武汉化工学院级《大学物理》上A卷答题纸.doc

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1、武汉化工学院《大学物理》(上)清考试卷2004.9一、选择题:(共30分,每题3分)1.一质点在力F=F0e-kx(其中F0、k均为常数)作用下,沿x轴正方向运动,若质点在x=0处速度为0,则此质点所能达到的最大动能为(A)(B)(C)∞(D)2..一质点在外力作用下运动时,下述哪种说法正确?[](A)质点的动量改变时,质点的动能一定改变。(B)质点的动能不变时,质点的动量也一定不变。(C)外力的冲量是零,外力的功一定为零。(D)外力的功为零,外力的冲量一定为零。3.一力学系统由两个质点组成,它们

2、之间只有引力作用。若两质点所受外力的矢量和为零,则此系统[](A)动量、机械能以及对一轴的角动量都守恒。(B)动量守恒,但机械能和角动量守恒与否不能断定。(C)动量和角动量守恒,但机械能是否守恒不能断定。(D)动量、机械能守恒,但角动量是否守恒不能断定。4.有两个半径相同,质量相等的细圆环A和B。A环的质量分布均匀,B环的质量分布不均匀。它们对通过环心并与环面垂直的轴的转动惯量分别为JA和JB,则[]  (A)>(B)<(C)=(D)不能确定、哪个大。5.一匀质矩形薄板,在它静止时测得其长为a,宽

3、为b,质量为m0,由此可算出其面积密度为m0/ab,假定该薄板沿长度方向以接近光速的速度v作匀速直线运动,此时再测算该矩形薄板的面积密度为(A)(B)(C)(D)6.如图,bca为理想气体绝热过程,b1a和b2a是任意过程,则上述两过程气体作功与吸收热量的情况是:[](A)b1a过程放热,作负功;b2a过程放热,作负功。(B)b1a过程吸热,作负功;b2a过程放热,作负功。(C)b1a过程吸热,作正功;b2a过程吸热,作负功。(D)b1a过程放热,作正功;b2a过程吸热,作正功。7.根据热力学第二

4、定律可知:[](A)功可以全部转换为热,但热不能全部转换为功。(B)一切自发过程都是不可逆的。(C)不可逆过程就是不能向相反方向进行的过程。(D)热可以从高温物体传到低温物体,但不能从低温物体传到高温物体。8..关于电场强度与电势之间的关系,下列说法中,哪一种是正确的?(A)电场中,场强为零的点,电势必为零;(B)电场中,电势为零的点,电场强度必为零;(C)在场强不变的空间,电势处处相等;[](D)在电势不变的空间,电场处处为零。49.一个通有电流I的导体,厚度为D,横截面积为S,放置在磁感应强度

5、为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于导体的侧表面,如图所示。现测得导体上下两面电势差为V,则此导体的霍尔系数等于(A)(B)(C)(D)10.A、B两个电子都垂直于磁场方向射入一均匀磁场而作圆周运动,A电子的速率是B电子速率的两倍,设RA、RB分别为A电子与B电子的轨道半径,TA、TB分别为它们各自的周期,则(A)RA:RB=2,TA:TB=2(B)RA:RB=2,TA:TB=1(C)RA:RB=1,TA:TB=1/2(D)RA:RB=1/2,TA:TB=1二.填空题:(共30分)1.已知质点运动方程

6、为(SI)当t=1s时,。2.飞轮作加速转动时,轮边缘上一点的运动方程为(SI)。飞轮半径为。当此点的速率时,其切向加速度为,法向加速度为。3.一个力作用在质量为2.0Kg的质点上,使之沿X轴运动。已知在此力作用下质点的运动方程为 (SI)。在0到3s的时间间隔内,(1)力F的冲量大小I=        .(2)力F对质点所作的功W=       .4.2mol氧气(视为刚性双原子分子的理想气体)贮于一氧气瓶中,温度为270C,这瓶氧气的内能为J;分子的平均平动动能为J;分子的平均总动能为J。5.

7、现有两条气体分子速率分布曲线(1)和(2),如图所示。若两条曲线分别表示同一种气体处于不同的温度下的速率分布,则曲线表示的温度较低。若两条曲线分别表示同一温度下的氢气和氧气的速率分布,则曲线表示的是氢气的速率分布。6.真空中有一半径为R的半圆细环,均匀带电Q,如图所示。设无穷远处为电势零点,则圆心O点处的电势j0=,若将一带电量为q的点电荷从无穷远处移到圆心O点,则电场力作功A=。7.如图,在无限长直载流导线的右侧有面积为S1和S2两个矩形回路。两个回路与长直载流导线在同一平面,且矩形回路的一边与

8、长直载流导线平行,则通过面积为S1的矩形回路的磁通量与通过面积为S2的矩形回路的磁通量之比为。4Om1Lm2俯视图8.在一霍耳效应的实验中,通过半导体的电流和的方向垂直(如图)。如果上表面的电势较高,则半导体中的载流子是电荷,如果下表面的电势较高,则半导体中的载流子是电荷。9光速不变原理是。IbcaR10..有一半径为R=0.2m,通有电流为I=5A的半圆形闭合线圈。按图示方式置于均匀外磁场中,B=0.5T,磁场方向与线圈平面平行,则线圈中圆弧形载流导线abc所受安培力的大小Fab

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