率成反比D. 光的传播速度与光源的频率有关答案:C4. 以下哪个现象不能用波动理论解释?()A. 干涉B. 衍射C. 折射D. 光的直线传播答案:D5. 关于电磁波,以下说法正确的是()A. 电磁波是横波,电场和磁场振动方向相互垂直B. 电磁波是纵波,电场和磁场振动方向相互平行C. 电磁波传播速度与频率无关D. 电磁波传播过程中,电场和磁场能量不守恒答案:A6. 在量子力学中,以下哪个概念是描述微观粒子状态的数学工具?()A. 波函数B. 能量C. 动量答案:A7. 关于原子的能级,以下说法正确的是()A. 原子的能级是连续的B. 原子的能级是离散的C. 原子的能级与原子核外电子数无关D. 原子的能级与原子核外电子数成正比答案:B8. 以下哪个物理量在相对论中保持不变?()A. 时间B. 空间C. 质量能量D. 动量答案:C9. 在相对论力学中,以下哪个物理量是相对论性不变量?()A. 动能B. 势能C. 总能量答案:C10. 以下哪个现象不能用经典力学解释?()A. 电子衍射B. 光的折射C. 黑体辐射D. 氢原子的光谱答案:A二、填空题(每题3分,共30分)1. 功的定义是:功等于力与位移的_________。
答案:点积2. 简谐振动的周期公式是:T = __________。
大学物理试题及参考答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 光在真空中的传播速度是:A. 3×10^8 m/sB. 3×10^5 km/sC. 3×10^7 m/sD. 3×10^6 km/s2. 根据牛顿第二定律,物体的加速度与作用力成正比,与物体的质量成反比,其数学表达式为:A. F = maB. a = F/mC. F = ma^2D. a = F^2/m3. 以下哪种波是横波?A. 声波B. 电磁波C. 光波D. 地震波4. 根据热力学第一定律,能量守恒,其数学表达式为:A. ΔU = Q + WB. ΔU = Q - WC. U = Q + WD. U = Q - W5. 以下哪种现象不属于电磁感应?A. 法拉第电磁感应定律B. 洛伦兹力C. 自感D. 互感6. 根据麦克斯韦方程组,以下哪个方程描述了变化的磁场产生电场?A. 高斯定律B. 法拉第电磁感应定律C. 安培定律D. 麦克斯韦方程7. 以下哪种物质的热传导率最高?A. 木头B. 铜C. 玻璃D. 空气8. 根据量子力学,海森堡不确定性原理表明:A. 粒子的位置和动量可以同时精确测量B. 粒子的位置和动量不能同时精确测量C. 粒子的能量和时间可以同时精确测量D. 粒子的能量和动量可以同时精确测量9. 根据相对论,以下哪种效应描述了时间膨胀?A. 洛伦兹收缩B. 钟慢效应C. 质能等价D. 质量增加效应10. 以下哪种设备不是利用电磁波工作的?A. 微波炉B. 收音机C. 光纤通信D. 温度计二、填空题(每题2分,共20分)1. 牛顿第三定律指出,作用力和反作用力大小相等,方向相反,并且作用在不同的物体上。
2. 光的波长、频率和速度之间的关系可以用公式 c = λν 来表示。
3. 根据欧姆定律,电流 I = V/R,其中 V 代表电压,R 代表电阻。
4. 热力学第二定律表明,不可能从单一热源吸热使之完全转化为功而不产生其他效果。
图(1) 一、选择题(15分,每小题3分)1、一根长度为L 的铜棒,在均匀磁场 B 中以匀角速度ω绕通过其一端O 的定轴旋转着,B的方向垂直铜棒转动的平面,如图(1)所示。
设t =0时,铜棒与Ob 成θ 角(b 为铜棒转动的平面上的一个固定点),则在任一时刻t 这根铜棒两端之间的感应电动势是: ( )(A) )cos(2θωω+t B L (B) t B L ωωcos 212 (C) B L 221ω (D) B L 2ω 2、如图(2),长为l 的直导线ab 在均匀磁场B 中以速度v 移动,直导线ab 中的电动势为:( ) (A) Bl v (B) Bl v sin α. (C) Bl v cos α. (D) 0 3、如图(3)所示,矩形区域为均匀稳恒磁场,半圆形闭合导线回路在纸面内绕轴O 作逆时针方向匀角速转动,O 点是圆心且恰好落在磁场的边缘上,半圆形闭合导线完全在磁场外时开始计时。
图(A)—(D)的ε-t 函数图象中哪一条属于半圆形导线回路中产生的感应电动势? ( ) 4、有两个线圈,线圈1对线圈2的互感系数为M 21,而线圈2对线圈1的互感系数为M 12。
若它们分别流过i 1和i 2的变化电流且ti t i d d d d 21>,并设由i 2变化在线圈1中产生的互感电动势为ε12,由i 1变化在线圈2中产生的互感电动势为ε21,判断下述哪个论断正确。
( )(A) M 12 = M 21,ε21 = ε12 (B) M 12≠M 21,ε21 ≠ ε12 (C) M 12 = M 21,ε21 > ε12 (D) M 12 = M 21,ε21 < ε125、真空中一根无限长直细导线上通电流I ,则距导线垂直距离为a 的空间某点处的磁能密度为: ( )(A) 200)2(21aI πμμ (B) 200)2(21a I πμμ (C) 20)2(21I a μπ (D) 200)2(21a I μμ 二、填空题(20分,每空2分)1、 长为L 的导体棒ab ,放在磁感应强度为B 的匀强磁场中,棒与磁场垂直,如图(4),(a)当棒与水平方向成45°角,以速度v 水平向右运动时,棒两端的动生电动势εab为 ,(b)当棒以角速度ω绕a 点运动时,棒两端的动生电动势εab 为 。
大学物理考试试题一、选择题(每题2分,共20分)1. 根据牛顿第二定律,物体受到的力等于物体质量与加速度的乘积。
如果一个物体的质量为5kg,受到的力为20N,那么它的加速度是多少?A. 2m/s²B. 4m/s²C. 5m/s²D. 10m/s²2. 一个物体在水平面上以恒定的加速度运动,已知初速度为0m/s,经过4秒后速度达到16m/s,那么这个加速度是多少?A. 2m/s²B. 4m/s²C. 8m/s²D. 16m/s²3. 以下哪个选项不是能量守恒定律的表述?A. 能量既不能被创造,也不能被消灭。
B. 能量可以在不同形式之间转换。
C. 在封闭系统中,能量的总量保持不变。
D. 能量的总量可以无限增加。
4. 波长为λ的单色光在真空中传播,其频率为f。
根据波长和频率的关系,正确的是:A. λ = c/fB. λ × f = cC. λ + f = cD. λ × c = f5. 以下哪个选项不是描述电磁波的特性?A. 电磁波可以在真空中传播。
B. 电磁波具有波粒二象性。
C. 电磁波的传播速度在真空中是恒定的。
D. 电磁波的传播速度取决于介质。
...(此处省略其他选择题)二、填空题(每空2分,共20分)6. 根据牛顿第三定律,作用力和反作用力大小________,方向________,作用在________上。
7. 一个物体从静止开始自由下落,其下落的高度h与时间t的关系是h = __________。
8. 电场强度E与电势V之间的关系可以表示为E = __________。
9. 电流I通过导体时产生的热量Q与电流的平方、电阻R和时间t的关系是Q = __________。
10. 根据德布罗意假说,物质也具有波的性质,一个粒子的波长λ与其动量p的关系是λ = __________。
三、简答题(每题10分,共30分)11. 简述牛顿运动定律的基本内容及其在物理学中的重要性。
大学物理简答试题及答案一、简述牛顿第一定律的内容及其意义。
答案:牛顿第一定律,也称为惯性定律,指出在没有外力作用的情况下,物体将保持静止状态或匀速直线运动状态。
这一定律的意义在于它揭示了物体的惯性特性,即物体倾向于保持其运动状态不变,除非有外力作用于它。
这为物理学中力和运动的关系提供了基本的理解框架。
二、解释什么是光的干涉现象,并给出一个实际应用的例子。
答案:光的干涉现象是指两束或多束相干光波在空间某一点相遇时,它们的振幅相加形成新的光波的现象。
这种相加可以是相长的,也可以是相消的,取决于两束光波的相位差。
干涉现象的一个实际应用是光学干涉仪,它可以用来测量物体的微小位移或者表面粗糙度。
三、阐述电磁感应定律的基本原理及其在现代科技中的应用。
答案:电磁感应定律,由法拉第提出,描述了变化的磁场能够在导体中产生电动势的现象。
当磁场发生变化时,会在导体中产生一个与磁场变化率成正比的电动势。
这一原理在现代科技中应用广泛,如发电机、变压器和感应加热等设备。
四、描述热力学第一定律的主要内容,并解释其在能量守恒中的应用。
答案:热力学第一定律,也称为能量守恒定律,表明在一个封闭系统中,能量既不能被创造也不能被消灭,只能从一种形式转换为另一种形式。
在热力学过程中,系统吸收的热量与对外做的功之和等于系统内能的增加。
这一定律在热机设计、能量转换效率分析等方面有着重要的应用。
五、简述波粒二象性的概念及其在量子力学中的重要性。
答案:波粒二象性是指微观粒子如电子、光子等,既表现出波动性也表现出粒子性的特性。
这一概念是量子力学的基础之一,它揭示了物质的双重性质,对于理解原子和分子结构、化学反应以及量子信息等领域具有重要意义。
六、解释什么是相对论,并简述其在现代物理学中的意义。
答案:相对论是由爱因斯坦提出的理论,包括狭义相对论和广义相对论两部分。
狭义相对论主要处理在没有引力作用下的高速运动物体,而广义相对论则将引力视为时空的弯曲。
大学物理考试题1. 题目:简答题a) 什么是牛顿第一定律?请用自己的话解释。
b) 什么是摩擦力?摩擦力的作用是什么?c) 描述一下调制解调的过程。
2. 题目:选择题a) 以下哪个单位用于测量物体的质量?1. 瓦特(W)2. 牛顿(N)3. 千克(kg)4. 焦耳(J)b) 当一个物体沿着直线运动时,它的加速度为零。
这意味着物体的速度是:1. 不断增加2. 不断减少3. 保持恒定4. 无法确定c) 下面哪种物质可以阻止电流通过?1. 金属2. 绝缘体3. 半导体4. 电解质3. 题目:计算题a) 一个物体以10 m/s的速度向前运动,受到2 N的摩擦力和3 N的推力。
物体的加速度是多少?b) 一个电阻为10 Ω的电路中通过5 A的电流,求电路中的电压。
c) 一个球从100 m的高度自由落下,求它落地时的速度。
4. 题目:分析题a) 如图所示,有一根斜面,上面放置了一个物体A。
物体A的质量是10 kg。
斜面的倾角为30°,摩擦系数为0.5。
物体A以恒定的速度下滑,求斜面对物体A所做的摩擦力大小。
[图示:一个倾斜的斜面上有一个物体A]b) 你是一个助理实验师,在实验过程中需要计算一个物体的机械能。
你将如何计算这个物体的机械能?请提供一个实际的例子来说明你的计算方法。
c) 物理学中有一个非常重要的定律:守恒定律。
请解释什么是守恒定律,并用一个例子来说明守恒定律的应用。
尽量使用简明扼要的语言回答以上问题,清晰地表达思路,确保回答正确。
如果有需要,可以使用图表或公式进行解释和计算。
通过这些考题,可以对学生在物理学方面的理解、应用和分析能力进行全面评估。
一、简答题1、为什么从水龙头徐徐流出的水流,下落时逐渐变细,请用所学的物理知识解释。
2、简述惠更斯-菲涅耳原理的基本内容是。
3、请简述热力学第一定律的内容及数学表达式。
4、简述理想气体的微观模型。
5、用你所学的物理知识,总结一下静电场有哪些基本性质及基本规律。
6、简述理想气体分子的统计性假设。
7、请简述热力学第二定律的两种表述的内容。
8、请阐述动量定理的内容,并指出动量守恒的条件。
9、比较静电场与稳恒磁场的性质。
10、“河道宽处水流缓,河道窄处水流急”,如何解释? 11、指出下列方程对应于什么过程? (1),V m m dQ C dT M=;(2),P m m dQ C dT M=;(3)V dP R dT =;(4)0P dV V dP +=。
12、请简述静电场的高斯定理的内容及数学表达式。
13、卡诺循环是由哪几个过程组成的?并讨论各过程热量变化、做功、内能变化的情况。
14、一定质量的理想气体,当温度不变时,其压强随体积的减小而增大,当体积不变时,其压强随温度的升高而增大,请从微观上解释说明,这两种压强增大有何区别。
15、在杨氏双缝干涉实验中,作如下调节时,屏幕上的干涉条纹将如何变化?试说明理由。
(1)使两缝之间的距离变小;(2)保持双缝间距不变,使双缝与屏幕间的距离变小; (3)整个装置的结构不变,全部浸入水中。
16、请简述稳恒磁场的高斯定理的内容及数学表达式。
二、计算题1、一颗子弹从枪口飞出的速度是500m/s ,在枪管内子弹所受合力由下式给出:5510500t 3F =⨯-其中F 的单位是N ,t 的单位为s 。
试求:(1)子弹飞出枪管所花费的时间; (2)该力的冲量大小? (3)子弹的质量?2、1mol 单原子理想气体从300K 加热到350K ,问在下列两个过程中各吸收了多少热量?增加了多少内能?对外做了多少功? (1) 容积保持不变; (2) 压力保持不变。
3、一平面简谐波的波动表达式为()0.02cos 5020y t x ππ=- (SI ) 求:(1)该波的波速、波长、周期和振幅;(2)x =5m 处质点的振动方程及该质点在t =2s 时的振动速度; (3)x =10cm ,25cm 两处质点振动的相位差。
一、简答题
1、为什么从水龙头徐徐流出的水流,下落时逐渐变细,请用所学的物理知识解释。
2、简述惠更斯-菲涅耳原理的基本内容是。
3、请简述热力学第一定律的内容及数学表达式。
4、简述理想气体的微观模型。
5、用你所学的物理知识,总结一下静电场有哪些基本性质及基本规律。
6、简述理想气体分子的统计性假设。
7、请简述热力学第二定律的两种表述的内容。
8、请阐述动量定理的内容,并指出动量守恒的条件。
9、比较静电场与稳恒磁场的性质。
10、“河道宽处水流缓,河道窄处水流急”,如何解释? 11、指出下列方程对应于什么过程? (1),V m m dQ C dT M =
;(2),P m m
dQ C dT M
=;(3)VdP RdT =;(4)0PdV VdP +=。
12、请简述静电场的高斯定理的内容及数学表达式。
13、卡诺循环是由哪几个过程组成的?并讨论各过程热量变化、做功、内能变化的情况。
14、一定质量的理想气体,当温度不变时,其压强随体积的减小而增大,当体积不变时,其压强随温度的升高而增大,请从微观上解释说明,这两种压强增大有何区别。
15、在杨氏双缝干涉实验中,作如下调节时,屏幕上的干涉条纹将如何变化?试说明理由。
(1)使两缝之间的距离变小;
(2)保持双缝间距不变,使双缝与屏幕间的距离变小; (3)整个装置的结构不变,全部浸入水中。
16、请简述稳恒磁场的高斯定理的内容及数学表达式。
二、计算题
1、一颗子弹从枪口飞出的速度是500m/s ,在枪管内子弹所受合力由下式给出:
5
510500t 3
F =⨯-
其中F 的单位是N ,t 的单位为s 。
试求:(1)子弹飞出枪管所花费的时间; (2)该力的冲量大小? (3)子弹的质量?
2、1mol 单原子理想气体从300K 加热到350K ,问在下列两个过程中各吸收了多少热量?增加了多少内
能?对外做了多少功? (1) 容积保持不变; (2) 压力保持不变。
3、一平面简谐波的波动表达式为
()0.02cos 5020y t x ππ=- (SI ) 求:(1)该波的波速、波长、周期和振幅;
(2)x =5m 处质点的振动方程及该质点在t =2s 时的振动速度; (3)x =10cm ,25cm 两处质点振动的相位差。
4、设一简谐振动其方程为3cos(2)4x t π
π=+(SI 制),求:
(1)振动的振幅、频率和初相位; (2)t =2.0 s 时的位移、速度和加速度。
5、一热机在1000K 和400K 的两热源之间工作。
如果(1)高温热源提高到1100K ,(2)低温热源降到300K ,求理论上的热机效率各增加多少?为了提高热机效率哪一种方案更好?
6、在杨氏双缝干涉实验中,用一很薄的云母片(n =1.58)遮盖其中的一条缝,结果使屏幕上的第8级明条纹恰好移到屏幕中央原零级明纹的位置。
若入射光的波长为550 nm ,求此云母片的厚度。
7、一轴承光滑的定滑轮,质量为M =2.00kg ,半径为R =1.00m ,一根不能伸长的轻
绳,一端缠绕在定滑轮上,另一端系有一质量为
m =4.00kg 的物体,如下图所示。
已知定滑轮的转动惯量为J =MR 2/2。
其初角速度
=10.0rad/s ,方向垂直纸面向里。
求:
(1) 定滑轮的角加速度; (2) 定滑轮的角速度变化到
=0时,物体上升的高度。
8、在双缝干涉实验中,单色光源S 0到两缝S 1和S 2的距离分别为l 1和l 2,并且
l 1-l 2=3λ,λ为入射光的波长,双缝之间的距离为d ,双缝到屏幕的距离为D (D >>d ),如下图所示。
求:
(1) 零级明纹到屏幕中央O 点的距离; (2) 相邻明条纹间的距离。
9、一个质点同时参与两个在同一直线上的简谐振动:14cos(4)4
y t π
=+,
233cos(4)4y t π
=+(SI 制),求合振动的振幅和初相位。
10、沿绳子传播的平面简谐波的波动方程为=0.05cos(104)y t x ππ-,式中x ,y 以米计,t 以秒计。
求: (1)波的波速、频率和波长;
(2)绳子上各质点振动时的最大速度和最大加速度。
λ=的单色光照射,双缝与屏的距离为D=3m,11、在双缝干涉实验中用波长546nm
测得两相邻明条纹中心的间距为1.2mm,求两狭缝间的距离。
12、在杨氏双缝干涉实验中,用波长为500 nm的单色光垂直入射到间距为d=0.5mm的双缝上,屏到双缝中心的距离D=1.0 m。
求:
(1)屏上第10级明纹中心的位置;
(2)相邻暗条纹中心之间的距离;
(3)用一云母片(n=1.58)遮盖其中一条缝,中央明纹中心移到原来第8级明纹中心处,此云母
14、如下图所示,一匀质细杆质量为m,长为l,可绕过一端o的水平轴自由转动,杆于水平位置由静止开始摆下。
求:(1)初始时刻的角加速度;(2)杆转过θ角时的角速度。
15、一个电荷均匀体分布的带正电球体,电荷体密度为ρ,球半径为R,求空间任意点的电场强度及电势。
16、真空中一均匀带电薄球壳,半径为R,带电量为Q,求距球心为r处,任意
一点 P的电场强度和电势。
17、一质点的运动方程为x=3t+5,y=0.5t2+3t+4(SI制)。
(1)以t为变量,写出位矢的表达式;
(2)求质点在t =4s 时速度。
18、104F t =+(SI 制)的合外力作用在质量m=10Kg 的物体上,试求: (1) 在开始2s 内此力冲量是多少;
(2) 若冲量300I N s =⋅,此力作用的时间是多少。
19、如下图所示,两个同心的均匀带电球面,内球面半径为R 1、带电荷Q 1,外球面半径为R 2、带有电荷Q 2.设无穷远处为电势零点,求电势的分布规律。
20、有两个同方向、同频率的简谐振动,它们的振动表达式为:
⎪⎪⎭
⎫ ⎝
⎛
+=π4310
cos 61t x (SI 制),⎪⎪⎭⎫
⎝⎛+=π4110cos 82t x (SI 制)求: (1)它们合成振动的振幅和初相位;
(2)若另有一振动)10cos(703ϕ+=t x ,问0ϕ为何值时,31x x +的振幅为最大;0ϕ为何值时,32x x +的振幅为最小。
.。