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大物终极复习资料一、选择题(10)1、i质点沿半径为R的圆周作匀速率运动,每t秒转一圈,在2t吋间间隔中,其平均速度大小和平均速率大小分别为2兀R 2兀R (A)—,—t tc 2兀R (B) 0,——t(C) 0,02兀R c(D)——,0 t[答案:B]2、有一小块物体,置于光滑的水平桌面上,有一绳其一端连结此物体,;另一端穿过桌面的小孔,该物体原以角速度co在距孔为R的圆周上转动,今将绳从小孔缓慢往下拉,则物体(A)动能不变,动量改变。
(B)动量不变,动能改变。
(C)角动量不变,动量不变。
(D)角动量改变,动量改变。
(E)角动量不变,动能、动量都改变。
[答案:(E)]3、对功的概念有以下几种说法:①保守力作正功时,系统内相应的势能增加。
②质点运动经一闭合路径,保守力对质点作的功为零。
③作用力与反作用力大小相等、方向相反,所以两者所作功的代数和必为零。
在上述说法中:(A)①、②是正确的。
(B)②、③是正确的。
(C)只有②是止确的。
(D)只有③是正确的。
[答案:C]4、质点系的内力可以改变(A)系统的总质量。
(B)系统的总动量。
(C)系统的总动能。
(D)系统的总角动量。
[答案:C]5、一物体作简谐振动,振动方程为x = Acos(ax + -),则该物体在/ = 0时刻的动能与t= T/S (T为振动周期)时刻的动能之比为:(A)l: 4 (B) 1: 2 (C) 1: 1 (D)2: 1[答案:D]6、弹簧振子在光滑水平面上作简谐振动时,弹性力在半个周期内所作的功为(A)kA2(B) kA2/2(C) kA2//4 (D)0[答案:D]7、某时刻驻波波形曲线如图所示,则a,b 两点位相差是8、一平面简谐波在弹性媒质中传播,在媒质质元从平衡位置运动到最大位移 处的过程中:(A) 它的动能转化为势能. (B) 它的势能转化为动能.(C) 它从相邻的一段质元获得能量其能量逐渐增大. (D) 它把自己的能量传给相邻的一段质元,其能量逐渐减小.[答案:D]9、 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]10、 一束光强为/()的白然光垂直穿过两个偏振片,且此两偏振片的偏振化方向成45。
姓名班级 学号 ………密……….…………封…………………线…………………内……..………………不……………………. 准…………………答…. …………题…2022年大学数学专业《大学物理(二)》期中考试试卷 附答案 考试须知:1、考试时间:120分钟,本卷满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、班级、学号。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在密封线内答题,否则不予评分。
一、填空题(共10小题,每题2分,共20分)1、理想气体向真空作绝热膨胀。
( )A.膨胀后,温度不变,压强减小。
B.膨胀后,温度降低,压强减小。
C.膨胀后,温度升高,压强减小。
D.膨胀后,温度不变,压强不变。
2、质量为M 的物体A 静止于水平面上,它与平面之间的滑动摩擦系数为μ,另一质量为的小球B 以沿水平方向向右的速度与物体A 发生完全非弹性碰撞.则碰后它们在水平方向滑过的距离L =__________。
3、四根辐条的金属轮子在均匀磁场中转动,转轴与平行,轮子和辐条都是导体,辐条长为R ,轮子转速为n ,则轮子中心O 与轮边缘b 之间的感应电动势为______________,电势最高点是在______________处。
4、一质点作半径为0.1m 的圆周运动,其运动方程为:(SI ),则其切向加速度为=_____________。
5、一个绕有500匝导线的平均周长50cm 的细螺绕环,铁芯的相对磁导率为600,载有0.3A 电流时, 铁芯中的磁感应强度B 的大小为___________;铁芯中的磁场强度H 的大小为___________ 。
6、长为、质量为的均质杆可绕通过杆一端的水平光滑固定轴转动,转动惯量为,开始时杆竖直下垂,如图所示。
现有一质量为的子弹以水平速度射入杆上点,并嵌在杆中.,则子弹射入后瞬间杆的角速度___________。
7、一质点在OXY 平面内运动,其运动方程为,则质点在任意时刻的速度表达式为________;加速度表达式为________。
姓名班级学号………密……….…………封…………………线…………………内……..………………不…………………….准…………………答….…………题…2022年大学数学专业《大学物理(下册)》期中考试试题附答案考试须知:1、考试时间:120分钟,本卷满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、班级、学号。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在密封线内答题,否则不予评分。
一、填空题(共10小题,每题2分,共20分)1、在热力学中,“作功”和“传递热量”有着本质的区别,“作功”是通过__________来完成的; “传递热量”是通过___________来完成的。
2、一个力F作用在质量为 1.0 kg的质点上,使之沿x轴运动.已知在此力作用下质点的运动学方程为 (SI).在0到 4 s的时间间隔内, (1) 力F的冲量大小I=__________________. (2) 力F对质点所作的功W =________________。
3、一平面余弦波沿Ox轴正方向传播,波动表达式为,则x = -处质点的振动方程是_____;若以x =处为新的坐标轴原点,且此坐标轴指向与波的传播方向相反,则对此新的坐标轴,该波的波动表达式是_________________________。
4、一弹簧振子系统具有1.OJ的振动能量,0.10m的振幅和1.0m/s的最大速率,则弹簧的倔强系数为_______,振子的振动频率为_______。
5、设在某一过程P中,系统由状态A变为状态B,如果________________________________________,则过程P为可逆过程;如果_________________________________________则过程P为不可逆过程。
6、一个绕有500匝导线的平均周长50cm的细螺绕环,铁芯的相对磁导率为600,载有0.3A电流时, 铁芯中的磁感应强度B的大小为___________;铁芯中的磁场强度H的大小为___________ 。
1.什么是气体分子动理论,地位与历史作用是什么分子物理学的基本观点人们从分子运动的微观模型出发,给出某些简化的假定,结合概率和统计力学的知识,提出了气体分子动理论(kinetic theory of gases),其主要如下:(1)气体是由分子组成的,分子是很小的粒子,彼此间的距离比分子的直径(十的负十次方)大许多,分子体积与气体体积相比可以略而不计。
(2)气体分子以不同的速度在各个方向上处于永恒的无规则运动之中。
典型事例是扩散现象、布朗运动(均为间接体现)。
布朗运动表面体现了宏观微粒的无规则运动,实际反映出微观分子的无规则运动。
(3)除了在相互碰撞时,气体分子间相互作用是很微弱的,甚至是可以忽略的。
(4)气体分子相互碰撞或对器壁的碰撞都是弹性碰撞。
(5)分子的平均动能与热力学温度成正比。
(6)分子间同时存在着相互作用力。
分子间同时存在着引力和斥力,引力和斥力都随分子间距离的增大而减小(分子间距越大,引力和斥力都越小;分子间距越小,引力和斥力都越大)。
但斥力的变化比引力快,实际表现出来的是引力和斥力的合力。
合力在0~r时表现为斥力,在大于r时表现为引力(r为引力等于斥力的临界点)。
他是统计物理赖以建立的前提否定了热质说的热力学体系2.热质说热质说(caloric theory)是指在18世纪被科学界用于解释关于燃烧和热现象的一种理论。
认为热的传递是由于热质(假想的无重量流体)的流动。
caloric一词除译为“热质”外,还有译为“热素”的。
热质说也影响了布拉克一些有关物质热力学性质的实验。
在十八世纪时,除了热质说以外还有一个理论可以说明热的现象——分子运动论。
分子运动论是较新的理论,其中有些概念是来自原子论,可以解释燃烧及热量测定,不过当时将分子运动论和热质说视为两个等效的理论。
1850年,克劳修斯发表论文提出热质说及分子运动论其实不相容,热质说中提到的热质守恒可以用能量守恒取代。
热可以等效为物质中粒子(如原子或分子)的动能,热质说成为历史,也开始了现代热力学研究。
大学物理期中复习题# 大学物理期中复习题一、选择题1. 光在真空中的速度是多少?A. 1.0×10^8 m/sB. 3.0×10^8 m/sC. 8.0×10^8 m/sD. 1.0×10^9 m/s2. 根据牛顿第二定律,力与加速度的关系是什么?A. F = maB. F = mvC. F = m/aD. F = a/m3. 一个物体在水平面上受到一个恒定的力作用,其加速度为 2 m/s²。
如果该力增大为原来的两倍,物体的加速度是多少?A. 2 m/s²B. 4 m/s²C. 6 m/s²D. 8 m/s²二、填空题1. 根据能量守恒定律,一个物体的总能量在没有外力作用下保持_________。
2. 牛顿第三定律指出,作用力和反作用力大小_________,方向_________。
3. 波长、频率和波速之间的关系可以用公式_________来表示。
三、简答题1. 简述牛顿第一定律的内容及其物理意义。
2. 描述胡克定律,并解释弹簧的弹性系数是如何影响力和形变的关系的。
3. 解释什么是相对论,并简述其基本假设。
四、计算题1. 一辆汽车以10 m/s的速度行驶,突然以4 m/s²的加速度刹车。
请问汽车完全停止需要多长时间?2. 一个质量为5 kg的物体从静止开始自由下落,忽略空气阻力。
求物体下落2秒后的速度和2秒内下落的距离。
3. 一个弹簧振子的周期为2秒,振幅为0.5米。
如果振子的质量为0.2 kg,求弹簧的弹性系数。
五、实验题1. 描述如何使用米尺测量物体的长度,并说明测量过程中应注意的误差来源。
2. 描述牛顿第二定律的验证实验,并解释实验中如何减小系统误差。
3. 设计一个实验来测量光在某种介质中的传播速度,并简述实验原理和步骤。
以上是大学物理期中复习题的示例内容,涵盖了选择题、填空题、简答题、计算题和实验题,以帮助学生全面复习物理知识。
1.什么是气体分子动理论,地位与历史作用是什么
分子物理学的基本观点
人们从分子运动的微观模型出发,给出某些简化的假定,结合概率和统计力学的知识,提出了气体分子动理论(kinetic theory of gases),其主要如下:
(1)气体是由分子组成的,分子是很小的粒子,彼此间的距离比分子的直径(十的负十次方)大许多,分子体积与气体体积相比可以略而不计。
(2)气体分子以不同的速度在各个方向上处于永恒的无规则运动之中。
典型事例是扩散现象、布朗运动(均为间接体现)。
布朗运动表面体现了宏观微粒的无规则运动,实际反映出微观分子的无规则运动。
(3)除了在相互碰撞时,气体分子间相互作用是很微弱的,甚至是可以忽略的。
(4)气体分子相互碰撞或对器壁的碰撞都是弹性碰撞。
(5)分子的平均动能与热力学温度成正比。
(6)分子间同时存在着相互作用力。
分子间同时存在着引力和斥力,引力和斥力都随分子间距离的增大而减小(分子间距越大,引力和斥力都越小;分子间距越小,引力和斥力都越大)。
但斥力的变化比引力快,实际表现出来的是引力和斥力的合力。
合力在0~r时表现为斥力,在大于r时表现为引力(r为引力等于斥
力的临界点)。
他是统计物理赖以建立的前提否定了热质说的热力学体系
2.热质说
和热现象的一种理论。
认为热的传递是由于热质(假想的无重量流体)的流动。
caloric一词除译为“热质”外,还有译为“热素”
的。
热质说也影响了布拉克一些有关物质热力学性质的实验。
在十八世纪时,除了热质说以外还有一个理论可以说明热的现象——分子运动论。
分子运动论是较新的理论,其中有些概念是来自原子论,可以解释燃烧及热量测定,不过当时将分子运动论和热质说视为两个等效的理论。
1850年,克劳修斯发表论文提出热质说及分子运动论其实不相容,热质说中提到的热质守恒可以用能量守恒取代。
热可以等效为物质中粒子(如原子或分子)的动能,热质说成为历史,也开始了现代热力学研究。
不过热和粒子的运动在频谱还是有不同之处:频谱上尖锐的频谱对应粒子的运动,而热会以类似噪声的连续频谱出现。
直到1860年,能量守恒和相互转化定律的建立、尤其是J.
焦耳对热功当量的一系列精确测定以及能量守恒的数学理论的建立,确认热是物质运动的一种形式,热质说才被彻底否定(见热力学第一定律)[1]。
3.热力学研究方法研究对象
4.什么是温度热力学第零定律(推导温度)
1温度(temperature)是表示物体冷热程度的物理量,微观上来讲是物体分子热运动的剧烈程度。
温度只能通过物体随温度变化的某些特性来间接测量,而用来量度物体温度数值的标尺叫温标。
它规定了温度的读数起点(零点)和测量温度的基本单位。
国际单位为热力学温标(K)。
目前国际上用得较多的其他温标有华氏温
标(°F)、摄氏温标(°C)和国际实用温标。
从分子运动论观点看,温度是物体分子运动平均动能的标志。
温度是大量分子热运动的集体表现,含有统计意义。
对于个别分子来说,温度是没有意义的。
2热力学第零定律如果两个热力学系统中的每一个都与第三个热力学系统处于热平衡(温度相同),则它们彼此也必定处于热平衡。
3温度是热平衡系统的一个固有(内禀)属性
5.热力学统计物理有什么作用“大量分子”的含义
解释热现象的微观实质
大量分子
6.动态平衡的两层含义如何理解平衡态模型是一个动态模型
1 处于平衡态的热力学系统,尽管其宏观参量不随时间变化,但
其内部粒子仍在做不规则的热运动。
2 即便是系统的宏观物理参
量也存在涨落。
7.理想气体的状态方程中各量的含义
8.灵活运用平均自由程
9.加尔顿板实验.伽尔顿板的延伸(网上找
1 伽尔顿板演示实验是展现统计规律的实验。
A 小球和金属杆的碰撞运动是确定,遵从牛顿运动定律。
B 每个小球的初速度的不确定性导致了大量小球的随机性。
C 条件:大量小球同时下落;大量单个小球依次下落。
10. 记住麦克斯韦的分布函数(一定要记住)相关物理量的意义
11.葛正权实验p257.葛正权实验(网上找)实验装置中为什么要有一
定的真空度
是验证麦克斯韦速度分布的最重要实验
1小孔喷出的分子速度分布率
2
抽真空使得平均自由程能使分子到达圆筒底部12.p257的例7.4.2
熟记:
13.涨落现象
14.热力学第一定律
15.卡诺循环
16.什么是熵增加原理,如何计算熵增熵的相关章节(这是热二的数
学表达
17.温熵图
18.特别注意静电平衡接地的情况
看例题
19.电流连续性方程的推导
20.有高斯定理的微分与积分物理意义不同点
积分通量与电荷q的关系
微分电场由q产生
21.
高斯定理高斯面选取的原因
22.
23.静电场能量和能量密度的推导p57。
24.还有稳恒电场的东西
能量转换伴随能量转换基尔霍夫节点电流定律
25.
26.束缚电荷密度推倒p4810.教材46-51页的内容(重点束缚电荷的
推导,好像必考)
介质束缚体电荷密度和面电荷密度
27.电容器一定会考可能是圆柱电容器
28.电磁理论是建立在麦克斯韦方程组和电磁理论的基础上的,作用
是什么
29.研究场的物理方法与研究实物粒子规律有什么不同
场散度旋度梯度
30.数学题求平均值
相对较简单,热学因为有些班考过,所以应该题目会少些,。