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时间:2020-06-23
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1、一、填空题(每题3分,共3分)1、一质点运动的速度与路程关系为,则切向加速度与路程的关系为 (12+9s) 。2、一个质点作半径为R的圆周运动,角运动方程为,则质点运动的切向加速度为 10R 。3、一个轻质弹簧,弹性系数为k,原长为l0,现被拉长了x,则此时弹簧的弹性势能为。4、一理想气体的压强为p,质量密度为ρ,则其平均速率为。5、热力学第二定律的表明一切与热现象相关的实际过程都是 不可逆 (填写可逆或不可逆)。6、一个电量为q的点电荷处于一个立方体的中心处,则通过立方体任意一个表面的电场强度通量为。7、在一个半径为R,带电为q的
2、导体球内,距球心r处的场强大小为 0 。8、一个空气平行板电容器,电容为C,使用电压为v的电源充电后与电源断开,然后将电容器两个极板之间的距离扩大一倍,外力做功为。9、一个半径为R,载流为I的圆弧,所对应的圆心角为π/2。则它在圆心产生的磁场的磁感应强度大小为。10、在如图所示的均匀磁场B中有一个载流为I,半径为R的半圆线圈。则半圆线圈所受到的磁力矩为。11、在如图所示的匀强磁场中(磁感应强度为B),有一个长为l的导体细棒绕过O点的平行于磁场的轴以角速度ω在垂直于磁场的平面内转动,则导体细棒上的动生电动势大小为。12、两质点沿水平轴线作相同频
3、率和相同振幅的简谐振动。它们每次沿相反方向经过同一个坐标为x的点时,它们的位移x的绝对值均为振幅的一半,则它们之间的相位差为。13、竖直悬挂的弹簧振子,自然平衡时的伸长量为x0,此振子的自由振动周期T=。14、一平面简谐机械波在媒质中传播时,若一质元在t时刻的波的能量是10J,则在(t+T)(T为波的周期)时刻该质元的振动动能是 5J 。15、一束波长为λ=600nm的平行单色光垂直入射到折射率为n=1.33的透明薄膜上,该薄膜是放在空气中的。要使反射光得到最大限度的加强,薄膜最小厚度应为 112.5nm 。16、用平行的白光垂直入射在平面透
4、射光栅上时,波长为λ1=440nm的第3级光谱线,将与波长为 660nm 的第2级光谱线重叠。二、计算题(共52分)1、(10分)一长为L质量为M的匀质细棒,可绕上端点处水平轴在竖直平面内自由转动,初始时刻静止在平衡位置。(如图),现有一颗质量为m的子弹以初速度v0水平射入细棒的转轴下方l处(嵌入其中)。试求细棒受到子弹打击后上摆的最大角度。()【答案】先使用角动量守恒求得角速度,然后使用机械能守恒求最大上摆角度。方程如下:∴最大角度为:。2、(6分)两端封闭的水平汽缸,被一可移动活塞平分为左右两室,每室体积均为V,其中盛有温度相同、压强均为p
5、的同种连续气体。现保持气体温度不变,用外力缓慢移动活塞(忽略摩擦),使左室气体的体积膨胀为右室的2倍,问外力必须作多少功?【答案】使用等温膨胀和等温压缩的做功公式进行计算即可。由公式可得:,外力做功为:。3、(10分)试求一半径为R,均匀带电为q的半圆周在其圆心O点处的场强和电势。【答案】将带电体微分,求出场强和电势,然后积分。注意场强的积分前应该先进行矢量分解。,,方向在与直径垂直的方向上,。4、(10分)有两个同心共面的圆线圈,半径分别为R和r。已知r<6、示:先计算互感系数,再计算电动势)【答案】先假设大线圈载流,求磁场、磁通量、得到互感系数后使用互感电动势公式计算。,,,∴5、(6分)如图所示,S1和S2为两相干波源。S2的相位比S1的相位超前π/4,波长λ=8m,r1=12m,r2=14m,S1在P点引起的振动振幅为0.30m,S2在P点引起的振动振幅为0.20m,求P点的合振幅。【答案】先由波长差计算出P点处的相位差,最后利用振动合成公式计算合振幅。波程差:2m,相位差为:。∴6、(10分)在牛顿环装置的平凸透镜和平板玻璃之间充一某种透明液体,观察到第10个明环的直径由充液前的14.8cm变成充7、液后的12.7cm,求这种液体的折射率n。【答案】使用牛顿环干涉的明纹公式可以直接进行计算。,与n取1比较即得答案。∴n=1.36
6、示:先计算互感系数,再计算电动势)【答案】先假设大线圈载流,求磁场、磁通量、得到互感系数后使用互感电动势公式计算。,,,∴5、(6分)如图所示,S1和S2为两相干波源。S2的相位比S1的相位超前π/4,波长λ=8m,r1=12m,r2=14m,S1在P点引起的振动振幅为0.30m,S2在P点引起的振动振幅为0.20m,求P点的合振幅。【答案】先由波长差计算出P点处的相位差,最后利用振动合成公式计算合振幅。波程差:2m,相位差为:。∴6、(10分)在牛顿环装置的平凸透镜和平板玻璃之间充一某种透明液体,观察到第10个明环的直径由充液前的14.8cm变成充
7、液后的12.7cm,求这种液体的折射率n。【答案】使用牛顿环干涉的明纹公式可以直接进行计算。,与n取1比较即得答案。∴n=1.36
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