中国石油大学(华东)大学物理2-2历年期末试题课件.ppt

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1、大学物理期末试卷(1)一、选择题1、在静电场中,下列说法正确的是:A)带正电荷的导体,其电势一定是正值。B)等势面上各点的场强一定相等。C)场强为零处,电势也一定为零。D)场强相等处,电势梯度矢量一定相等。√2、电子的质量为me,电量为-e,绕静止的氢原子核(即质子)作半径为r的匀速率圆周运动,则电子的速率为:√3、A、B为导体大平板,面积均为S,平行放置,A板带电荷+Q1,B板带电荷+Q2,如果使B板接地,则AB间电场强度的大小E为;4、若空间存在两根无限长直载流导线,空间的磁场分布就不具有简单的对称性,则该磁场分布:A)不能用安培环路定理计算。B)可以直接用安培

2、环路定理求出。C)只能用毕奥—萨伐尔定律求出。D)可以用安培环路定理和磁感应强度的叠加原理求出。√√5、自感为0.25H的线圈中,当电流在(1/16)S内由2A均匀减小到零时,线圈中自感电动势的大小为:√6、不确定关系式表示在X方向上:A)粒子位置不能确定。B)粒子动量不能确定。C)粒子位置和动量都不能确定。D)粒子位置和动量不能同时确定。√7、氢原子中处于3d量子态的电子,描述其量子态的四个量子数(n,l,ml,,ms)可能取的值为:√8、在康普顿效应实验中,若散射光波长是入射光波长的1.2倍,则散射光光子能量ε与反冲电子动能Ek之比ε/Ek为A)2B)3C)4D

3、)5√9、氩(Z=18)原子基态的电子组态是:√A、(1)B、(2)C、(1),(3)D、(3)E、(4)√10、附图是导体、半导体、绝缘体在热力学温度T=0K时的能带结构图。其中属于绝缘体的能带结构是:空带禁带(1)空带禁带(2)禁带导带(3)空带导带(4)禁带二、填空题1、在静电场中,场强沿任意闭合路径的线积分等于零,即,这表明静电场中的电力线不闭合。2、两点电荷在真空中相距为r1时的相互作用力等于它们在某一“无限大”各向同性均匀电介质中相距为r2时的相互作用力,则该电介质的相对电容率εr=。3、一空气平行板电容器,两极板间距d,充电后板间电压为U。然后将电源断

4、开,在两板间平行地插入一厚度为d/3的金属板,则板间电压变成U'=5、均匀磁场的磁感应强度垂直与半径为r的圆面,今以该圆周为边线。作一半球面S,则通过S面的磁通量的大小为4、在相对电容率εr=4的各向同性均匀电介质中,与电能密度we=2×106J/cm3相应的电场强度的大小E=6、长直电缆由一个圆柱导体和一共轴圆筒状导体组成,两导体中有等值反向均匀电流I通过。其间充满磁导率为μ的均匀磁介质。介质中离中心轴距离为r的某点处的磁场强度的大小H=,磁感应强度的大小B=。7、反映电磁场基本性质和规律的积分形式的麦克斯韦方程组为试判断下列结论是包含或等效于哪一个麦克斯韦方程式

5、的。将你确定的方程式用代号填在相应结论后处:1)变化的磁场一定伴随有电场:2)磁感应线是无头无尾的:3)电荷总伴随电场:8、根据玻尔氢原子理论,若大量氢原子处于主量子数n=5的激发态,则跃迁辐射的谱线可以有条,其中属于巴耳末系的谱线有条。9、按照原子的量子理论,原子可以通过和两种辐射方式发光,而激光是由方式产生的。自发辐射受激辐射受激辐射三、计算题1、半径为R的长直螺线管单位长度上密绕有n匝线圈,在管外有一包围着螺线管、面积为S的圆线圈,其平面垂直于螺线管轴线。螺线管中电流i随时间作周期为T的变化.求:圆线圈中的感生电动势εi。画出εi-t曲线,注明时间坐标。解:螺

6、线管内磁感应强度为:圆线圈的磁通量为:感生电动势:由图知:2、当电子的德布罗意波长与可见光波长(λ=5500Å)相同时,求它的动能是多少电子伏特?(电子质量me=9.11×10-31kg,普朗克常量h=6.63×10-34J.s1eV=1.6×10-19J)四、证明题:有一带电球壳,内、外半径分别为a和b,电荷体密度ρ=A/r,在球心处有一点电荷Q,证明当A=Q/(2πa2)时,球壳区域内的场强的大小E与r无关。证:在球壳区域内任一高斯球面,半径为r。由高斯定理:与r无关。大学物理期末试卷(2)1、如图,流出纸面的电流为2I,流进纸面的电流为I,则下述各式中哪一个是

7、正确的?一、选择题:2、一电子以速度垂直地进入磁感应强度为的均匀磁场中,此电子在磁场中运动轨道所围的面积的磁通量将A)正比于B,反比于v2.B)反比于B,正比于v2.C)正比于B,反比于v.D)反比于B,正比于v.√√3、两根载流直导线相互正交放置,I1沿Y轴的正方向流动,I2沿Z轴负方向流动。若载流I1的导线不能动,载流I2的导线可以自由运动,则载流I2的导线开始运动的趋势是:A)沿X方向平动。B)以X为轴转动。C)以Y为轴转动。D)无法判断。4、在一自感线圈中通过的电流I随时间t的变化规律如图a所示,若以I的正方向作为ε的正方向,则代表线圈内自感电动势ε随时

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