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文檔簡介

大學物理學習通超星課后章節(jié)答案期末考試題庫2023年兩根很長的平行直導線,其間距離d、與電源組成回路如圖.已知導線上的電流為I,兩根導線的橫截面的半徑均為r0.設用L表示兩導線回路單位長度的自感系數(shù),則沿導線單位長度的空間內(nèi)的總磁能Wm為

答案:

.

在鐵環(huán)上繞有N=200匝的一層線圈,若電流強度I=2.5A,鐵環(huán)橫截面的磁通量為F=5×10-4Wb,且鐵環(huán)橫截面的半徑遠小于鐵環(huán)的平均半徑,則鐵環(huán)中的磁場能量為

答案:

0.125J.

沿著電場線的方向走,單位長度使電場力做功最小。()

答案:

在電場中的導體內(nèi)部的

答案:

電勢和表面電勢相等

導體是等勢體,導體表面是等勢面。

答案:

在導體外部,緊靠導體表面的點的場強方向與導體表面平行。

答案:

有一個空腔導體而且腔內(nèi)無電荷,當處于靜電平衡時,內(nèi)表面電荷密度為

答案:

0

封閉導體殼內(nèi)部靜電場受殼外電荷影響。

答案:

空腔導體,而腔內(nèi)無電荷,則空腔導體內(nèi)及腔內(nèi)的電場強度處處為零。

答案:

半徑為R的金屬球與地相連接,在與球心相距d=2R處有一個點電荷q(>0),則球上的感應電荷為

答案:

-q/2

導體接地,電勢為零,但電荷不一定全跑光。

答案:

一個帶電粒子在空間的運動軌跡是螺旋線,則該空間除了磁場外,可能還有電場。

答案:

如果一個電子在通過空間某一區(qū)域時不偏轉(zhuǎn),則這個區(qū)域一定沒有磁場

答案:

原來沿直線前進的電子束,進入一與它垂直的勻強磁場中偏轉(zhuǎn),形成圓弧軌道,下面說法中正確的是

答案:

進入磁場后電子的動能沒有變化

從電子槍同時射出兩個電子,初速度分別為2v和3v,經(jīng)垂直磁場偏轉(zhuǎn)后,則

答案:

同時回到出發(fā)點

洛侖茲力可以

答案:

改變運動帶電粒子的動量

左手螺旋定則可以判斷安培力的方向。()

答案:

安培力是洛倫茲力的一種宏觀表現(xiàn)。()

答案:

磁場中任一電放一個小的載流試驗線圈可以確定該點的磁感應強度,其大小等于放在該點處試驗線圈所受的___和線圈的___的比值。()

答案:

最大磁力距,磁矩

自感為0.25H的線圈中,當電流在(1/16)s內(nèi)由2A均勻減小到零時,線圈中自感電動勢的大小為:

答案:

8.0V.

有兩個線圈,線圈1對線圈2的互感系數(shù)為M21,而線圈2對線圈1的互感系數(shù)為M12.若它們分別流過i1和i2的變化電流且,并設由i2變化在線圈1中產(chǎn)生的互感電動勢為ε12,由i1變化在線圈2中產(chǎn)生的互感電動勢為ε21,判斷下述哪個論斷正確.

答案:

M12=M21,ε21>ε12.

載流線圈放在非勻強磁場中所受合力為零。()

答案:

載流線圈放在勻強磁場中所受合力為零。()

答案:

面積為S和2S的兩圓線圈1、2如圖放置,通有相同的電流I.線圈1的電流所產(chǎn)生的通過線圈2的磁通用F21表示,線圈2的電流所產(chǎn)生的通過線圈1的磁通用F12表示,則F21和F12的大小關(guān)系為:

答案:

F21=F12.

對于單匝線圈取自感系數(shù)的定義式為L=F/I.當線圈的幾何形狀、大小及周圍磁介質(zhì)分布不變,且無鐵磁性物質(zhì)時,若線圈中的電流強度變小,則線圈的自感系數(shù)L

答案:

不變.

在真空中一個通有電流的線圈a所產(chǎn)生的磁場內(nèi)有另一個線圈b,a和b相對位置固定.若線圈b中電流為零(斷路),則線圈b與a間的互感系數(shù):

答案:

可為零也可不為零,與線圈b中電流無關(guān).

兩個相距不太遠的平面圓線圈,怎樣可使其互感系數(shù)近似為零?設其中一線圈的軸線恰通過另一線圈的圓心.

答案:

兩線圈的軸線互相垂直放置.

兩個通有電流的平面圓線圈相距不遠,如果要使其互感系數(shù)近似為零,則應調(diào)整線圈的取向使

答案:

一個線圈平面平行于兩圓心連線,另一個線圈平面垂直于兩圓心連線.

在圓柱形空間內(nèi)有一磁感強度為的均勻磁場,如圖所示.的大小以速率dB/dt變化.在磁場中有A、B兩點,其間可放直導線AB和彎曲的導線AB,則

答案:

AB直導線中的電動勢小于AB弧形導線中的電動勢.

當把永久磁鐵放到超導體板上方時,將發(fā)生下列哪種現(xiàn)象?

答案:

排斥.

在圓柱形空間內(nèi)有一磁感強度為的均勻磁場,如圖所示,的大小以速率dB/dt變化.有一長度為l0的金屬棒先后放在磁場的兩個不同位置1(ab)和2(a'b'),則金屬棒在這兩個位置時棒內(nèi)的感應電動勢的大小關(guān)系為

答案:

ε2>ε1.

一根長度為L的銅棒,在均勻磁場中以勻角速度ω繞通過其一端O的定軸旋轉(zhuǎn)著,的方向垂直銅棒轉(zhuǎn)動的平面,如圖所示.設t=0時,銅棒與Ob成θ角(b為銅棒轉(zhuǎn)動的平面上的一個固定點),則在任一時刻t這根銅棒兩端之間的感應電動勢是:

答案:

.

如圖所示,導體棒AB在均勻磁場B中繞通過C點的垂直于棒長且沿磁場方向的軸OO’轉(zhuǎn)動(角速度與同方向),BC的長度為棒長的,則

答案:

A點比B點電勢高.

如圖所示,長度為l的直導線ab在均勻磁場中以速度移動,直導線ab中的電動勢為

答案:

0.

安培力和洛倫茲力本質(zhì)上是不同的。()

答案:

半徑為a的圓線圈置于磁感強度為的均勻磁場中,線圈平面與磁場方向垂直,線圈電阻為R;當把線圈轉(zhuǎn)動使其法向與的夾角a=60°時,線圈中通過的電荷與線圈面積及轉(zhuǎn)動所用的時間的關(guān)系是

答案:

與線圈面積成正比,與時間無關(guān).

一閉合正方形線圈放在均勻磁場中,繞通過其中心且與一邊平行的轉(zhuǎn)軸OO′轉(zhuǎn)動,轉(zhuǎn)軸與磁場方向垂直,轉(zhuǎn)動角速度為w,如圖所示.用下述哪一種辦法可以使線圈中感應電流的幅值增加到原來的兩倍(導線的電阻不能忽略)?

答案:

把線圈的角速度w增大到原來的兩倍.

將形狀完全相同的銅環(huán)和木環(huán)靜止放置,并使通過兩環(huán)面的磁通量隨時間的變化率相等,則不計自感時

答案:

兩環(huán)中感應電動勢相等.

如圖所示,閉合電路由帶鐵芯的螺線管,電源,滑線變阻器組成.問在下列哪一種情況下可使線圈中產(chǎn)生的感應電動勢與原電流I的方向相反.

答案:

滑線變阻器的觸點A向左滑動.

尺寸相同的鐵環(huán)與銅環(huán)所包圍的面積中,通以相同變化率的磁通量,當不計環(huán)的自感時,環(huán)中

答案:

感應電動勢相同,感應電流不同.

一輕繩繞在有水平軸的定滑輪上,滑輪的轉(zhuǎn)動慣量為J,繩下端掛一物體.物體所受重力為P,滑輪的角加速度為b.若將物體去掉而以與P相等的力直接向下拉繩子,滑輪的角加速度b將

答案:

變大.

一輕繩跨過一具有水平光滑軸、質(zhì)量為M的定滑輪,繩的兩端分別懸有質(zhì)量為m1和m2的物體(m1<m2),如圖所示.繩與輪之間無相對滑動.若某時刻滑輪沿逆時針方向轉(zhuǎn)動,則繩中的張力

答案:

右邊大于左邊.

一均勻細桿原來靜止放在光滑的水平面上,現(xiàn)在其一端給予一垂直于桿身的水平方向的打擊,此后桿的運動情況是:

答案:

桿的質(zhì)心沿打擊力的方向運動,桿又繞質(zhì)心轉(zhuǎn)動.

有兩個力作用在一個有固定轉(zhuǎn)軸的剛體上:

(1)這兩個力都平行于軸作用時,它們對軸的合力矩一定是零;

(2)這兩個力都垂直于軸作用時,它們對軸的合力矩可能是零;

(3)當這兩個力的合力為零時,它們對軸的合力矩也一定是零;

(4)當這兩個力對軸的合力矩為零時,它們的合力也一定是零.

在上述說法中,

答案:

(1)

、(2)正確,(3)

、(4)

錯誤.

4.某段時間內(nèi),圓形極板的平板電容器兩板電勢差隨時間變化的規(guī)律是:Uab=Ua-Ub=Kt(K是正值常量,t是時間).設兩板間電場是均勻的,此時在極板間1、2兩點(2比1更靠近極板邊緣)處產(chǎn)生的磁感強度和的大小有如下關(guān)系:

答案:

B1<B2.

用順磁質(zhì)作成一個空心圓柱形細管,然后在管面上密繞一層細導線.當導線中通以穩(wěn)恒電流時,下述四種說法中哪種正確?

答案:

介質(zhì)中的磁感強度比空腔處的磁感強度大.

關(guān)于穩(wěn)恒電流磁場的磁場強度,下列幾種說法中哪個是正確的?

答案:

若閉合曲線上各點均為零,則該曲線所包圍傳導電流的代數(shù)和為零.

一個磁導率為m1的無限長均勻磁介質(zhì)圓柱體,半徑為R1.其中均勻地通過電流I.在它外面還有一半徑為R2的無限長同軸圓柱面,其上通有與前者方向相反的電流I,兩者之間充滿磁導率為m2的均勻磁介質(zhì).則在01的空間磁場強度的大小等于

答案:

.

如圖所示,勻強磁場中有一矩形通電線圈,它的平面與磁場平行,在磁場作用下,線圈發(fā)生轉(zhuǎn)動,其方向是

答案:

ab邊轉(zhuǎn)入紙內(nèi),cd邊轉(zhuǎn)出紙外.

如圖所示為一測定水平方向勻強磁場的磁感強度(方向見圖)的實驗裝置.位于豎直面內(nèi)且橫邊水平的矩形線框是一個多匝的線圈.線框掛在天平的右盤下,框的下端橫邊位于待測磁場中.線框沒有通電時,將天平調(diào)節(jié)平衡;通電后,由于磁場對線框的作用力而破壞了天平的平衡,須在天平左盤中加砝碼m才能使天平重新平衡.若待測磁場的磁感強度增為原來的3倍,而通過線圈的電流減為原來的,磁場和電流方向保持不變,則要使天平重新平衡,其左盤中加的砝碼質(zhì)量應為

答案:

3m/2.

如圖所示,在磁感強度為的均勻磁場中,有一圓形載流導線,a、b、c是其上三個長度相等的電流元,則它們所受安培力大小的關(guān)系為

答案:

Fb

>

Fc

>

Fa.

如圖所示,長載流導線ab和cd相互垂直,它們相距l(xiāng),ab固定不動,cd能繞中點O轉(zhuǎn)動,并能靠近或離開ab.當電流方向如圖所示時,導線cd將

答案:

逆時針轉(zhuǎn)動同時靠近ab.

有兩個半徑相同的圓環(huán)形載流導線A、B,它們可以自由轉(zhuǎn)動和移動,把它們放在相互垂直的位置上,如圖所示,將發(fā)生以下哪一種運動?

答案:

均發(fā)生轉(zhuǎn)動和平動,最后兩線圈電流同方向并緊靠一起.

如圖所示,導線框abcd置于均勻磁場中(的方向豎直向上),線框可繞AA′軸轉(zhuǎn)動.導線通電時,轉(zhuǎn)過a角后,達到穩(wěn)定平衡.如果導線改用密度為原來1/2的材料做,欲保持原來的穩(wěn)定平衡位置(即a不變),可以采用下列哪一種辦法?(導線是均勻的)

答案:

將磁場減為原來的1/2或線框中電流減為原來的1/2.

如圖所示,一根長為ab的導線用軟線懸掛在磁感強度為的勻強磁場中,電流由a向b流.此時懸線張力不為零(即安培力與重力不平衡).欲使ab導線與軟線連接處張力為零則必須:

答案:

不改變電流方向,而適當增大電流.

在勻強磁場中,有兩個平面線圈,其面積A1

=

2

A2,通有電流I1

=

2

I2,它們所受的最大磁力矩之比M1

/

M2等于

答案:

4.

若一平面載流線圈在磁場中既不受力,也不受力矩作用,這說明:

答案:

該磁場一定均勻,且線圈的磁矩方向一定與磁場方向平行.

有一N匝細導線繞成的平面正三角形線圈,邊長為a,通有電流I,置于均勻外磁場中,當線圈平面的法向與外磁場同向時,該線圈所受的磁力矩Mm值為

答案:

0.

如圖所示,無限長直載流導線與正三角形載流線圈在同一平面內(nèi),若長直導線固定不動,則載流三角形線圈將

答案:

向著長直導線平移.

如圖所示,長直電流I2與圓形電流I1共面,并與其一直徑相重合

(但兩者間絕緣)。設長直電流不動,則圓形電流將

答案:

向右運動.

一個通有電流I的導體,厚度為D,橫截面積為S,放置在磁感強度為B的勻強磁場中,磁場方向垂直于導體的側(cè)表面,如圖所示.現(xiàn)測得導體上下兩面電勢差為V,則此導體的霍爾系數(shù)等于

答案:

.

一銅板厚度為D=1.00

mm,放置在磁感強度為B=1.35

T的勻強磁場中,磁場方向垂直于導體的側(cè)表面,如圖所示,現(xiàn)測得銅板上下兩面電勢差為V=1.10×10-5

V,已知銅板中自由電子數(shù)密度n=4.20×1028

m-3,電子電荷e=1.60×10-19

C,則此銅板中的電流為

答案:

54.8

A.

“不存在磁單極”這一結(jié)論可由下面的哪個方程得到

答案:

.

α粒子與質(zhì)子以同一速率垂直于磁場方向入射到均勻磁場中,它們各自作圓周運動的半徑比Ra

/

Rp和周期比Ta

/

Tp分別為:

答案:

2和2

.

一電子以速度垂直地進入磁感強度為的均勻磁場中,此電子在磁場中運動軌道所圍的面積內(nèi)的磁通量將

答案:

反比于B,正比于v2.

按玻爾的氫原子理論,電子在以質(zhì)子為中心、半徑為r的圓形軌道上運動.如果把這樣一個原子放在均勻的外磁場中,使電子軌道平面與垂直,如圖所示,則在r不變的情況下,電子軌道運動的角速度將:

答案:

增加.

如圖所示,一個電荷為+q、質(zhì)量為m的質(zhì)點,以速度沿x軸射入磁感強度為B的均勻磁場中,磁場方向垂直紙面向里,其范圍從x=0延伸到無限遠,如果質(zhì)點在x=0和y=0處進入磁場,則它將以速度從磁場中某一點出來,這點坐標是x=0和

答案:

.

已知質(zhì)子的質(zhì)量m=1.67×10-27kg,電荷e=1.6×10-19C。一張氣泡室照片表明,質(zhì)子的運動軌跡是一半徑為10cm的圓弧,運動軌跡平面與磁場垂直,磁感強度大小為0.3Wb/m2.該質(zhì)子動能的數(shù)量級為

答案:

0.01MeV.

一電荷為q的粒子在均勻磁場中運動,下列哪種說法是正確的?

答案:

在速度不變的前提下,若電荷q變?yōu)?q,則粒子受力反向,數(shù)值不變.

如圖所示,為四個帶電粒子在O點沿相同方向垂直于磁感線射入均勻磁場后的偏轉(zhuǎn)軌跡的照片.磁場方向垂直紙面向外,軌跡所對應的四個粒子的質(zhì)量相等,電荷大小也相等,則其中動能最大的帶負電的粒子的軌跡是

答案:

Oc.

在陰極射線管外,如圖所示放置一個蹄形磁鐵,則陰極射線將

答案:

向上偏.

一運動電荷q,質(zhì)量為m,進入均勻磁場中,

答案:

其動能不變,動量改變.

一個動量為p的電子,沿圖示方向入射并能穿過一個寬度為D、磁感強度為(方向垂直紙面向外)的均勻磁場區(qū)域,則該電子出射方向和入射方向間的夾角為

答案:

.

如圖所示,在一圓形電流I所在的平面內(nèi),選取一個同心圓形閉合回路L,則由安培環(huán)路定理可知

答案:

,且環(huán)路上任意一點B≠0.

取一閉合積分回路L,使三根載流導線穿過它所圍成的面.現(xiàn)改變?nèi)鶎Ь€之間的相互間隔,但不越出積分回路,則

答案:

回路L內(nèi)的ΣI不變,L上各點的改變.

若空間存在兩根無限長直載流導線,空間的磁場分布就不具有簡單的對稱性,則該磁場分布

答案:

可以用安培環(huán)路定理和磁感強度的疊加原理求出.

如圖所示,兩根直導線ab和cd沿半徑方向被接到一個截面處處相等的鐵環(huán)上,穩(wěn)恒電流I從a端流入而從d端流出,則磁感強度沿圖中閉合路徑L的積分等于

答案:

.

一條河在某一段直線岸邊同側(cè)有A、B兩個碼頭,相距1km.甲、乙兩人需要從碼頭A到碼頭B,再立即由B返回.甲劃船前去,船相對河水的速度為4km/h;而乙沿岸步行,步行速度也為4km/h.如河水流速為2km/h,方向從A到B,則

答案:

甲比乙晚10分鐘回到A

無限長直圓柱體,半徑為R,沿軸向均勻流有電流.設圓柱體內(nèi)(r<R)的磁感強度為Bi,圓柱體外(r>R)的磁感強度為Be,則有

答案:

Bi與r成正比,Be與r成反比.

某人騎自行車以速率v向西行駛,今有風以相同速率從北偏東30°方向吹來,試問人感到風從哪個方向吹來?

答案:

北偏西30°

用一根細線吊一重物,重物質(zhì)量為5kg,重物下面再系一根同樣的細線,細線只能經(jīng)受70N的拉力.現(xiàn)在突然向下拉一下下面的線.設力最大值為50N,則

答案:

兩根線都不斷.

已知水星的半徑是地球半徑的0.4倍,質(zhì)量為地球的0.04倍.設在地球上的重力加速度為g,則水星表面上的重力加速度為:

答案:

0.25g

如圖所示,質(zhì)點的質(zhì)量為m,置于光滑球面的頂點A處(球面固定不動).當它由靜止開始下滑到球面上B點時,它的加速度的大小為

答案:

.

如圖所示,六根無限長導線互相絕緣,通過電流均為I,區(qū)域Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ均為相等的正方形,哪一個區(qū)域指向紙內(nèi)的磁通量最大?

答案:

Ⅱ區(qū)域.

在磁感強度為的均勻磁場中作一半徑為r的半球面S,S邊線所在平面的法線方向單位矢量與的夾角為a

,則通過半球面S的磁通量(取彎面向外為正)為

答案:

-πr2Bcosa.

均勻磁場的磁感強度垂直于半徑為r的圓面.今以該圓周為邊線,作一半球面S,則通過S面的磁通量的大小為

答案:

πr2B.

質(zhì)量分別為m和M的滑塊A和B,疊放在光滑水平面上,如圖.A、B間的靜摩擦系數(shù)為μ

s,滑動摩擦系數(shù)為μk,系統(tǒng)原先處于靜止狀態(tài).今將水平力F作用于B上,要使A、B間不發(fā)生相對滑動,應有

答案:

F≤μs(m+M)g.

豎立的圓筒形轉(zhuǎn)籠,半徑為R,繞中心軸OO'轉(zhuǎn)動,物塊A緊靠在圓筒的內(nèi)壁上,物塊與圓筒間的摩擦系數(shù)為μ,要使物塊A不下落,圓筒轉(zhuǎn)動的角速度ω至少應為

答案:

.

如圖所示,假設物體沿著豎直面上圓弧形軌道下滑,軌道是光滑的,在從A至C的下滑過程中,下面哪個說法是正確的?

答案:

軌道支持力的大小不斷增加

如圖所示,邊長為l的正方形線圈中通有電流I,此線圈在A點產(chǎn)生的磁感強度B為

答案:

.

電流由長直導線1沿平行bc邊方向經(jīng)過a點流入由電阻均勻的導線構(gòu)成的正三角形線框,由b點流出,經(jīng)長直導線2沿cb延長線方向返回電源(如圖).已知直導線上的電流為I,三角框的每一邊長為l.若載流導線1、2和三角框中的電流在三角框中心O點產(chǎn)生的磁感強度分別用、和表示,則O點的磁感強度大小

答案:

B≠0,因為雖然B3=0,但.

四條皆垂直于紙面的載流細長直導線,每條中的電流皆為I.這四條導線被紙面截得的斷面,如圖所示,它們組成了邊長為2a的正方形的四個角頂,每條導線中的電流流向亦如圖所示.則在圖中正方形中心點O的磁感強度的大小為

答案:

B=0.

如圖所示,兩個半徑為R的相同的金屬環(huán)在a、b兩點接觸(ab連線為環(huán)直徑),并相互垂直放置.電流I沿ab連線方向由a端流入,b端流出,則環(huán)中心O點的磁感強度的大小為

答案:

0.

一載有電流I的細導線分別均勻密繞在半徑為R和r的長直圓筒上形成兩個螺線管,兩螺線管單位長度上的匝數(shù)相等.設R=2r,則兩螺線管中的磁感強度大小BR和Br應滿足:

答案:

BR=Br.

邊長為L的一個導體方框上通有電流I,則此框中心的磁感強度

答案:

與L成反比.

有一無限長通電流的扁平銅片,寬度為a,厚度不計,電流I在銅片上均勻分布,在銅片外與銅片共面,離銅片右邊緣為b處的P點(如圖)的磁感強度的大小為

答案:

.

一光滑的內(nèi)表面半徑為10cm的半球形碗,以勻角速度ω繞其對稱OC旋轉(zhuǎn).已知放在碗內(nèi)表面上的一個小球P相對于碗靜止,其位置高于碗底4cm,則由此可推知碗旋轉(zhuǎn)的角速度約為

答案:

13rad/s

如圖所示,兩個質(zhì)量相等的小球由一輕彈簧相連接,再用一細繩懸掛于天花板上,處于靜止狀態(tài).將繩子剪斷的瞬間,球1和球2的加速度分別為

答案:

a1=2g,a2=0

質(zhì)量分別為m1和m2的兩滑塊A和B通過一輕彈簧水平連結(jié)后置于水平桌面上,滑塊與桌面間的摩擦系數(shù)均為μ,系統(tǒng)在水平拉力F作用下勻速運動,如圖所示.如突然撤消拉力,則剛撤消后瞬間,二者的加速度aA

和aB

分別為

答案:

aA<0,

aB=0

光柵是指大量等寬等間距的平行狹縫構(gòu)成的光學元件。()

答案:

如圖所示,電流從a點分兩路通過對稱的圓環(huán)形分路,匯合于b點.若ca、bd都沿環(huán)的徑向,則在環(huán)形分路的環(huán)心處的磁感強度

答案:

為零.

電流I由長直導線1沿垂直bc邊方向經(jīng)a點流入由電阻均勻的導線構(gòu)成的正三角形線框,再由b點流出,經(jīng)長直導線2沿cb延長線方向返回電源(如圖).若載流直導線1、2和三角形框中的電流在框中心O點產(chǎn)生的磁感強度分別用、和表示,則O點的磁感強度大小

答案:

B≠0,因為雖然B3=0、B1=0,但B2≠0.

站在電梯內(nèi)的一個人,看到用細線連結(jié)的質(zhì)量不同的兩個物體跨過電梯內(nèi)的一個無摩擦的定滑輪而處于“平衡”狀態(tài).由此,他斷定電梯作加速運動,其加速度為

答案:

大小為g,方向向下

通有電流I的無限長直導線有如圖三種形狀,則P,Q,O各點磁感強度的大小BP,BQ,BO間的關(guān)系為:

答案:

BO>BQ>BP.

在一平面內(nèi),有兩條垂直交叉但相互絕緣的導線,流過每條導線的電流i的大小相等,其方向如圖所示.問哪些區(qū)域中有某些點的磁感強度B可能為零?

答案:

僅在象限Ⅱ,Ⅳ.

磁場中高斯定理:,以下說法正確的是:

答案:

高斯定理也適用于交變磁場.

流出直流電路任一節(jié)點的電流等于從該節(jié)點流出的電流。()

答案:

純金屬的電阻率隨溫度的升高而降低。()

答案:

電流由長直導線1沿半徑方向經(jīng)a點流入一電阻均勻的圓環(huán),再由b點沿切向從圓環(huán)流出,經(jīng)長直導線2返回電源(如圖).已知直導線上電流為I,.若載流長直導線1、2以及圓環(huán)中的電流在圓心O點所產(chǎn)生的磁感強度分別用、,表示,則O點的磁感強度大小

答案:

B≠0,因為雖然B1=B3=0,但B2≠0.

如圖所示,邊長為a的正方形的四個角上固定有四個電荷均為q的點電荷.此正方形以角速度w繞AC軸旋轉(zhuǎn)時,在中心O點產(chǎn)生的磁感強度大小為B1;此正方形同樣以角速度w繞過O點垂直于正方形平面的軸旋轉(zhuǎn)時,在O點產(chǎn)生的磁感強度的大小為B2,則B1與B2間的關(guān)系為

答案:

B1=B2.

電流由長直導線1沿半徑方向經(jīng)a點流入一由電阻均勻的導線構(gòu)成的圓環(huán),再由b點沿半徑方向從圓環(huán)流出,經(jīng)長直導線2返回電源(如圖).已知直導線上電流強度為I,∠aOb=30°.若長直導線1、2和圓環(huán)中的電流在圓心O點產(chǎn)生的磁感強度分別用、、表示,則圓心O點的磁感強度大小

答案:

B=0,因為B1

=B2

=B3

=0.

有一半徑為R的單匝圓線圈,通以電流I,若將該導線彎成匝數(shù)N=2的平面圓線圈,導線長度不變,并通以同樣的電流,則線圈中心的磁感強度和線圈的磁矩分別是原來的

答案:

4倍和1/2.

如圖所示,電流由長直導線1沿ab邊方向經(jīng)a點流入由電阻均勻的導線構(gòu)成的正方形框,由c點沿dc方向流出,經(jīng)長直導線2返回電源.設載流導線1、2和正方形框中的電流在框中心O點產(chǎn)生的磁感強度分別用、、表示,則O點的磁感強度大小

答案:

B=0,因為雖然B1≠0、B2≠0,但.B3=0

有一個圓形回路1及一個正方形回路2,圓直徑和正方形的邊長相等,二者中通有大小相等的電流,它們在各自中心產(chǎn)生的磁感強度的大小之比B1/B2為

答案:

1.11.

如圖所示,無限長直導線在P處彎成半徑為R的圓,當通以電流I時,則在圓心O點的磁感強度大小等于

答案:

.

電流是指導體內(nèi)自由電子在外場作用下有宏觀移動。()

答案:

電流是一個矢量。()

答案:

直徑為

2mm

的導線由電阻率為的材料制成,當20A的電流均勻地流過該導體時,則導體內(nèi)部的場強大小為()。

答案:

0.2

如圖所示,砂子從h=0.8m高處下落到以3m/s的速率水平向右運動的傳送帶上.取重力加速度g=10m/s2.傳送帶給予剛落到傳送帶上的砂子的作用力的方向為

答案:

與水平夾角53°向上.

一質(zhì)量為60

kg的人起初站在一條質(zhì)量為300

kg,且正以2

m/s的速率向湖岸駛近的小木船上,湖水是靜止的,其阻力不計.現(xiàn)在人相對于船以一水平速率v沿船的前進方向向河岸跳去,該人起跳后,船速減為原來的一半,v應為

答案:

6

m/s

質(zhì)量分別為mA和mB(mA>mB)、速度分別為

(vA>vB)的兩質(zhì)點A和B,受到相同的沖量作用,則

答案:

A、B的動量增量相等

質(zhì)量為m的質(zhì)點,以不變速率v沿圖中正三角形ABC的水平光滑軌道運動.質(zhì)點越過A角時,軌道作用于質(zhì)點的沖量的大小為

答案:

mv

質(zhì)量為20

g的子彈沿X軸正向以500m/s的速率射入一木塊后,與木塊一起仍沿X軸正向以50

m/s的速率前進,在此過程中木塊所受沖量的大小為

答案:

9N·s

A、B兩條船質(zhì)量都為M,首尾相靠且都靜止在平靜的湖面上,如圖所示.A、B兩船上各有一質(zhì)量均為m的人,A船上的人以相對于A船的速率u跳到B船上,B船上的人再以相對于B船的相同速率u跳到A船上.取如圖所示x坐標,設A、B船所獲得的速度分別為vA、vB,下述結(jié)論中哪一個是正確的?

答案:

vA<0,vB>0

機槍每分鐘可射出質(zhì)量為20

g的子彈900顆,子彈射出的速率為800

m/s,則射擊時的平均反沖力大小為

答案:

240N

依靠靜電力能維持回路中的恒定電流。()

答案:

2.室溫下,銅導線內(nèi)自由電子數(shù)密度,導線中電流密度,則電子定向漂移速率為:

答案:

.

電源的電動勢是指單位正電荷從負極經(jīng)電源內(nèi)部移到正極時非靜電力所做的功。()

答案:

物理學家伏特什么時候發(fā)明伏達電堆?()

答案:

1800

動物學家伽伐尼什么時候發(fā)現(xiàn)了伽伐尼電流?()

答案:

1786年

一個平行板電容器,充電后與電源斷開,當用絕緣手柄將電容器兩極板間距離拉大,則兩極板間的電勢差U12、電場強度的大小E、電場能量W將發(fā)生如下變化:

答案:

U12增大,E不變,W增大.

一平行板電容器充電后仍與電源連接,若用絕緣手柄將電容器兩極板間距離拉大,則極板上的電荷Q、電場強度的大小E和電場能量W將發(fā)生如下變化

答案:

Q減小,E減小,W減?。?/p>

兩個完全相同的電容器C1和C2,串聯(lián)后與電源連接.現(xiàn)將一各向同性均勻電介質(zhì)板插入C1中,如圖所示,則

答案:

電容器組貯存的總能量增大.

將一空氣平行板電容器接到電源上充電到一定電壓后,在保持與電源連接的情況下,再將一塊與極板面積相同的金屬板平行地插入兩極板之間,如圖所示.金屬板的插入及其所處位置的不同,對電容器儲存電能的影響為:

答案:

儲能增加,但與金屬板相對極板的位置無關(guān).

一長度為L的翹翹板的兩端分別做了一個小孩和一個大人,大人的質(zhì)量是小孩的2倍,忽略蹺蹺板的質(zhì)量,則有兩人和蹺蹺板組成的質(zhì)點系的質(zhì)心,在蹺蹺板上的何處。

答案:

在距離大人L/3處;

一船浮于靜水中,船長L,質(zhì)量為m,一個質(zhì)量也為m的人從船尾走到船頭.不計水和空氣的阻力,則在此過程中船將

答案:

后退

一質(zhì)量為m的質(zhì)點,在半徑為R的半球形容器中,由靜止開始自邊緣上的A點滑下,到達最低點B時,它對容器的正壓力為N.則質(zhì)點自A滑到B的過程中,摩擦力對其作的功為

答案:

.

如圖所示,M、N為水平面內(nèi)兩根平行金屬導軌,ab與cd為垂直于導軌并可在其上自由滑動的兩根直裸導線.外磁場垂直水平面向上.當外力使ab向右平移時,cd

答案:

向右移動.

一質(zhì)點在幾個外力同時作用下運動時,下述哪種說法正確?

答案:

外力的沖量是零,外力的功一定為零.

已知兩個物體A和B的質(zhì)量以及它們的速率都不相同,若物體A的動量在數(shù)值上比物體B的大,則A的動能EKA與B的動能EKB之間

答案:

不能判定誰大誰小.

如圖所示,勁度系數(shù)為k的輕彈簧在質(zhì)量為m的木塊和外力(未畫出)作用下,處于被壓縮的狀態(tài),其壓縮量為x.當撤去外力后彈簧被釋放,木塊沿光滑斜面彈出,最后落到地面上.

答案:

木塊落地時的速度v滿足

把輕的正方形線圈用細線掛在載流直導線AB的附近,兩者在同一平面內(nèi),直導線AB固定,線圈可以活動.當正方形線圈通以如圖所示的電流時線圈將

答案:

靠近導線AB.

A、B兩木塊質(zhì)量分別為mA和mB,且mB=2mA,兩者用一輕彈簧連接后靜止于光滑水平桌面上,如圖所示.若用外力將兩木塊壓近使彈簧被壓縮,然后將外力撤去,則此后兩木塊運動動能之比EKA/EKB為

答案:

2.

質(zhì)量為m=0.5kg的質(zhì)點,在Oxy坐標平面內(nèi)運動,其運動方程為x=5t,y=0.5t2(SI),從t=2s到t=4s這段時間內(nèi),外力對質(zhì)點作的功為

答案:

3J.

在如圖所示系統(tǒng)中(滑輪質(zhì)量不計,軸光滑),外力通過不可伸長的繩子和一勁度系數(shù)k=200N/m的輕彈簧緩慢地拉地面上的物體.物體的質(zhì)量M=2kg,初始時彈簧為自然長度,在把繩子拉下20cm的過程中,所做的功為(重力加速度g取10m/s2)

答案:

3J.

一個質(zhì)點同時在幾個力作用下的

(SI)其中一個力為恒力

(SI),則此力在該位移過程中所作的功為

答案:

67?J

一質(zhì)量為m的滑塊,由靜止開始沿著1/4圓弧形光滑的木槽滑下.設木槽的質(zhì)量也是m.槽的圓半徑為R,放在光滑水平地面上,如圖所示.則滑塊離開槽時的速度是

答案:

.

如圖所示,把輕的導線圈用線掛在磁鐵N極附近,磁鐵的軸線穿過線圈中心,且與線圈在同一平面內(nèi).當線圈內(nèi)通以如圖所示方向的電流時,線圈將

答案:

發(fā)生轉(zhuǎn)動,同時靠近磁鐵.

兩個同心圓線圈,大圓半徑為R,通有電流I1;小圓半徑為r,通有電流I2,方向如圖.若r

<<

R

(大線圈在小線圈處產(chǎn)生的磁場近似為均勻磁場),當它們處在同一平面內(nèi)時小線圈所受磁力矩的大小為

答案:

0.

一維勢能函數(shù)如圖所示,圖中E1、E2、E3分別代表粒子1,2,3具有的總能量.設三個粒子開始都在x=0處,則向x正方向運動不受限制的粒子

答案:

只有粒子3

如圖所示,置于水平光滑桌面上質(zhì)量分別為m1和m2的物體A和B之間夾有一輕彈簧.首先用雙手擠壓A和B使彈簧處于壓縮狀態(tài),然后撤掉外力,則在A和B被彈開的過程中

答案:

系統(tǒng)的動量守恒,機械能守恒.

一質(zhì)點在如圖所示的坐標平面內(nèi)作圓周運動,有一力作用在質(zhì)點上.在該質(zhì)點從坐標原點運動到(0,2R)位置過程中,力對它所作的功為

答案:

.

一輛汽車從靜止出發(fā)在平直公路上加速前進.如果發(fā)動機的功率一定,下面哪一種說法是正確的?

答案:

汽車的加速度隨時間減?。?/p>

一平行板電容器充電后與電源斷開,然后將其一半體積中充滿介電常量為e的各向同性均勻電介質(zhì)(如圖),則

答案:

兩部分中的電場強度相等.

三個電容器聯(lián)接如圖.已知電容C1

=

C2

=

C3

,而C1、C2、C3的耐壓值分別為100V、200V、300V.則此電容器組的耐壓值為

答案:

300V.

C1和C2兩空氣電容器,把它們串聯(lián)成一電容器組.若在C1中插入一電介質(zhì)板,則

答案:

C1的電容增大,電容器組總電容增大.

金屬球A與同心球殼B組成電容器,球A上帶電荷q,殼B上帶電荷Q,測得球與殼間電勢差為UAB,可知該電容器的電容值為

答案:

q/

UAB.

一個金屬球從高度h1=1m處落到一塊鋼板上,向上彈跳到高度h2=81cm處,這個小球與鋼板碰撞的恢復系數(shù)e是:

答案:

0.90.

對于多個帶電體系,整個空間的電場能等于改帶電體系所有的自能和互能之和。()

答案:

動能為EK的A物體與靜止的B物體碰撞,設A物體的質(zhì)量為B物體的二倍,mA=2mB.若碰撞為完全非彈性的,則碰撞后兩物體總動能為

答案:

.

速度為v0的小球與以速度v(v與v0方向相同,并且v<v0)滑行中的車發(fā)生完全彈性碰撞,車的質(zhì)量遠大于小球的質(zhì)量,則碰撞后小球的速度為

答案:

2v

-v

0

兩個質(zhì)量為m1和m2的小球,在一直線上作完全彈性碰撞,碰撞前兩小球的速度分別為v1和v2(同向),在碰撞過程中兩球的最大形變能是

答案:

.

人造地球衛(wèi)星繞地球作橢圓軌道運動,衛(wèi)星軌道近地點和遠地點分別為A和B.用L和EK分別表示衛(wèi)星對地心的角動量及其動能的瞬時值,則應有

答案:

LA=LB,EKA>EKB.

假設衛(wèi)星環(huán)繞地球中心作圓周運動,則在運動過程中,衛(wèi)星對地球中心的

答案:

角動量守恒,動能也守恒.

一質(zhì)點作勻速率圓周運動時

答案:

它的動量不斷改變,對圓心的角動量不變.

體重、身高相同的甲乙兩人,分別用雙手握住跨過無摩擦輕滑輪的繩子各一端.他們從同一高度由初速為零向上爬,經(jīng)過一定時間,甲相對繩子的速率是乙相對繩子速率的兩倍,則到達頂點的情況是

答案:

同時到達.

如圖所示,一個小物體,位于光滑的水平桌面上,與一繩的一端相連結(jié),繩的另一端穿過桌面中心的小孔O.該物體原以角速度w在半徑為R的圓周上繞O旋轉(zhuǎn),今將繩從小孔緩慢往下拉.則物體

答案:

角動量不變,動能、動量都改變.

一平行板電容器與電源相連,電源端電壓為U,電容器極板間距離為d.電容器中充滿二塊大小相同、介電常量(電容率)分別為e1、e2的均勻介質(zhì)板,如圖所示,則左、右兩側(cè)介質(zhì)中的電位移矢量的大小分別為:

答案:

e1U/d,e2U/d.

靜電場中,關(guān)系式

答案:

適用于任何電介質(zhì).

關(guān)于靜電場中的電位移線,下列說法中,哪一個是正確的?

答案:

起自正自由電荷,止于負自由電荷,任何兩條電位移線在無自由電荷的空間不相交.

如圖所示為一帶電導體球A,其上包著一層各向同性的均勻電介質(zhì)球殼B.若在介質(zhì)球殼層中取一閉合面S1,在介質(zhì)球殼外取一閉合面S2,則通過S1和S2的電場強度通量F1和F2及電位移通量Y1和Y2之間的關(guān)系為

答案:

F1F2,Y1=Y2.

一正方形均勻薄板,已知它對通過中心并與板面垂直的軸的轉(zhuǎn)動慣量為J.若以其一條對角線為軸,則薄板對此軸的轉(zhuǎn)動慣量為:

答案:

(1/2)J.

兩個截面積不同、長度相同的銅棒串聯(lián)在一起,兩端加有一定的電壓V,下列說法正確的是:

答案:

通過兩銅棒截面上的電流強度相同.

電場能是定域電場分布的空間內(nèi),它可以是負的。()

答案:

靜電能是點電荷之間的相互作用的電勢能之和。()

答案:

在一個長直圓柱形導體外面套一個與它共軸的導體長圓筒,兩導體的電導率可以認為是無限大.在圓柱與圓筒之間充滿電導率為g的均勻?qū)щ娢镔|(zhì),當在圓柱與圓筒間加上一定電壓時,在長度為l的一段導體上總的徑向電流為I,如圖所示.則在柱與筒之間與軸線的距離為r的點的電場強度為:

答案:

.

4.在銅導線外涂一銀層后將其兩端接入穩(wěn)恒電源,則在銅線和銀層中

答案:

電場相等.

室溫下,銅導線內(nèi)自由電子數(shù)密度為n=8.5×1028個/m3,導線中電流密度的大小J=2×106A/m2,則電子定向漂移速率為:

答案:

1.5×10-4m/s.

用力F把電容器中的電介質(zhì)板拉出,在圖(a)和圖(b)的兩種情況下,電容器中儲存的靜電能量將

答案:

(a)減少,(b)增加.

如果某帶電體其電荷分布的體密度ρ增大為原來的2倍,則其電場的能量變?yōu)樵瓉淼?/p>

答案:

4倍.

如圖所示,將一空氣平行板電容器接到電源上充電到一定電壓后,斷開電源.再將一塊與極板面積相同的金屬板平行地插入兩極板之間,則由于金屬板的插入及其所放位置的不同,對電容器儲能的影響為:

答案:

儲能減少,但與金屬板相對極板的位置無關(guān).

半徑為R,質(zhì)量為M的均勻圓盤,靠邊挖去直徑為R的一個圓孔后(如圖),對通過圓盤中心O且與盤面垂直的軸的轉(zhuǎn)動慣量是

答案:

.

如圖所示,圖(a)為一繩長為l、質(zhì)量為m的單擺.圖(b)為一長度為l、質(zhì)量為m能繞水平固定軸O自由轉(zhuǎn)動的勻質(zhì)細棒.現(xiàn)將單擺和細棒同時從與豎直線成q角度的位置由靜止釋放,若運動到豎直位置時,單擺、細棒角速度分別以w1、w2表示.則:

答案:

.

有兩個半徑相同,質(zhì)量相等的細圓環(huán)A和B.A環(huán)的質(zhì)量分布均勻,B環(huán)的質(zhì)量分布不均勻.它們對通過環(huán)心并與環(huán)面垂直的軸的轉(zhuǎn)動慣量分別為JA和JB,則

答案:

JA=JB.

兩個金屬板構(gòu)成的電容器的電容量與極板面積成反比。()

答案:

兩個金屬板構(gòu)成的電容器的電容量與極板距離成反比。()

答案:

一剛體由勻質(zhì)細桿和勻質(zhì)球體兩部分構(gòu)成,桿在球體直徑的延長線上,如圖所示.球體的半徑為R,桿長為2R,桿和球體的質(zhì)量均為m.若桿對通過其中點O1,與桿垂直的軸的轉(zhuǎn)動慣量為J1,球體對通過球心O2的轉(zhuǎn)動慣量為J2,則整個剛體對通過桿與球體的固結(jié)點O且與桿垂直的軸的轉(zhuǎn)動慣量為

答案:

J=(J1+mR2)+(J2+mR2).

兩個勻質(zhì)圓盤A和B的密度分別為rA和rB,若rA>rB,但兩圓盤的質(zhì)量與厚度相同,如兩盤對通過盤心垂直于盤面軸的轉(zhuǎn)動慣量各為JA和JB,則

答案:

JB>JA

將細繩繞在一個具有水平光滑軸的飛輪邊緣上,現(xiàn)在在繩端掛一質(zhì)量為m的重物,飛輪的角加速度為b.如果以拉力2mg代替重物拉繩時,飛輪的角加速度將

答案:

大于2

b.

均勻細棒OA可繞通過其一端O而與棒垂直的水平固定光滑軸轉(zhuǎn)動,如圖所示.今使棒從水平位置由靜止開始自由下落,在棒擺動到豎直位置的過程中,下述說法哪一種是正確的?

答案:

角速度從小到大,角加速度從大到?。?/p>

如圖所示,將一根質(zhì)量為m、長為l的均勻細桿懸掛于通過其一端的固定光滑水平軸O上.今在懸點下方距離x處施以水平?jīng)_力,使桿開始擺動,要使在懸點處桿與軸之間不產(chǎn)生水平方向的作用力,則施力的位置x應等于

答案:

2l/3.

如圖所示,一均勻細桿可繞通過其一端的水平光滑軸在豎直平面內(nèi)自由轉(zhuǎn)動,桿長l=(5/3)m.今使桿從與豎直方向成60°角的位置由靜止釋放(g取10m/s2),則桿的最大角速度為

答案:

3rad/s.

一圓盤繞過盤心且與盤面垂直的光滑固定軸O以角速度w按圖示方向轉(zhuǎn)動.若如圖所示的情況那樣,將兩個大小相等方向相反但不在同一條直線的力F沿盤面同時作用到圓盤上,則圓盤的角速度w

答案:

必然增大.

半徑分別為R和r的兩個金屬球,相距很遠.用一根細長導線將兩球連接在一起并使它們帶電.在忽略導線的影響下,兩球表面的電荷面密度之比σR

/

σr為

答案:

r

/

R

一空氣平行板電容器充電后與電源斷開,然后在兩極板間充滿某種各向同性、均勻電介質(zhì),則電場強度的大小E、電容C、電壓U、電場能量W四個量各自與充入介質(zhì)前相比較,增大(↑)或減小(↓)的情形為

答案:

E↓,C↑,U↓,W↓.

在一不帶電荷的導體球殼的球心處放一點電荷,并測量球殼內(nèi)外的場強分布.如果將此點電荷從球心移到球殼內(nèi)其它位置,重新測量球殼內(nèi)外的場強分布,則將發(fā)現(xiàn):

答案:

球殼內(nèi)場強分布改變,球殼外不變.

兩個半徑相同的金屬球,一為空心,一為實心,把兩者各自孤立時的電容值加以比較,則

答案:

兩球電容值相等.

一個大平行板電容器水平放置,兩極板間的一半空間充有各向同性均勻電介質(zhì),另一半為空氣,如圖.當兩極板帶上恒定的等量異號電荷時,有一個質(zhì)量為m、帶電荷為+q的質(zhì)點,在極板間的空氣區(qū)域中處于平衡.此后,若把電介質(zhì)抽去

,則該質(zhì)點

答案:

向上運動.

一平行板電容器,兩板間距離為d,若插入一面積與極板面積相同而厚度為d/2的、相對介電常量為er的各向同性均勻電介質(zhì)板(如圖所示),則插入介質(zhì)后的電容值與原來的電容值之比C/C0為

答案:

.

C1和C2兩空氣電容器并聯(lián)起來接上電源充電.然后將電源斷開,再把一電介質(zhì)板插入C1中,如圖所示,則

答案:

C1極板上電荷增大,C2極板上電荷減少.

充了電的平行板電容器兩極板(看作很大的平板)間的靜電作用力F與兩極板間的電壓U的關(guān)系是:

答案:

F∝U

2.

兩只電容器,C1

=8mF,C2

=2mF,分別把它們充電到

1000V,然后將它們反接(如圖所示),此時兩極板間的電勢差為:

答案:

600V.

一空氣平行板電容器,極板間距為d,電容為C.若在兩板中間平行地插入一塊厚度為d/3的金屬板,則其電容值變?yōu)?/p>

答案:

3C/2.

當一個帶電導體達到靜電平衡時:

答案:

導體內(nèi)任一點與其表面上任一點的電勢差等于零.

一孤立金屬球,帶有電荷1.2×10-8C,已知當電場強度的大小為3×106V/m時,空氣將被擊穿.若要空氣不被擊穿,已知1/(4pe0)=9×109N·m2/C2,則金屬球的半徑至少大于

答案:

6.0×10-3m.

在空氣平行板電容器中,平行地插上一塊各向同性均勻電介質(zhì)板,如圖所示.當電容器充電后,若忽略邊緣效應,則電介質(zhì)中的場強

與空氣中的場強相比較,應有

答案:

E

<

E0,兩者方向相同.

C1和C2兩個電容器,其上分別標明

200

pF(電容量)、500

V(耐壓值)和

300

pF、900

V.把它們串連起來在兩端加上1000

V電壓,則

答案:

兩者都被擊穿.

一個物體正在繞固定光滑軸自由轉(zhuǎn)動

答案:

它受熱時角速度變小,遇冷時角速度變大.

關(guān)于力矩有以下幾種說法:

(1)對某個定軸而言,內(nèi)力矩不會改變剛體的角動量.

(2)作用力和反作用力對同一軸的力矩之和必為零.

(3)質(zhì)量相等,形狀和大小不同的兩個剛體,在相同力矩的作用下,它們的角加速度一定相等.

在上述說法中,

答案:

(1)

、(2)

是正確的.

光滑的水平桌面上有長為2l、質(zhì)量為m的勻質(zhì)細桿,可繞通過其中點O且垂直于桌面的豎直固定軸自由轉(zhuǎn)動,轉(zhuǎn)動慣量為,起初桿靜止.有一質(zhì)量為m的小球在桌面上正對著桿的一端,在垂直于桿長的方向上,以速率v運動,如圖所示.當小球與桿端發(fā)生碰撞后,就與桿粘在一起隨桿轉(zhuǎn)動.則這一系統(tǒng)碰撞后的轉(zhuǎn)動角速度是

答案:

.

在各向同性的電介質(zhì)中,當外電場不是很強時,電極化強度,式中的

應是

答案:

自由電荷與束縛電荷共同產(chǎn)生的電場強度.

在一點電荷q產(chǎn)生的靜電場中,一塊電介質(zhì)如圖放置,以點電荷所在處為球心作一球形閉合面S,則對此球形閉合面:

答案:

高斯定理成立,但不能用它求出閉合面上各點的場強.

如圖所示,在一帶有電荷為Q的導體球外,同心地包有一各向同性均勻電介質(zhì)球殼,相對介電常量為εr,殼外是真空.則在介質(zhì)球殼中的P點處(設)的場強和電位移的大小分別為

答案:

E

=

Q

/

(4πε0εrr2),D

=

Q

/

(4πr2).

一導體球外充滿相對介電常量為εr的均勻電介質(zhì),若測得導體表面附近場強為E,則導體球面上的自由電荷面密度σ為

答案:

ε0

εr

E.

在靜電場中,作閉合曲面S,若有

(式中為電位移矢量),則S面內(nèi)必定

答案:

自由電荷代數(shù)和為零.

如圖所示,一帶負電荷的金屬球,外面同心地罩一不帶電的金屬球殼,則在球殼中一點P處的場強大小與電勢(設無窮遠處為電勢零點)分別為:

答案:

E=0,U<0.

同心導體球與導體球殼周圍電場的電場線分布如圖所示,由電場線分布情況可知球殼上所帶總電荷

答案:

q<0.

兩根無限長平行直導線載有大小相等方向相反的電流I,并各以dI/dt的變化率增長,一矩形線圈位于導線平面內(nèi)(如圖),則:

答案:

線圈中感應電流為順時針方向.

一半徑為R的均勻帶電球面,帶有電荷Q.若規(guī)定該球面上的電勢值為零,則無限遠處的電勢將等于

答案:

.

如圖所示曲線表示球?qū)ΨQ或軸對稱靜電場的某一物理量隨徑向距離r變化的關(guān)系,該曲線所描述的是(E為電場強度的大小,U為電勢)

答案:

半徑為R的均勻帶正電球面電場的U~r關(guān)系.

一矩形線框長為a寬為b,置于均勻磁場中,線框繞OO′軸,以勻角速度w旋轉(zhuǎn)(如圖所示).設t=0時,線框平面處于紙面內(nèi),則任一時刻感應電動勢的大小為

答案:

wabB|coswt|.

關(guān)于靜電場中某點電勢值的正負,下列說法中正確的是:

答案:

電勢值的正負取決于電勢零點的選取.

一空心導體球殼,其內(nèi)、外半徑分別為R1和R2,帶電荷q,如圖所示.當球殼中心處再放一電荷為q的點電荷時,則導體球殼的電勢(設無窮遠處為電勢零點)為

答案:

.

有一帶正電荷的大導體,欲測其附近P點處的場強,將一電荷量為q0

(q0

>0)的點電荷放在P點,如圖所示,測得它所受的電場力為F.若電荷量q0不是足夠小,則

答案:

F/

q0比P點處場強的數(shù)值小.

如圖所示,一“無限大”均勻帶電平面A,其附近放一與它平行的有一定厚度的“無限大”平面導體板B.已知A上的電荷面密度為+σ

,則在導體板B的兩個表面1和2上的感生電荷面密度為:

答案:

,

如圖所示,A、B為兩導體大平板,面積均為S,平行放置.A板帶電荷+Q1,B板帶電荷+Q2,如果使B板接地,則AB間電場強度的大小E為

答案:

.

把A,B兩塊不帶電的導體放在一帶正電導體的電場中,如圖所示.設無限遠處為電勢零點,A的電勢為UA,B的電勢為UB,則

答案:

UB<UA.

設有一帶電油滴,處在帶電的水平放置的大平行金屬板之間保持穩(wěn)定,如圖所示.若油滴獲得了附加的負電荷,為了繼續(xù)使油滴保持穩(wěn)定,應采取下面哪個措施?

答案:

減小兩板間的電勢差.

一長直導線橫截面半徑為a,導線外同軸地套一半徑為b的薄圓筒,兩者互相絕緣,并且外筒接地,如圖所示.設導線單位長度的電荷為+λ,并設地的電勢為零,則兩導體之間的P點(

OP

=

r

)的場強大小和電勢分別為:

答案:

,.

如圖所示,一個電荷為q的點電荷位于立方體的A角上,則通過側(cè)面abcd的電場強度通量等于:

答案:

.

點電荷Q被曲面S所包圍,從無窮遠處引入另一點電荷q至曲面外一點,如圖所示,則引入前后:

答案:

曲面S的電場強度通量不變,曲面上各點場強變化.

有兩個電荷都是+q的點電荷,相距為2a.今以左邊的點電荷所在處為球心,以a為半徑作一球形高斯面.在球面上取兩塊相等的小面積S1和S2,其位置如圖所示.設通過S1和S2的電場強度通量分別為Φ1和Φ2,通過整個球面的電場強度通量為ΦS,則

答案:

Φ1

有一接地的金屬球,用一彈簧吊起,金屬球原來不帶電.若在它的下方放置一電荷為q的點電荷,如圖所示,則

答案:

無論q是正是負金屬球都下移.

一個未帶電的空腔導體球殼,內(nèi)半徑為R.在腔內(nèi)離球心的距離為d處(d<R),固定一點電荷+q,如圖所示.用導線把球殼接地后,再把地線撤去.選無窮遠處為電勢零點,則球心O處的電勢為

答案:

.[D]

半徑為r的均勻帶電球面1,帶有電荷q,其外有一同心的半徑為R的均勻帶電球面2,帶有電荷Q,則此兩球面之間的電勢差U1-U2為:

答案:

.

一帶電大導體平板,平板二個表面的電荷面密度的代數(shù)和為σ

,置于電場強度為的均勻外電場中,且使板面垂直于的方向.設外電場分布不因帶電平板的引入而改變,則板的附近左、右兩側(cè)的合場強為:

答案:

,.

一均勻帶電球面,電荷面密度為s,球面內(nèi)電場強度處處為零,球面上面元dS帶有sdS的電荷,該電荷在球面內(nèi)各點產(chǎn)生的電場強度

答案:

處處不為零.

已知一高斯面所包圍的體積內(nèi)電荷代數(shù)和∑q=0,則可肯定:

答案:

穿過整個高斯面的電場強度通量為零.

如圖所示,在真空中半徑分別為R和2R的兩個同心球面,其上分別均勻地帶有電荷+q和-3q.今將一電荷為+Q的帶電粒子從內(nèi)球面處由靜止釋放,則該粒子到達外球面時的動能為:

答案:

.

如圖所示,實線為某電場中的電場線,虛線表示等勢(位)面,由圖可看出:

答案:

EAEBEC,UA>UB>UC.

設有一個帶正電的導體球殼.當球殼內(nèi)充滿電介質(zhì)、球殼外是真空時,球殼外一點的場強大小和電勢用E1,U1表示;而球殼內(nèi)、外均為真空時,殼外一點的場強大小和電勢用E2,U2表示,則兩種情況下殼外同一點處的場強大小和電勢大小的關(guān)系為

答案:

E1=E2,U1=U2.

如圖所示,一均勻細桿可繞通過其一端的水平光滑軸在豎直平面內(nèi)自由轉(zhuǎn)動,桿長=(5/3)m.今使桿從與豎直方向成60°角的位置由靜止釋放(取10m/s2),則桿的最大角速度為

答案:

3rad/s.

如圖所示,一勻質(zhì)細桿可繞通過上端與桿垂直的水平光滑固定軸O旋轉(zhuǎn),初始狀態(tài)為靜止懸掛.現(xiàn)有一個小球自左方水平打擊細桿.設小球與細桿之間為非彈性碰撞,則在碰撞過程中對細桿與小球這一系統(tǒng)

答案:

只有對轉(zhuǎn)軸O的角動量守恒.

質(zhì)量為m的小孩站在半徑為R的水平平臺邊緣上.平臺可以繞通過其中心的豎直光滑固定軸自由轉(zhuǎn)動,轉(zhuǎn)動慣量為J.平臺和小孩開始時均靜止.當小孩突然以相對于地面為v的速率在臺邊緣沿逆時針轉(zhuǎn)向走動時,則此平臺相對地面旋轉(zhuǎn)的角速度和旋轉(zhuǎn)方向分別為

答案:

,順時針

如圖所示,一光滑細桿上端由光滑絞鏈固定,桿可繞其上端在任意角度的錐面上繞豎直軸OO′作勻角速轉(zhuǎn)動.有一小環(huán)套在桿的上端處.開始使桿在一個錐面上運動起來,而后小環(huán)由靜止開始沿桿下滑.在小環(huán)下滑過程中,小環(huán)、桿和地球系統(tǒng)的機械能以及小環(huán)加桿對軸OO'的角動量這兩個量中

答案:

機械能、角動量都守恒.

一圓盤正繞垂直于盤面的水平光滑固定軸O轉(zhuǎn)動,如圖射來兩個質(zhì)量相同,速度大小相同,方向相反并在一條直線上的子彈,子彈射入圓盤并且留在盤內(nèi),則子彈射入后的瞬間,圓盤的角速度w

答案:

減小

如圖所示,一水平剛性輕桿,質(zhì)量不計,桿長l=20cm,其上穿有兩個小球.初始時,兩小球相對桿中心O對稱放置,與O的距離d=5cm,二者之間用細線拉緊.現(xiàn)在讓細桿繞通過中心O的豎直固定軸作勻角速的轉(zhuǎn)動,轉(zhuǎn)速為w0,再燒斷細線讓兩球向桿的兩端滑動.不考慮轉(zhuǎn)軸的和空氣的摩擦,當兩球都滑至桿端時,桿的角速度為

答案:

.

如圖所示,在坐標(a,0)處放置一點電荷+q,在坐標(-a,0)處放置另一點電荷-q.P點是y軸上的一點,坐標為(0,y).當y>>a時,該點場強的大小為:

答案:

.

在帶有電荷+Q的金屬球產(chǎn)生的電場中,為測量某點場強,在該點引入一電荷為+Q/3的點電荷,測得其受力為.則該點場強的大小

答案:

.

真空中有兩個點電荷M、N,相互間作用力為,當另一點電荷Q移近這兩個點電荷時,M、N兩點電荷之間的作用力

答案:

大小和方向都不變.

電荷之比為1∶3∶5的三個帶同號電荷的小球A、B、C,保持在一條直線上,相互間距離比小球直徑大得多.若固定A、C不動,改變B的位置使B所受電場力為零時,與的比值為

答案:

1/.

下列幾個說法中哪一個是正確的?

答案:

場強可由定出,其中q為試驗電荷,q可正、可負,為試驗電荷所受的電場力.

關(guān)于電場強度定義式,下列說法中哪個是正確的?

答案:

對場中某點,試探電荷受力與q0的比值不因q0而變.

如圖所示,在坐標(a,0)處放置一點電荷+q,在坐標(-a,0)處放置另一點電荷-q.P點是x軸上的一點,坐標為(x,0).當x>>a時,該點場強的大小為:

答案:

.

一電偶極子放在均勻電場中,當電偶極矩的方向與場強方向不一致時,其所受的合力和合力矩為:

答案:

=0,0.

根據(jù)高斯定理的數(shù)學表達式可知下述各種說法中,正確的是:

答案:

閉合面內(nèi)的電荷代數(shù)和為零時,閉合面上各點場強不一定處處為零.

下面列出的真空中靜電場的場強公式,其中哪個是正確的?

答案:

半徑為R的均勻帶電球面(電荷面密度s)外的電場:.(為球心到場點的矢量)

如圖所示,兩個同心均勻帶電球面,內(nèi)球面半徑為R1、帶有電荷Q1,外球面半徑為R2、帶有電荷Q2,則在外球面外面、距離球心為r處的P點的場強大小E為:

答案:

.

如圖所示為一具有球?qū)ΨQ性分布的靜電場的E~r關(guān)系曲線.請指出該靜電場是由下列哪種帶電體產(chǎn)生的.

答案:

半徑為R的均勻帶電球體.

有一點電荷放在球形高斯面的中心處.下列哪一種情況,通過高斯面的電場強度通量發(fā)生變化:

答案:

將另一點電荷放進高斯面內(nèi).

如圖所示,半徑為R的均勻帶電球面,總電荷為Q,設無窮遠處的電勢為零,則球內(nèi)距離球心為r的P點處的電場強度的大小和電勢為:

答案:

E=0,.

如圖所示,邊長為a的等邊三角形的三個頂點上,分別放置著三個正的點電荷q、2q、3q.若將另一正點電荷Q從無窮遠處移到三角形的中心O處,外力所作的功為:

答案:

.

如圖所示,邊長為l的正方形,在其四個頂點上各放有等量的點電荷.若正方形中心O處的場強值和電勢值都等于零,則:

答案:

頂點a、c處是正電荷,b、d處是負電荷.

關(guān)于高斯定理的理解有下面幾種說法,其中正確的是:

答案:

如果高斯面內(nèi)有凈電荷,則通過高斯面的電場強度通量必不為零.

如圖所示為軸對稱性靜電場的E~r曲線,請指出該電場是由下列哪一種帶電體產(chǎn)生的(E表示電場強度的大小,r表示離對稱軸的距離).

答案:

“無限長”均勻帶電直線.

高斯定理

答案:

適用于任何靜電場.

若勻強電場的場強為,其方向平行于半徑為R的半球面的軸,如圖所示.則通過此半球面的電場強度通量Fe為

答案:

.

在點電荷+q的電場中,若取圖中P點處為電勢零點,則M點的電勢為

答案:

.

已知某電場的電場線分布情況如圖所示.現(xiàn)觀察到一負電荷從M點移到N點.有人根據(jù)這個圖作出下列幾點結(jié)論,其中哪點是正確的?

答案:

電場力的功A>0.

如圖所示,在勻強電場中,將一負電荷從A移到B.則:

答案:

電場力作負功,負電荷的電勢能增加.

點電荷-q位于圓心O處,A、B、C、D為同一圓周上的四點,如圖所示.現(xiàn)將一試驗電荷從A點分別移動到B、C、D各點,則

答案:

從A到各點,電場力作功相等.

真空中有一點電荷Q,在與它相距為r的a點處有一試驗電荷q.現(xiàn)使試驗電荷q從a點沿半圓弧軌道運動到b點,如圖所示.則電場力對q作功為

答案:

0.

有三個直徑相同的金屬小球.小球1和小球2帶等量異號電荷,兩者的距離遠大于小球直徑,相互作用力為F.小球3不帶電并裝有絕緣手柄.用小球3先和小球1碰一下,接著又和小球2碰一下,然后移去.則此時小球1和2之間的相互作用力為

答案:

F/8.

11.下列說法中,哪一個是正確的?

答案:

物體作曲線運動時,有可能在某時刻的法向加速度為零.

惠更斯-菲涅爾原理可以嚴格證明無后退波。()

答案:

有三個直徑相同的金屬小球.小球1和2帶等量同號電荷,兩者的距離遠大于小球直徑,相互作用力為F.小球3不帶電,裝有絕緣手柄.用小球3先和小球1碰一下,接著又和小球2碰一下,然后移去.則此時小球1和2之間的相互作用力為

答案:

3F/8.

以下不是菲涅耳衍射和夫瑯和費衍射共同點或區(qū)別的是()。

答案:

入射光都為平行光

夫瑯禾費什么時候發(fā)表了夫瑯和費衍射的研究結(jié)果?()

答案:

1821年

光的衍射是指光在傳播過程中,能繞過障礙物的現(xiàn)象。()

答案:

一個質(zhì)點在做勻速率圓周運動時:

答案:

切向加速度不變,法向加速度改變

線偏振光垂直入射到半波片后投射光是什么光?()

答案:

線偏振光

非晶體不可以用以下哪個人工的方法變成雙折射晶體?()

答案:

加水的方法

某些各向同性的透明介質(zhì),在外磁場的作用下,顯示出雙折射現(xiàn)象,稱為克爾效應。()

答案:

一質(zhì)點作直線運動,某時刻的瞬時速度v=2m/s,瞬時加速度a=-2m/s2,則一秒鐘后質(zhì)點的速度

答案:

不能確定

質(zhì)點沿半徑為R的圓周作勻速率運動,每T秒轉(zhuǎn)一圈,在2T時間間隔中,其平均速度大小與平均速率大小分別為

答案:

0,

質(zhì)點作曲線運動,表示位置矢量,表示速度,表示加速度,S表示路程,a表示切向加速度,下列表達式中,(1),(2),(3),(4).則:

答案:

只有(3)是對的.

一導體圓線圈在均勻磁場中運動,能使其中產(chǎn)生感應電流的一種情況是

答案:

線圈繞自身直徑軸轉(zhuǎn)動,軸與磁場方向垂直.

在無限長的載流直導線附近放置一矩形閉合線圈,開始時線圈與導線在同一平面內(nèi),且線圈中兩條邊與導線平行,當線圈以相同的速率作如圖所示的三種不同方向的平動時,線圈中的感應電流

答案:

以情況Ⅱ中為最大.

以下五種運動形式中,

加速度保持不變的運動是:

答案:

拋體運動

光的衍射現(xiàn)象主要分成哪兩類?()

答案:

菲涅爾衍射和夫瑯禾費衍射

兩個相互垂直,等幅的,同頻率,相位差為的線偏振光疊加,當為多少時,為圓偏振光?()

答案:

π/2

偏振光包含哪些?()

答案:

線偏振光,圓偏振光,橢圓偏振光

邁克耳孫干涉儀可以等效成薄膜干涉。()

答案:

邁克耳孫干涉儀得到的條紋間距是內(nèi)密外疏。()

答案:

邁克耳孫干涉儀的反射鏡移動0.25mm時,看到條紋移過的數(shù)目為909個,設光為垂直入射,則所用光源的波長是多少?()

答案:

550nm

用面光源照射時,觀察等傾干涉條紋更清晰。()

答案:

非相干條紋疊加不會條紋亮度變亮。()

答案:

已知波長為500nm的平面波通過半徑為2.5mm的小孔,小孔到觀察P點的距離為60cm,則此波面相對于P點包含有多少個菲涅耳半波帶?()

答案:

21

用邁克耳遜干涉儀觀察干涉條紋,可移動的反射鏡移動的距離為0.233nm,數(shù)得干涉條紋移動792條,則光的波長是多少?()

答案:

588.3nm

以下不是等傾干涉條紋特點的是()。

答案:

中央干涉條紋暗亮可以確定

牛頓環(huán)中央是亮條紋。()

答案:

在感應電場中電磁感應定律可寫成,式中為感應電場的電場強度.此式表明:

答案:

在感應電場中不能像對靜電場那樣引入電勢的概念.

牛頓環(huán)的級次是越靠外越高。()

答案:

用單色光觀察牛頓環(huán),測得某一亮環(huán)的直徑為3mm,在它外邊第5

個亮環(huán)的直徑為4.6mm,所用平凸透鏡的凸面曲率半徑為1.03m,則單色光的波長為多大?()

答案:

590.3nm

觀察某單色光所形成的牛頓環(huán),其第2級亮條紋半徑平方與第3級亮條紋半徑平方之差為1mm,則第19級亮條紋半徑平方與第20級亮條紋半徑平方之差為多少?()

答案:

1mm

邁克耳孫干涉儀不可以實現(xiàn)等厚干涉。()

答案:

薄層色是一種混合色,不是單色。()

答案:

以下不是等厚干涉條紋特點的是()。

答案:

條紋是不等間距的

波長的光垂直照射到長L為20cm的兩塊平面玻璃上,這兩塊平面玻璃一邊互相接觸,另一邊夾一直徑d為0.05mm的細絲,兩塊玻璃片間形成了空氣楔,則整個玻璃片上可以看到多少條亮條紋?()

答案:

147

以下哪個不是晶體的光軸特點?()

答案:

晶體光軸僅限于某一條特殊的直線

以下說法不正確的是()。

答案:

e光在晶體中傳播遵循折射定律

主平面是指晶體光軸和一條給定光線所形成的平面。()

答案:

在劈尖干涉條紋中,在劈尖的棱邊上一定是暗條紋。()

答案:

波長的光垂直照射到長L為20cm的兩塊平面玻璃上,這兩塊平面玻璃一邊互相接觸,另一邊夾一直徑d為0.05mm的細絲,兩塊玻璃片間形成了空氣楔,則相鄰干涉條紋的距離是多少?()

答案:

1.36mm

現(xiàn)有兩塊折射率分別為1.45和1.46的玻璃板,使其一端相接觸,形成夾角為6度的劈尖。將波長為550nm的單色光垂直投射在劈尖上,在上方觀察劈尖的干涉條紋,則條紋間距是多少?()

答案:

0.158mm

在空氣劈尖膜的等厚干涉中,是哪兩個面的反射光發(fā)生干涉?()

答案:

上板的下表面和下板的上表面

光程差等于一個定值的點,一定在同一種條紋上。()

答案:

在薄膜干涉中,膜的厚度很大時不會有干涉現(xiàn)象。()

答案:

透鏡會對光程產(chǎn)生很大的影響。()

答案:

在楊氏實驗裝置中,光源波長為640nm,兩狹縫間距為0.4mm,光屏離狹縫的距離為50cm,若p點離中央亮條紋為

0.1mm,則兩束光在p點的相位差是多少?()

答案:

45度

已知肥皂膜折射率為1.33,平行光與法線成30度入射,則能產(chǎn)生紅光()的二級反射干涉條紋的肥皂膜厚度是多少?()

答案:

710nm

波長為400~760nm的可見光正射在一塊厚度為,折射率為1.5玻璃片上,則從玻璃片反射的光中,以下不是最強光的波長的是()。

答案:

654nm

普通光源的光波列只會與本身干涉,不會與其他的光波列干涉。()

答案:

自然光垂直照射到空氣中一厚度為380nm的肥皂膜上,設肥皂膜的折射率為1.33,則肥皂膜正面哪些波長的光干涉極大?()

答案:

674nm

在楊氏實驗裝置中,光源波長為640nm,兩狹縫間距為0.4mm,光屏離狹縫的距離為50cm,則光屏上第1亮條紋和中央亮條紋之間的距離是多少?()

答案:

0.08cm

電場強度矢量E稱為光矢量。

答案:

一束700nm單色光從空氣射入水中,則光的()

答案:

頻率不變,波長變小

o光在晶體中的折射率是各向同性的。()

答案:

零級條紋的位置不隨著入射光角度的變化而變化。()

答案:

照射楊氏雙縫是擴展光源,它的寬度為b,可以把它視為許多平行于雙縫的細線光源的非相干疊加。()

答案:

波長為700nm的紅光投射在間距d為0.022cm的雙縫上,在距離r為180cm處的光屏上形成干涉條紋,第2級亮紋的位置是多少?()

答案:

11.46mm

波長為500nm的綠光投射在間距d為0.022cm的雙縫上,在距離r為180cm處的光屏上形成干涉條紋,兩個亮條紋之間的距離是()。

答案:

4.09mm

在晶體內(nèi)o光的波陣面不是球面。()

答案:

一質(zhì)點在平面上運動,已知質(zhì)點位置矢量的表示式為

(其中a、b為常量),

則該質(zhì)點作

答案:

變速直線運動

下列說法哪一條正確?

答案:

運動物體速率不變時,速度可以變化

自然光通過玻片后是什么光?()

答案:

自然光

在原子中,當電子從激發(fā)態(tài)向基態(tài)躍遷時會向外發(fā)出電磁波。()

答案:

用1/4玻片和偏振片不可以區(qū)分出部分偏振光和橢圓偏振光。()

答案:

如圖所示,截面積為S,截面形狀為矩形的直的金屬條中通有電流I.金屬條放在磁感強度為的勻強磁場中,的方向垂直于金屬條的左、右側(cè)面.在圖示情況下金屬條的上側(cè)面積累的電荷將是正的還是負的?載流子所受的洛倫茲力的大小fm為多大?

答案:

負,IB

/

(nS)

.

在一中空圓柱面上繞有兩個完全相同的線圈aa′和bb′,當線圈aa′和bb′如圖(1)繞制及聯(lián)結(jié)時,ab間自感系數(shù)為L1;如圖(2)彼此重疊繞制及聯(lián)結(jié)時,ab間自感系數(shù)為L2.則

答案:

L1≠0,L2=0.

在一個塑料圓筒上緊密地繞有兩個完全相同的線圈aa′和bb′,當線圈aa′和bb′如圖(1)繞制時其互感系數(shù)為M1,如圖(2)繞制時其互感系數(shù)為M2,M1與M2的關(guān)系是

答案:

M1≠M2,M2≠0.

不相干是指兩列波的相位差在觀察時間內(nèi)無規(guī)則地變化。()

答案:

以下不是兩波相干所滿足的條件的是()。

答案:

相同的光強

以下關(guān)于熱輻射說法不正確的是()。

答案:

熱輻射的特性與輻射體的大小有關(guān)

誰是量子物理學的開創(chuàng)者和奠基人?()

答案:

普朗克

在LC電路中電流是一直不變的。()

答案:

19世紀,物理大廈已經(jīng)落成,但還有兩朵烏云,這兩朵烏云是什么?()

答案:

以太說和黑體輻射與紫外災難

一飛機相對空氣的速度大小為200

km/h,風速為56

km/h,方向從西向東.地面雷達站測得飛機速度大小為192

km/h,方向是

答案:

向正南或向正北

RC電路中的時間常數(shù)隨電阻的增大而增大。()

答案:

真空中兩根很長的相距為2a的平行直導線與電源組成閉合回路如圖.已知導線中的電流為I,則在兩導線正中間某點P處的磁能密度為

答案:

.

有兩個長直密繞螺線管,長度及線圈匝數(shù)均相同,半徑分別為r1和r2.管內(nèi)充滿均勻介質(zhì),其磁導率分別為m1和m2.設r1∶r2=1∶2,m1∶m2=2∶1,當將兩只螺線管串聯(lián)在電路中通電穩(wěn)定后,其自感系數(shù)之比L1∶L2與磁能之比Wm1∶Wm2分別為:

答案:

L1∶L2=1∶2,Wm1∶Wm2=1∶2.

在RL電路中,電流的穩(wěn)態(tài)值也與線圈的自感L有關(guān)。()

答案:

在RL電路中,開關(guān)接通后的暫態(tài)過程中,電流是以指數(shù)方式隨時間變化的。()

答案:

在RL電路中,開關(guān)接通的時刻t=0,則接通后電流隨時間的變化規(guī)律為()。

答案:

緩慢增大

圓銅盤水平放置在均勻磁場中,的方向垂直盤面向上.當銅盤繞通過中心垂直于盤面的軸沿圖示方向轉(zhuǎn)動時,

答案:

銅盤上有感應電動勢產(chǎn)生,銅盤邊緣處電勢最高.

在升降機天花板上拴有輕繩,其下端系一重物,當升降機以加速度a1上升時,繩中的張力正好等于繩子所能承受的最大張力的一半,問升降機以多大加速度上升時,繩子剛好被拉斷?

答案:

2

a

1+g

熱輻射的電磁波的波長、強度與物理的溫度無關(guān)。()

答案:

熱輻射是指受熱的固體會輻射電磁波。()

答案:

在一個線圈里通上一個變化電流的時候,在另一個線圈產(chǎn)生的互感電動勢就叫做互感系數(shù)。()

答案:

在單縫夫瑯禾費衍射中,中央亮條紋和其他亮條紋的角寬度相等。()

答案:

當兩個線圈的電流可以互相提供磁通量時,他們之間存在互感。()

答案:

互感系數(shù)與下列哪些因素不相關(guān)?()

答案:

通電量

斯特藩—玻爾茲曼定律和維恩位移定律是遙感,高溫測量和紅外追蹤等技術(shù)的物理基礎。()

答案:

把自然光變成線偏振光稱為起偏。()

答案:

不可以利用晶體的各向異性來做偏振片。()

答案:

已知銫的逸出功A=1.8eV,用納黃光照射銫,則銫在光電效應中釋放的光電子的動能是多少?()

答案:

0.304eV

在1928年,康普頓獲得諾貝爾物理學獎。()

答案:

自感系數(shù)L取決于回路線圈自身的性質(zhì)。()

答案:

自感電動勢的方向總是阻礙本身回路電流的變化。()

答案:

用偏振片做成的眼鏡,可以用來觀看3D電影

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