大学物理11-12第一学期a卷答案 2

大学物理11-12第一学期a卷答案 2

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1、井冈山大学2011—2012第一学期学院级班姓名学号2010级本科《大学物理》期末试卷A答案2011.12题型填空题选择题判断题计算题合计得分阅卷人一、填空题(33分,每空3分)得分阅卷人图1A1、A、B两闭合线圈为同种导线绕成且均为10匝,半径为,放入均匀变化的磁场中,即(为常数)。则A、B环中感应电动势之比为=__1:4__,产生的感应电流之比为IA∶IB=__1:2__.2、一轻弹簧右端连着一物体放在光滑的水平面上,弹簧的劲度系数为k=0.72N·m,物体的质量m=0.02kg。把物体从平衡位置向右拉到

2、x=0.05m处静止释放,物体做简谐运动。则其运动的角频率=6rad/s,振幅A=0.05m。图23、一平面简谐波沿轴正向传播,波速,时刻的波形如图2所示,可知波长0.80m,振幅0.08m,频率125Hz。4.光强为的线偏振光,透过检偏片后,入射线偏振光的光振动方向和检偏片偏振化方向之间的夹角为,则透射光的强度(不考虑吸收)为:。若两个偏振片堆叠在一起,且偏振化方向之间夹角为60°,光强为的自然光垂直入射在这两个偏振片上,则出射光强为。5、一卡诺热机,低温热源的温度为27℃,效率为40%,现要把效率提高到6

3、0%,若高温热源的温度不变,低温热源的温度要降低到200(K);若低温热源的温度不变,则高温热源的要提高到750(K)。5二、选择题(15分,每题3分)得分阅卷人1.一弹簧振子作简谐运动,已知此振子势能的最大值为100J,当振子处于位移最大的一半时,其动能瞬时值为(C)(A)25J(B)50J(C)75J(D)100J2.波由一种介质进入另一种介质时,其传播速度、频率、波长(B)(A)都不发生变化(B)速度和波长变化,频率不变(C)都发生变化(D)速度和频率变化,波长不变3.单缝的夫琅禾费衍射实验中,屏幕上第

4、2级暗纹所对应的单缝波面可划分为几个半波带(D)(A)5(B)2(C)3(D)44.根据经典的能量按自由度均分定理,每个自由度的平均能量为(C)(A)kT/4;(B)kT/3;(C)kT/2;(D)3kT/25.一定质量的理想气体经历一膨胀过程后,体积增大一倍,若此过程分别为绝热、等温或等压过程,则气体作功最大的过程是( A )(A)等压过程(B)等温过程(C)绝热过程(D)无法判断三、判断题(12分,每空2分,对的打“√”,错的打“×”)得分阅卷人1.位移电流和传导电流一样都是由定向运动的电荷形成的。(×)

5、2.对于一定的弹簧振子而言,振幅越大,振动周期越长。(×)3.简谐横波中介质的振动速度和传播速度是不同的。(√)4.光的干涉是光波动性的一种表现,牛顿环是典型的等厚干涉现象。(√)5.对Maxwell速率分布中最概然速率是指气体分子具有的最大速率。(×)6.从单一热源吸收热量使之完全变为有用功是不可能的。(×)三、计算题(40分)5得分阅卷人1.一铁芯上绕有线圈100匝,已知一匝线圈的磁通量与时间的关系为,式中物理量均为国际单位。求在时,线圈中的感应电动势。(6分)解:根据电磁感应定律:(4分)在时,(2分)

6、答:在时,线圈中的感应电动势为伏。2.一个质量为m=0.05kg的质点沿轴作简谐运动,其运动方程为m。求:1)质点在起始位置时所受的力;2)在秒末的位移、速度和加速度;3)质点在何处其动能和势能相等。(12分)解:1)∵时,质点的位移:∴质点在起始位置时所受的力:(2分)2)秒末的位移:秒末的速度:(2分)秒末的加速度:(2分)53)系统的总能量为(2分)设在位移为x处动能和势能相等,则有因此(2分)3.放在空气中的某一很薄的劈形玻璃板,垂直的入射波长为589.3nm的钠光,测出相邻暗条纹中心之间的距离为5m

7、m,玻璃的折射率为1.52,求此劈形玻璃板的顶角。(保留三位有效数字)(10分)解:此劈形玻璃板上下表面反射光的光程差为:;为劈形玻璃板上下表面垂直距离。(2分)相邻暗条纹中心之间的距离5mm,产生暗纹条件(2分)则相邻两暗条纹之间的垂直距离:(2分)此劈形玻璃板的顶角:,(2分)由于很小,因此(2分)4.有1mol的氧气,状态变化如图3所示:由态A等压膨胀到态B,再由B等体降压到态C,由C等温压缩回到态A。已知状态A:=1.01Pa,=2.24;状态B:=1.01Pa,=4.48;状态C:=5.05Pa,=

8、4.48;又已知=R。求:(1)这循环中系统对外作多少净功?(2)系统从高温热源吸热多少?(3)此循环的效率?(已知)(12分)AP(Pa)V()OBC解:5图31)AB过程是等压膨胀过程,气体对外作正功:J(1分)BC过程是等体降压过程,气体不作功:(1分)CA过程是等温压缩过程,气体对外作负功:(1分)则此循环中系统对外作的净功:(1分)2)AB过程是等压膨胀过程,系统吸热:由理想气体状态方程:

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