大学物理复习提纲(下)答案

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1、《大学物理》(下)复习提纲答案第6章答案1.2.[C]3.4.解:两折线在P点产生的磁感强度分别为:方向为Ä方向为⊙方向为Ä5.[D]6.,垂直纸面向内。7.解:设半径分别为R和2R的两个载流半圆环在O点产生的磁感强度的大小分别为和.,O点总磁感强度为,(方向指向纸内)8.9.[D]10.[D]11.[B]12.13.14.[C]15.[B]16.,沿y轴正向17.,在图面中向上18.[A]19.平移,靠向直导线;受力矩,绕通过直导线的线圈直径转动,同时受力向直导线平移20.[B]21.B=022.正,负2324.25n,p26.aIB27.解:建立坐标

2、系,Ox如图所示,设Ox轴上一点P为B=0的位置,其坐标为x,在P点向上,向下,向上,故有下式3分,代入数据解出      x=2cmB=0的线在1、2连线间,距导线1为2cm处,且与1、2、3平行(在同一平面内).2分第7章答案1.无论何种情况,电动势的方向总是非静电场强(单位正电荷受到的力)的方向。2.3.[B]4.5.6.[D]*根据麦克斯韦方程以及右手定则可知在圆柱体内与轴垂直的平面内形成逆时针方向的感生电场,又根据电动势的定义知,感生电场的方向既是感生电动势的方向,所以在图中必然是A负极、B正极;*根据楞次定律,和形成的回路中感生电流为逆时针方向。

3、说明导线中的电动势大于导线中的电动势.*若磁场以速率dB/dt变小,用类似方法得出相同结论,即导线中的电动势大于导线中的电动势.7.[D]8.[B]9.[B]根据麦克斯韦方程以及右手定则可知,回路平面上形成顺时针方向的感生电场,此感生电场使得两个圆形导线回路中形成顺时针方向的感生电流(也可根据电磁感应定律判断感生电流的方向);又此感生电场(力)与半径垂直,所以相连处导线上的带电粒子保持静止不动,意味着此处无电流且等电位。10.11.[A]12.[B]13.14.15.垂直纸面向里垂直OP连线向下16.[C]位移电流和传导电流共同构成连续的闭合电流:,意味着电

4、流处处相等,即,但图中小于,所以(C)是对的。17.②③①418.[A]19.,20.(1)在任意时刻t产生的动生电动势为,方向,方向,,感生电流为顺时针方向。(2),(3)21.解:建立坐标(如图)则:,,方向⊙感应电动势方向为C→D,D端电势较高.第8,9章答案1.(B)2.(C)3.(C)4.(B)答:5.(B)6.(C)解:,由图知是恒量,所以是等压过程。7.(A)8.(D)解:,无论是什么过程,始终是恒量。9.(B)10.(D)11.[B]12.[C]13.[C]14.[B]15.[A]16.实际气体在压强不太高,温度不太低的条件下,可当作理想气

5、体处理。17.分子速率的三种统计平均值分别是:平均速率,方均根速率,最概然速率。讨论速率分布一般用,讨论分子的碰撞次数用,讨论分子的平均平动动能用。18.热力学系统与外界传递能量的两种方式是做功和传热。19.如图所示,容器中间为隔板,左边为理想气体,右边为真空。今突然抽去隔板,则系统对外作功A=0。20.如图所示,一绝热容器被隔膜分开,左边为理想气体,右边为真空。当隔膜破裂后,理想气体的温度变化为零。21.22.23.24.。(用已知条件可求出,是双原子分子,所以…….。)25.不能,原因是。26.在讲麦克斯韦速率分布时,表示的意义是在V附近速率区间内的分子

6、数占总分子数的百分比,表示的意义是在V附近单位速率区间内的分子数占总分子数的百分比。27.解:(1)图见右。(3分)(2)由归一化:(2分)可得:(1分)所以(1分)(3)(3分)28.解:(1)由压强公式,有(2)由理想气体的状态方程得29.解:30.解:(1)由理想气体状态方程得(2)每个分子平均平动动能,N个分子总平动动能为31.解:(1)由有由结果可知,这是N2或CO气体。(2)平均平动动能和平均转动动能为(3)单位体积内气体分子的总平动动能为(4)0.3mol气体的内能?由气体的内能公式,有32.解:当容器突然停下来,定向运动的动能转化为分子热运动

7、的内能,使气体的温度升高,如果容器体积不变,气体的压强将会增大.常温下,氮气可视为刚性双原子分子,则质量m的氮气的内能为当温度改变ΔT时,内能的增量为当系统定向运动的动能全部转化为分子热运动的内能时,有则由得33.解:O34.解:(1)由归一化条件得O(2)因为速率分布曲线下的面积代表一定速率区间内的分与总分子数的比率,所以因此,的分子数为(2N/3),同理的分子数为(N/3)35.解:由等温气压公式得设人每次吸入空气的容积为,在拉萨应呼吸x次,则有36.解:由气体的状态方程,有气体容器线度小于平均自由程,因此气体分子的平均自由程就应该是容器的线度。即37.

8、解:38.解:根据等压过程方程,有因为是双原子气体3

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