大学物理习题资料

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1、习题4-12图HLHhH4-12一个器壁竖直的开口水槽,如图所示,水的深度为H=10m,在水面下h=3m处的侧壁开一个小孔。试求:(1)从小孔射出的水流在槽底的水平射程L是多少?(2)h为何值时射程最远?最远射程是多少? 解:4-14水在粗细不均匀的水平管中作稳定流动,已知在截面S1处的压强为110Pa,流速为0.2m/s,在截面S2处的压强为5Pa,求S2处的流速(把水看作理想流体)。 解4-16在水管的某一端水的流速为1.0m/s,压强为Pa,水管的另一端比第一端降低了20.0m,第二端处水管的横截面积是第一端处的1/2。求第二端处的压强。设管中的水为理想流体,且作稳定流

2、动。 解:5-14当温度为时,可将气体分子视为刚性分子,求在此温度下:(1)氧分子的平均平动动能和平均转动动能;(2)氧气的内能;(3)氦气的内能。解:5-17储有氧气(可视为刚性分子),容积为的容器以速度运动,设容器突然停止,其中氧气的的机械运动动能转化为气体分子热运动动能。试求气体的温度及压强各升高了多少?解6-10一压强为,体积为的氧气自加热到,问:(1)当压强不变时,需要多少热量?当体积不变时,需要多少热量?(2)在等压和等体过程中各作了多少功?解:6-12的理想气体在时,从等温压缩到,求气体所做的功和放出的热量?6-17一卡诺热机的低温热源温度为,效率为,若要将其效

3、率提高到,问高温热源的温度应提高多少?7-2半径为R的均匀带电球面的静电场中各点的电场强度的大小E与距球心的距离r之间的关系曲线为[]。7-3、下分析与解根据静电场的高斯定理可以求得均匀带电球面的电场强度分布为。正确答案为(B)。7-4真空中一均匀带电量为Q的球壳,将试验正电荷q从球壳外的R处移至无限远处时,电场力的功为[]。(A)(B)(C)(D)分析与解静电场力是保守力,电场力做的功等电势能增量的负值,也可以表示成这一过程的电势差与移动电量的乘积,由习题7-2可知电场强度分布,由电势定义式可得球壳与无限远处的电势差。正确答案为(D)。7-5关于静电场的高斯定理有下面几种说

4、法,其中正确的是[]。(A)如果高斯面上电场强度处处为零,则高斯面内必无电荷;(B)如果高斯面内有净电荷,则穿过高斯面的电场强度通量必不为零;(C)高斯面上各点的电场强度仅由面内的电荷产生;(D)如果穿过高斯面的电通量为零,则高斯面上电场强度处处为零分析与解静电场的高斯定理表明,高斯面上的电场强度是由面内外电荷共同产生,而高斯面的电通量只由面内电荷决定。正确答案为(B)。ABQP习题7-7图7-7如图所示,当把正电荷Q从A点缓慢移动到B点时,则导体内某点P的电场强度与电势(取无限远处为电势零点)的变化情况为[]。导体(A)电场强度不变,电势升高(B)电场强度变大,电势升高(C

5、)电场强度不变,电势不变(D)电场强度变大,电势不变分析与解静电平衡条件下的导体内部场强恒为零,故P点的场强不变;电场线的方向是电势降落的方向,当正电荷从A点移向B点时,相当于P点逆着电场线方向移动靠近正电荷Q,电势升高。正确答案为(A)。7-8一空气平行板电容器,充电后与电源断开,当在极板间充满介电体时,则下列叙述错误的是[]。(A)极板间的电场强度变小(B)极板间的电势差变小(C)电容器包含的电场能变小(D)电容器的电容变小分析与解介电体放入电场中因发生极化,从而改变自身的电荷分布并对电场产生影响。当电容器板间填充介电体后,可以提高电容器的容电能力和耐压能力。正确答案为(

6、D)。OxRθdEdqθy7-157-15如图所示,一个半径为R的1/4圆弧状橡皮绳,均匀地分布着线密度为λ的电荷,求其中心O处的电场强度和电势。7-16两个带有等量异号电荷的无限长同轴圆柱面,半径分别为R1和R2(R1R2。R1R2r习题7-16图3-2Lr分析电荷分布在无限长同轴柱面上,电场强度也必定沿轴对称分布,取同轴圆柱面为高斯面,只有侧面的电场强度通量不为零,再求出不同半径高斯面内的电荷代数和,即可求得各区域电场分布。解这一跃变是将带电圆柱面的厚度抽象为零的必然结果,且

7、具有普遍性。7-17两个同心球面的半径分别为R1和R2各自带有电荷Q1和Q2。求(1)各区域电势的分布,并画出分布曲线;(2)两球面上的电势差为多少?R1R2O习题7-17图分析求电势分布通常可采用两种方法:(1)由于电荷分布具有球对称性,因此,可根据电势与电场强度的积分关系求电势;(2)利用电势叠加原理求电势,一个均匀带电球面内外的电势为:其中R是球面的半径。将两个球面在各区域产生的电势叠加,可求得电势分布。解1(1)由高斯定理可求得电场分布由电势可求得各区域的电势分布。(2)两球面间的电势差解2(1

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