大学物理(下)练习册答案
大学物理(下)练习册答案
包括(波动、电磁、光的干涉、光的偏振、光的衍射、振动)
波动
选择:
1B, 2A, 3D, 4D, 5D, 6D, 7C, 8A, 9C, 10D
二,填空: 1,
t x y ππ?=-20cos )2
1
cos(10
0.122
(SI) 2分
)12(+=n x m , 即 x = 1 m ,3 m ,5 m ,7 m ,9 m 2分
n x 2= m ,即 x = 0 m ,2 m ,4 m ,6 m ,8 m ,10 m 1分
2,
φλ+π-/2L 1分 λk L ± ( k = 1,2,3,…) 2分 λ)12(1+±k L ( k = 0, 1,2,…) 2分
3,
答案见图 3分 4,
17 m 到1.7×10-2
m
3分
5,
λ2
1 3分
一, 计算 1,
解:(1) 原点O 处质元的振动方程为
)21
21cos(10
22
π-π?=-t y , (SI) 2分
波的表达式为 )2
1)5/(21c o s (1022
π--π?=-x t y , (SI) 2分
x = 25 m 处质元的振动方程为
)32
1
cos(10
22
π-π?=-t y , (SI)
振动曲线见图 (a) 2分
(2) t = 3 s 时的波形曲线方程
)10/cos(1022
x y π-π?=-, (SI) 2分
波形曲线见图 2分
2,
解:(1) 与波动的标准表达式 )/(2cos λνx t A y -π= 对比可得:
ν = 4 Hz , λ = 1.50 m , 各1分 波速 u = λν = 6.00 m/s 1分
(2) 节点位置 )21
(3/4π+π±=πn x )2
1
(3+±=n x m , n = 0,1,2,3, … 3分
(3) 波腹位置 π±=πn x 3/4
4/3n x ±= m , n = 0,1,2,3, … 2分
3,
解:(1) )1024cos(1.0x t y π-π=)20
1(4cos 1.0x t -π= (SI) 3分 (2)
t 1 = T /4 = (1 /8) s ,x 1 = λ /4 = (10 /4) m 处质点的位移
)80/4/(4cos 1.01λ-π=T y
m 1.0)8
18/1(4cos 1.0=-π= 2分
(3) 振速 )20/(4sin 4.0x t t
y
-ππ-=??=v . )4/1(2
1
2==
T t s ,在 x 1 = λ /4 = (10 /4) m 处质点的振速 26.1)2
1
sin(4.02-=π-ππ-=v m/s 3分
电磁
§3.1 静止电荷的电场
一, 选择题:
t (s)
O -2×10-2
1y (m)
234(a)
2×
1, C 2, C 3, D 4, C 5, C 6, B 7, A 8, A 9, C 10, D 11, D
二, 填空:
1,q / (6ε0) 2,
d 2
11λλλ+
3,()
40216/R S Q ε?π 由圆心O 点指向△S 4,q / ε
00 -q /ε0
5,
02εσ 向右 023εσ 向右 0
2εσ 向左
三, 计算:
1,解: 2
0114d
q E επ=
, 2
0224d
q E επ=
∵ 212q q = , ∴ 212E E = 由余弦定理:
1212
221360cos 2E E E E E E =-+=
2
0143
d
q επ== 3.11×106
V/m 3分
由正弦定理得:
α
sin 60sin 1E E = , 2160sin sin 1== E E α
α = 30°
∴E
的方向与中垂线的夹角β=60°,如图所示.
2分
2,解:设闭合面内包含净电荷为Q .因场强只有x 分量不为零,故只是二个垂直于x 轴的平面上电场强度通量不为零.由高斯定理得:
-E 1S 1+ E 2S 2=Q / ε0 ( S 1 = S 2 =S ) 3分
则 Q = ε0S (E 2- E 1) = ε0Sb (x 2- x 1)
= ε0ba 2(2a -a ) =ε0ba 3 = 8.85×10-12 C 2分
2
q 2
q
3,解:选杆的左端为坐标原点,x 轴沿杆的方向 .在x 处取一电荷元λd x ,它在点电荷所在处产生场强为:
()
2
04d d x d x
E +π=
ελ 3分
整个杆上电荷在该点的场强为:
()()
l d d l
x d x E l
+π=+π=
?00204d 4ελελ 2分
点电荷q 0所受的电场力为:
()l
d d l
q F +π=
004ελ=0.90 N 沿x 轴负向 3分
4,解:在球内取半径为r 、厚为d r 的薄球壳,该壳内所包含的电荷为
r r Ar V q d 4d d 2π?==ρ
在半径为r 的球面内包含的总电荷为
40
3d 4Ar r Ar dV q r
V
π=π==??ρ (r ≤R)
以该球面为高斯面,按高斯定理有 0421/4εAr r E π=π? 得到
()0214/εAr E =, (r ≤R )
方向沿径向,A >0时向外, A <0时向里. 3分
在球体外作一半径为r 的同心高斯球面,按高斯定理有 0422/4εAR r E π=π? 得到 ()
20424/r AR E ε=, (r >R )
方向沿径向,A >0时向外,A <0时向里. 2分
§3.2 电势
一, 选择:
q
1,A 2,D 3,C 4,D 5,A 6,C 7,A 8,D 9,C
二, 填空: 1,
4
3
ln 40ελπ 0; 2,10 cm ; 3,
???? ?
?-π00
114r r q
ε;
4,
???
?
??-πb a r r q q 11400ε ; 5, Ed
三, 计算:
1,解: 由高斯定理可知空腔内E =0,故带电球层的空腔是等势区,各点电势均
为U . 2分
在球层内取半径为r →r +d r 的薄球层.其电荷为
d q = ρ 4πr 2d r
该薄层电荷在球心处产生的电势为
()00/d 4/d d ερεr r r q U =π= 2分 整个带电球层在球心处产生的电势为
()212
20
002d d 2
1
R R r r U U R R -=
=
=?
?ερερ
2分 因为空腔内为等势区所以空腔内任一点的电势U 为
()212
20
02R R U U -=
=ερ 2分 若根据电势定义??=
l E U d 计算同样给分.
2,
解:设点电荷q 所在处为坐标原点O ,x 轴沿两点电荷的连线.
(1) 设0=E
的点的坐标为x ',则
()
04342020=-'π-'π=i d x q
i x q E εε 3分
可得 0222
2=-'+'d x d x
解出 ()
d x 312
1
+-
=' 2分 另有一解(
)
d x 132
1
2
-=''不符合题意,舍去.
(2) 设坐标x 处U =0,则 ()x
d q
x q U -π-
π=00434εε ()0440=??
?
???--π=
x d x x d q ε 3分 得 d - 4x = 0, x = d /4 2分
3,解:设内球上所带电荷为Q ,则两球间的电场强度的大小为
2
04r
Q
E επ=
(R 1<r <R 2) 1分 两球的电势差 ?
?
π=
=
2
1
2
1
20
124d R R R R r dr Q
r E U ε???? ??-π=
21
114R R Q ε 2分
∴ 1
2122104R R U R R Q -π=
ε=2.14×10-9 C 2分
§3.4 静电场中的导体 §3.5 静电场中的电介质
一, 选择:
1,C 2,C 3,B 4,B 5,A 6,B 7,C 8,B
二, 填空:
1, 无极分子 电偶极子
2,)2/()(21S Q Q + 1分
)2/()(21S Q Q -
1分
)2/()(21S Q Q - 1分 )2/()(21S Q Q + 1分
3, 不变 1分 减小 2分
4, σ (x ,y ,z )/ε
0 2分 与导体表面垂直朝外(σ > 0) 或 与导体表面垂直朝里(σ < 0) 1分
5, )4/(30r r q επ
2分
)4/(0C r q επ 2分
三, 计算:
1,解:两球相距很远,可视为孤立导体,互不影响.球上电荷均匀分布.设两球半径分别
为r 1和r 2,导线连接后的电荷分别为q 1和q 2,而q 1 + q 1 = 2q ,则两球电势分别是
10114r q U επ=
, 2
02
24r q U επ= 2分
两球相连后电势相等, 21U U =,则有
2
1212122112r r q
r r q q r q r q +=
++== 2分 由此得到 921111067.62-?=+=r r q
r q C 1分
92
122103.132-?=+=r r q
r q C 1分
两球电势 3101
21100.64?=π==r q U U ε V 2分
2,解:玻璃板抽出前后电容器能量的变化即外力作的功.抽出玻璃板前后的电容值分别为 d S C r /)(0εε=,d S C /)(0ε=' 2分
撤电源后再抽玻璃板.板上电荷不变,但电压改变,即
U C CU Q ''== ∴ U C CU U r ε='='/)( 2分
抽玻璃板前后电容器的能量分别为
202)/(2
12
1U d S CU W r εε== ,
202)/(2
121U d S U C W r εε=''=' 2分
外力作功 W W A -'=)1)(/(2
1220-=r r d SU εεε = 2.55×10-6 J 2分
3.7,3.8磁场的源 一选择:
1B 2D 3D 4B 5A 6A 7C 8D 9A 10C 11B 12D
二填空 1,
I 0μ 1分
0 2分 2I 0μ 2分
2, )/(lB mg 3分 3, a l I 4/d 20μ 2分
垂直电流元背向半圆弧(即向左) 1分
4, b ,a 2分
d ,c 1分 f ,
e 2分
三,计算: 1,
解:将导线分成1、2、3、4四部份,各部分在O 点产生的磁感强度设为B 1、B 2、B 3、B 4.根据叠加原理O 点的磁感强度为:
4321B B B B B
+++=
∵
1B
、4B 均为032B B B
+= 2分 )2(4102R
I B μ= ? 2分
2
42)sin (sin 401203R
I
a
I
B π=
-π=
μββ
μ
)2/(0R I π=μ 方向 ?
2分
其中 2/R a =, 2/2)4/sin(sin 2=
π=β
2/2)4/sin(sin 1-=π-=β
∴ R
I
R
I
B π+
=2800μμ)1
41
(20π
+=
R I μ 方向 ?2分
2,
2
解:长直导线AC 和BD 受力大小相等,方向相反且在同一直线上,故合力为零.现
计算半圆部分受力,取电流元l I
d , B l I F ?=d d 即 θd d IRB F = 2分 由于对称性 0d =∑x F ∴ RIB IRB F F F y y 2d sin d 0
====??π
θθ 3分
方向沿y 轴正向
3,
解:洛伦兹力的大小 B q f v = 1分 对质子: 1211/R m B q v v = 1分 对电子: 2222/R m B q v v = 1分 ∵ 21q q = 1分 ∴ 2121//m m R R = 1分
3.10电磁感应: 一选择:
1C 2B 3C 4A 5D 6D 7A 8C 9D 10C 11B 二填空: 1,
无感应电流 2分 无感应电流 2分
2,
1.11×10-5 V 3分 A 端 2分
3,
答案见图 曲线3分,标出文字结果2分
4,
22
5
R B ω 3分 O 点 2分
1F
三计算 1,
解:建立坐标(如图)21B B B
+=
x I B π=201μ, )
(202a x I B -π=μ 2分
x I a x I B π--π=2)(200μμ, B 方向⊙ 1分 d x x
a x I x B d )11(2d 0--π=
=v v μ 2分 ??--π==+x x a x I b
a d )1
1(2d 202a
v μ b a b a I ++π=2)(2ln
20v μ 2分 感应电动势方向为C →D ,D 端电势较高.
1分
2,
解:两个载同向电流的长直导线在如图坐标x 处所产生的磁场为
)1
1
(22
10r r x x B +-+π=
μ 2分 选顺时针方向为线框回路正方向,则
)d d (
211
11
2
10?
?
?+++-+π
=
=
b
r r b
r r r r x x
x
x Ia
BdS μΦ 3分
)ln(22
2110r b r r b r Ia
+?+π=μ 2分 ∴ t
I
r r b r b r a t d d ]))((ln[2d d 21210++π-=-=μΦ
t r r b r b r a I ωωμcos ])
)((ln[22
12100++π-= 3分
光的干涉
光的干涉:
一,选择:
2a x +d x 2a +b I I C D
v
x
O x
1D, 2A, 3B, 4A, 5B, 6C, 7B, 8B, 9B, 10C, 11B, 12C, 13B, 14A, 15B, 16A
二,填空
1, 2π (n -1) e / λ 2分 4×103 2分
2,
3λ 2分 1.33 2分
3,
3λ / (2n θ) 3分
4,
236
参考解:
膜厚度为零处光程差 2
λ
δ±
=
膜厚度为e 处光程差 2
sin 22
2
12
2λ
δ±
-=i n n e
式中 n 2=1.5,n 1=1.0 令条纹数为k ,则有 λδk =?
2.236sin 2212
2=-=
λ
i
n n e k
5,
2.60 e 3分
三,计算 1,
解: R 2=r 2+(R - e)2 r 2 = 2Re – e 2
略去e 2
,则 R
r e 2
2= 2分 暗环: 2ne +21λ=( 2k +1)2
1
λ 2e =λn k
(k =0,1,2,…) 3分
n
Rk r λ
= k =10 2分
r =0.38 cm 1分
2,
解:(1) 明环半径 ()2/12λ?-=
R k r 2分
()R
k r 1222-=λ=5×10-5 cm (或500 nm) 2分 (2) (2k -1)=2 r 2 / (R λ)
对于r =1.00 cm , k =r 2 / (R λ)+0.5=50.5 3分 故在OA 范围内可观察到的明环数目为50个. 1分
3,
解:(1) 如图,设P 0为零级明纹中心 则 D O P d r r /012≈- 3分 (l 2 +r 2) - (l 1 +r 1) = 0 ∴ r 2 – r 1 = l 1 – l 2 = 3λ ∴
()d D d r r D O P /3/120λ=-= 3分
(2) 在屏上距O 点为x 处, 光程差
λδ3)/(-≈D dx 2分 明纹条件 λδk ±= (k =1,2,....)
()d D k x k /3λλ+±=
在此处令k =0,即为(1)的结果.相邻明条纹间距
d D x x x k k /1λ=-=+? 2分
光的偏振
光的偏振:
一,选择:
1A, 2B, 3B, 4B, 5C
二,填空: 1,
见图 每图1分
2,
线偏振光(或完全偏振光,或平面偏振光) 1分 光(矢量)振动 1分
偏振化(或透光轴) 1分
3,
tg i 0=n 21 (或tg i 0=n 1 / n 2 ) 1分 i 0
1分
n 21 (或n 2 / n 1) 1分
三,计算: 1,
解:(1) 自然光通过第一偏振片后,其强度 I 1 = I 0 / 2 1分 通过第2偏振片后,I 2=I 1cos 245?=I 0/ 4 2分 通过第3偏振片后,I 3=I 2cos 245?=I 0/ 8 1分
通过每一偏振片后的光皆为线偏振光,其光振动方向与刚通过的偏振片的偏振化方向平
行. 2分
(2) 若抽去第2片,因为第3片与第1片的偏振化方向相互垂直,所以此时
I 3 =0. 1分 I 1仍不变. 1分
解:(1) 连续穿过三个偏振片之后的光强为
I =0.5I 0cos 2α cos 2(0.5π-α ) 2分
=I 0sin 2(2α) / 8 1分 (2) 画出曲线 2分
光的衍射
光的衍射: 一,选择
1B, 2B, 3C, 4C, 5C, 6A, 7B, 8D, 9B, 10D 二,填空 1,
6 2分
第一级明 2分 2,
4 2分 第一 2分 暗 1分
3,
一 2分
2
,I 0
三 2分
4,
2π 2分 暗 2分
5,
d sin ? =k λ ( k =0,±1,±2,···)
3分
6,
3 3分
三,计算
1,解:(1) 由单缝衍射明纹公式可知
()111231221
sin λλ?=+=k a (取k =1 ) 1分 ()2222
3
1221sin λλ?=+=k a 1分
f x /t
g 11=? , f x /tg 22=? 由于 11tg sin ??≈ , 22tg sin ??≈
所以 a f x /23
11λ= 1分
a f x /2
3
22λ= 1分
则两个第一级明纹之间距为
a f x x x /2
3
12λ?=
-=?=0.27 cm 2分 (2) 由光栅衍射主极大的公式 1111sin λλ?==k d
2221sin λλ?==k d 2分 且有
f x /t
g sin =≈??
所以
d f x x x /12λ?=-=?=1.8 cm 2分
2,
解:设空气膜最大厚度为e ,
2e +
λ21
= k λ 2分 λ
λ
212+=
e k =16.5 2分 ∴ 明纹数为16. 1分
3,解:由光栅公式 (a +b )sin ? =k λ k =1, φ =30°,sin ?1=1 / 2
∴ λ=(a +b )sin ?1/ k =625 nm 3分
若k =2, 则 sin ?2=2λ / (a + b ) = 1, ?2=90°
实际观察不到第二级谱线 2分
振动
振动:
一, 选择
1C, 2D, 3B, 4B, 5D, 6C, 7 D, 8A, 9D, 10C
二,填空 1,
π 1分 - π /2 2分 π/3. 2分
2,
)2
14c o s (04.0π-πt (振幅、角频率、初相各1分) 3分
3,
0.37 cm 1分 )2
1
c o s (10
37.02
π±π?=-t x (SI) 2分
4,
1.2 s 1分
-20.9 cm/s 5,
0 1分 3π cm/s 2分
三,计算
解:设小球的质量为m ,则弹簧的劲度系数 0/l mg k =.
选平衡位置为原点,向下为正方向.小球在x 处时,根据牛顿第二定律得
2
20d /d )(t x m x l k mg =+- 将 0/l mg k = 代入整理后得
0//d d 02
2=+l gx t x
∴ 此振动为简谐振动,其角频率为. 3分
+x )
π===1.958.28/0l g ω 2分
设振动表达式为 )cos(φω+=t A x
由题意: t = 0时,x 0 = A=2
102-?m ,v 0 = 0,
解得 φ = 0 1分
∴ )1.9cos(1022
t x π?=- 2分
2,
解:(1) A = 0.5 cm ;ω = 8π s -1;T = 2π/ω = (1/4) s ;φ = π/3 2分
(2) )3
1
8sin(1042
π+π?π-==-t x
v (SI)
)3
18cos(103222π+π?π-==-t x
a (SI) 2分 (3) 2222121A m kA E E E P K ω==+==7.90×10-5 J 3分 (4) 平均动能 ?=T K t m T E 02d 21
)/1(v
?π+π?π-=-T
t t m T 0
222d )318(sin )104(21)
/1( = 3.95×10-5 J = E 21 同理 E E P 2
1== 3.95×10-5 J 3分 3,
解一:(1) 取平衡位置为原点,向下为x 正方向.设物体在平衡位置时弹簧的伸长量为?l ,则有l k mg ?=, 加拉力F 后弹簧又伸长x 0,则
0)(0=+-+?x l k mg F
解得
F = kx 0 2分
由题意,t = 0时v
0 = 0;x = x 0
则 02020)/(x x A =+=
ωv 2分
又由题给物体振动周期4832=
T s, 可得角频率 T
π=2ω, 2
ωm k = ∴ 444.0)/4(2
2=π==A T m kA F N 1分
(2) 平衡位置以下1 cm 处: )()/2(2
2
2
2
x A T -π=v 2分 221007.12
1
-?==v m E K J 2分 2222)/4(2
1
21x T m kx E p π==
= 4.44×10-4 J 1分
解二:(1) 从静止释放,显然拉长量等于振幅A (5 cm ),
kA F = 2分
2
224νωπ==m m k ,ν = 1.5 Hz 2分 ∴ F = 0.444 N 1分
(2) 总能量 221011.12
1
21-?===
FA kA E J 2分 当x = 1 cm 时,x = A /5,E p 占总能量的1/25,E K 占24/25. 2分
∴ 21007.1)25/24(-?==E E K J , 41044.425/-?==E E p J 1分
大学物理学下册答案第11章
第11章 稳恒磁场 习 题 一 选择题 11-1 边长为l 的正方形线圈,分别用图11-1中所示的两种方式通以电流I (其中ab 、cd 与正方形共面),在这两种情况下,线圈在其中心产生的磁感应强度的大小分别为:[ ] (A )10B =,20B = (B )10B = ,02I B l π= (C )01I B l π= ,20B = (D )01I B l π= ,02I B l π= 答案:C 解析:有限长直导线在空间激发的磁感应强度大小为012(cos cos )4I B d μθθπ= -,并结合右手螺旋定则判断磁感应强度方向,按照磁场的叠加原理,可计 算 01I B l π= ,20B =。故正确答案为(C )。 11-2 两个载有相等电流I 的半径为R 的圆线圈一个处于水平位置,一个处于竖直位置,两个线圈的圆心重合,如图11-2所示,则在圆心O 处的磁感应强度大小为多少? [ ] (A )0 (B )R I 2/0μ (C )R I 2/20μ (D )R I /0μ 答案:C 解析:圆线圈在圆心处的磁感应强度大小为120/2B B I R μ==,按照右手螺旋定 习题11-1图 习题11-2图
则判断知1B 和2B 的方向相互垂直,依照磁场的矢量叠加原理,计算可得圆心O 处的磁感应强度大小为0/2B I R =。 11-3 如图11-3所示,在均匀磁场B 中,有一个半径为R 的半球面S ,S 边线所在平面的单位法线矢量n 与磁感应强度B 的夹角为α,则通过该半球面的磁通量的大小为[ ] (A )B R 2π (B )B R 22π (C )2cos R B πα (D )2sin R B πα 答案:C 解析:通过半球面的磁感应线线必通过底面,因此2cos m B S R B παΦ=?= 。故正 确答案为(C )。 11-4 如图11-4所示,在无限长载流直导线附近作一球形闭合曲面S ,当曲面S 向长直导线靠近时,穿过曲面S 的磁通量Φ B 将如何变化?[ ] ( A )Φ增大, B 也增大 (B )Φ不变,B 也不变 ( C )Φ增大,B 不变 ( D )Φ不变,B 增大 答案:D 解析:根据磁场的高斯定理0S BdS Φ==? ,通过闭合曲面S 的磁感应强度始终为0,保持不变。无限长载流直导线在空间中激发的磁感应强度大小为02I B d μπ= ,曲面S 靠近长直导线时,距离d 减小,从而B 增大。故正确答案为(D )。 11-5下列说法正确的是[ ] (A) 闭合回路上各点磁感应强度都为零时,回路内一定没有电流穿过 (B) 闭合回路上各点磁感应强度都为零时,回路内穿过电流的代数和必定为零 (C) 磁感应强度沿闭合回路的积分为零时,回路上各点的磁感应强度必定为零 (D) 磁感应强度沿闭合回路的积分不为零时,回路上任意一点的磁感应强度 I 习题11-4图 习题11-3图
大学物理学第三版课后习题答案
1-4 在离水面高h 米的岸上,有人用绳子拉船靠岸,船在离岸S 处,如题1-4图所示.当人以0v (m ·1-s )的速率收绳时,试求船运动的速度与加速度的大小. 图1-4 解: 设人到船之间绳的长度为l ,此时绳与水面成θ角,由图可知 2 22s h l += 将上式对时间t 求导,得 t s s t l l d d 2d d 2= 题1-4图 根据速度的定义,并注意到l ,s 就是随t 减少的, ∴ t s v v t l v d d ,d d 0-==-=船绳 即 θ cos d d d d 00v v s l t l s l t s v ==-=-=船 或 s v s h s lv v 02/1220)(+==船 将船v 再对t 求导,即得船的加速度 1-6 已知一质点作直线运动,其加速度为 a =4+3t 2s m -?,开始运动时,x =5 m,v =0,
求该质点在t =10s 时的速度与位置. 解:∵ t t v a 34d d +== 分离变量,得 t t v d )34(d += 积分,得 122 34c t t v ++= 由题知,0=t ,00=v ,∴01=c 故 22 34t t v += 又因为 22 34d d t t t x v +== 分离变量, t t t x d )2 34(d 2+= 积分得 2322 12c t t x ++= 由题知 0=t ,50=x ,∴52=c 故 52 1232++=t t x 所以s 10=t 时 m 7055102 1102s m 190102310432101 210=+?+?=?=?+?=-x v 1-10 以初速度0v =201s m -?抛出一小球,抛出方向与水平面成幔 60°的夹角, 求:(1)球轨道最高点的曲率半径1R ;(2)落地处的曲率半径2R .
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大学物理(下)试题库第九章静电场 知识点1:电场、电场强度的概念 1、、【】下列说法不正确的是: A:只要有电荷存在,电荷周围就一定存在电场; B?:电场是一种物质; C:电荷间的相互作用是通过电场而产生的; D:电荷间的相互作用是一种超距作用。 2、【】电场中有一点P,下列说法中正确的是: A:若放在P点的检验电荷的电量减半,则P点的场强减半; B:若P点没有试探电荷,则P点场强为零; C:P点的场强越大,则同一电荷在P点受到的电场力越大; D:P点的场强方向为就是放在该点的电荷受电场力的方向 3、【】关于电场线的说法,不正确的是: A:沿着电场线的方向电场强度越来越小; B:在没有电荷的地方,电场线不会中止; C:电场线是人们假设的,用以形象表示电场的强弱和方向,客观上并不存在: D:电场线是始于正电荷或无穷远,止于负电荷或无穷远。 4、【】下列性质中不属于静电场的是: A:物质性; B:叠加性; C:涡旋性; D:对其中的电荷有力的作用。
5、【 】在坐标原点放一正电荷Q ,它在P 点(x=+1, y=0)产生的电场强度为E .现 在,另外有一个负电荷-2Q ,试问应将它放在什么位置才能使P 点的电场强度等于零? (A) x 轴上x>1. (B) x 轴上0 习题14 14.1 选择题 (1)在夫琅禾费单缝衍射实验中,对于给定的入射单色光,当缝宽度变小时,除中央亮纹的中心位置不变外,各级衍射条纹[ ] (A) 对应的衍射角变小. (B) 对应的衍射角变大. (C) 对应的衍射角也不变. (D) 光强也不变. [答案:B] (2)波长nm (1nm=10-9m)的单色光垂直照射到宽度a=0.25mm的单缝上,单缝后面放一凸透镜,在凸透镜的焦平面上放置一屏幕,用以观测衍射条纹。今测得屏幕上中央明条纹一侧第三个暗条纹和另一侧第三个暗条纹之间的距离为d=12mm,则凸透镜的焦距是[ ] (A)2m. (B)1m. (C)0.5m. (D)0.2m. (E)0.1m [答案:B] (3)波长为的单色光垂直入射于光栅常数为d、缝宽为a、总缝数为N的光栅上.取k=0,±1,±2....,则决定出现主极大的衍射角的公式可写成[ ] (A) N a sin=k. (B) a sin=k. (C) N d sin=k. (D) d sin=k. [答案:D] (4)设光栅平面、透镜均与屏幕平行。则当入射的平行单色光从垂直于光栅平面入射变为斜入射时,能观察到的光谱线的最高级次k [ ] (A)变小。 (B)变大。 (C)不变。 (D)的改变无法确定。 [答案:B] (5)在光栅光谱中,假如所有偶数级次的主极大都恰好在单缝衍射的暗纹方向上,因而实际上不出现,那么此光栅每个透光缝宽度a和相邻两缝间不透光部分宽度b的关系为[ ] (A) a=0.5b (B) a=b (C) a=2b (D)a=3b [答案:B] 14.2 填空题 (1)将波长为的平行单色光垂直投射于一狭缝上,若对应于衍射图样的第一级暗纹位置的衍射角的绝对值为,则缝的宽度等于________________. λθ] [答案:/sin (2)波长为的单色光垂直入射在缝宽a=4 的单缝上.对应于衍射角=30°,单缝处的波面可划分为______________个半波带。 [答案:4] (3)在夫琅禾费单缝衍射实验中,当缝宽变窄,则衍射条纹变;当入射波长变长时,则衍射条纹变。(填疏或密) [答案:变疏,变疏] 习题八 8-1 电量都是q的三个点电荷,分别放在正三角形的三个顶点.试问:(1)在这三角形的中心放一个什么样的电荷,就可以使这四个电荷都达到平衡(即每个电荷受其他三个电荷的库仑力之和都为零)?(2)这种平衡与三角形的边长有无关系? 解: 如题8-1图示 (1) 以A处点电荷为研究对象,由力平衡知:q'为负电荷 2 2 2 0) 3 3 ( π4 1 30 cos π4 1 2 a q q a q' = ? ε ε 解得q q 3 3 - =' (2)与三角形边长无关. 题8-1图题8-2图 8-7 一个半径为R的均匀带电半圆环,电荷线密度为λ,求环心处O点的场强. 解: 如8-7图在圆上取? Rd dl= 题8-7图 ? λ λd d d R l q= =,它在O点产生场强大小为 2 0π4d d R R E ε? λ= 方向沿半径向外 则 ??ελ ?d sin π4sin d d 0R E E x = = ??ελ ?πd cos π4)cos(d d 0R E E y -= -= 积分R R E x 000 π2d sin π4ελ ??ελπ == ? 0d cos π400 =-=? ??ελ π R E y ∴ R E E x 0π2ελ = =,方向沿x 轴正向. 8-11 半径为1R 和2R (2R >1R )的两无限长同轴圆柱面,单位长度上分别带有电量λ和-λ,试求:(1)r <1R ;(2) 1R <r <2R ;(3) r >2R 处各点的场强. 解: 高斯定理0 d ε∑? = ?q S E s 取同轴圆柱形高斯面,侧面积rl S π2= 则 rl E S E S π2d =?? 对(1) 1R r < 0,0==∑E q (2) 21R r R << λl q =∑ ∴ r E 0π2ελ = 沿径向向外 第1章 质点运动学 P21 1.8 一质点在xOy 平面上运动,运动方程为:x =3t +5, y = 2 1t 2 +3t -4. 式中t 以 s 计,x ,y 以m 计。⑴以时间t 为变量,写出质点位置矢量的表示式;⑵求出t =1 s 时刻和t =2s 时刻的位置矢量,计算这1秒内质点的位移;⑶ 计算t =0 s 时刻到t =4s 时刻内的平均速度;⑷求出质点速度矢量表示式,计算t =4 s 时质点的速度;(5)计算t =0s 到t =4s 内质点的平均加速度;(6)求出质点加速度矢量的表示式,计算t =4s 时质点的加速度(请把位置矢量、位移、平均速度、瞬时速度、平均加速度、瞬时加速度都表示成直角坐标系中的矢量式)。 解:(1)j t t i t r )432 1()53(2-+++=m ⑵ 1=t s,2=t s 时,j i r 5.081-= m ;2114r i j =+m ∴ 213 4.5r r r i j ?=-=+m ⑶0t =s 时,054r i j =-;4t =s 时,41716r i j =+ ∴ 140122035m s 404 r r r i j i j t --?+= ===+??-v ⑷ 1d 3(3)m s d r i t j t -==++?v ,则:437i j =+v 1s m -? (5) 0t =s 时,033i j =+v ;4t =s 时,437i j =+v 24041 m s 44 j a j t --?= ===??v v v (6) 2d 1 m s d a j t -==?v 这说明该点只有y 方向的加速度,且为恒量。 1.9 质点沿x 轴运动,其加速度和位置的关系为2 26a x =+,a 的单位为m/s 2, x 的单位为m 。质点在x =0处,速度为10m/s,试求质点在任何坐标处的速度值。 解:由d d d d d d d d x a t x t x ===v v v v 得:2 d d (26)d a x x x ==+v v 两边积分 210 d (26)d x x x =+? ?v v v 得:2322 250x x =++v ∴ 1m s -=?v 1.11 一质点沿半径为1 m 的圆周运动,运动方程为θ=2+33t ,式中θ以弧度计,t 以秒计,求:⑴ t =2 s 时,质点的切向和法向加速度;⑵当加速度 的方向和半径成45°角时,其角位移是多少? 解: t t t t 18d d ,9d d 2==== ωβθω ⑴ s 2=t 时,2 s m 362181-?=??==βτR a 2 222s m 1296)29(1-?=??==ωR a n ⑵ 当加速度方向与半径成ο45角时,有:tan 451n a a τ?== 即:βωR R =2 ,亦即t t 18)9(2 2=,解得:9 23= t 则角位移为:32 2323 2.67rad 9 t θ=+=+? = 1.13 一质点在半径为0.4m 的圆形轨道上自静止开始作匀角加速度转动,其角加速度为α=0.2 rad/s 2,求t =2s 时边缘上各点的速度、法向加速度、切向加速度和合加速度。 解:s 2=t 时,4.022.0=?== t αω 1s rad -? 则0.40.40.16R ω==?=v 1s m -? 064.0)4.0(4.022=?==ωR a n 2 s m -? 0.4 0.20.0a R τα==?=2s m -? 22222 s m 102.0)08.0()064.0(-?=+=+= τa a a n 与切向夹角arctan()0.06443n a a τ?==≈? 大学物理(下)试题库 第九章 静电场 知识点1:电场、电场强度的概念 1、、【 】下列说法不正确的是: A : 只要有电荷存在,电荷周围就一定存在电场; B :电场是一种物质; C :电荷间的相互作用是通过电场而产生的; D :电荷间的相互作用是一种超距作用。 2、【 】 电场中有一点P ,下列说法中正确的是: A : 若放在P 点的检验电荷的电量减半,则P 点的场强减半; B :若P 点没有试探电荷,则P 点场强为零; C : P 点的场强越大,则同一电荷在P 点受到的电场力越大; D : P 点的场强方向为就是放在该点的电荷受电场力的方向 3、【 】关于电场线的说法,不正确的是: A : 沿着电场线的方向电场强度越来越小; B : 在没有电荷的地方,电场线不会中止; C : 电场线是人们假设的,用以形象表示电场的强弱和方向,客观上并不存在: D :电场线是始于正电荷或无穷远,止于负电荷或无穷远。 4、【 】下列性质中不属于静电场的是: A :物质性; B :叠加性; C :涡旋性; D :对其中的电荷有力的作用。 5、【 】在坐标原点放一正电荷Q ,它在P 点(x=+1, y=0)产生的电场强度为E .现在,另外有一个负电荷-2Q ,试问应将它放在什么位置才能使 P 点的电场强度等于零? (A) x 轴上x>1. (B) x 轴上0 习题八 8-1 电量都是q 的三个点电荷,分别放在正三角形的三个顶点.试问:(1)在这三角形的中心放一个什么样的电荷,就可以使这四个电荷都达到平衡(即每个电荷受其他三个电荷的库仑力之和都为零)?(2)这种平衡与三角形的边长有无关系 ? 解: 如题8-1图示 (1) 以A 处点电荷为研究对象,由力平衡知:q '为负电荷 2 220)3 3(π4130cos π412a q q a q '=?εε 解得 q q 3 3- =' (2)与三角形边长无关. 题8-1图 题8-2图 8-2 两小球的质量都是m ,都用长为l 的细绳挂在同一点,它们带有相同电量,静止时两线夹角为2θ ,如题8-2 图所示.设小球的半径和线的质量都可 解: 如题8-2图示 ?? ? ?? ===220)sin 2(π41 sin cos θεθθl q F T mg T e 解得 θπεθtan 4sin 20mg l q = 8-3 根据点电荷场强公式2 04r q E πε= ,当被考察的场点距源点电荷很近(r →0)时,则场强→∞,这是没有物理意义的,对此应如何理解 ? 解: 02 0π4r r q E ε= 仅对点电荷成立,当0→r 时,带电体不能再视为点电 荷,再用上式求场强是错误的,实际带电体有一定形状大小,考虑电荷在带电体上的分布求出的场强不会是无限大. 8-4 在真空中有A ,B 两平行板,相对距离为d ,板面积为S ,其带电量分别为+q 和-q .则这两板之间有相互作用力f ,有人说f = 2 024d q πε,又有人 说,因为f =qE ,S q E 0ε=,所以f =S q 02 ε.试问这两种说法对吗?为什么? f 到底应等于多少 ? 解: 题中的两种说法均不对.第一种说法中把两带电板视为点电荷是不对的,第二种说法把合场强S q E 0ε= 看成是一个带电板在另一带电板处的场强也是不对的.正确解答应为一个板的电场为S q E 02ε= ,另一板受它的作用 力S q S q q f 02 022εε= =,这是两板间相互作用的电场力. 8-5 一电偶极子的电矩为l q p =,场点到偶极子中心O 点的距离为r ,矢量r 与l 的夹角为θ,(见题8-5图),且l r >>.试证P 点的场强E 在r 方向上的分量r E 和垂直于r 的分量θE 分别为 r E = 302cos r p πεθ, θ E =3 04sin r p πεθ 证: 如题8-5所示,将p 分解为与r 平行的分量θsin p 和垂直于r 的分量 θsin p . ∵ l r >> 第1章 质点运动学 习 题 一 选择题 1-1 对质点的运动,有以下几种表述,正确的是[ ] (A)在直线运动中,质点的加速度和速度的方向相同 (B)在某一过程中平均加速度不为零,则平均速度也不可能为零 (C)若某质点加速度的大小和方向不变,其速度的大小和方向可不断变化 (D)在直线运动中,加速度不断减小,则速度也不断减小 解析:速度是描述质点运动的方向和快慢的物理量,加速度是描述质点运动速度变化的物理量,两者没有确定的对应关系,故答案选C 。 1-2 某质点的运动方程为)(12323m t t x +-=,则该质点作[ ] (A)匀加速直线运动,加速度沿ox 轴正向 (B)匀加速直线运动,加速度沿ox 轴负向 (C)变加速直线运动,加速度沿ox 轴正向 (D)变加速直线运动,加速度沿ox 轴负向 解析:229dx v t dt = =-,18dv a t dt ==-,故答案选D 。 1-3 一质点在平面上作一般曲线运动,其瞬时速度为v ,瞬时速率为v ,某一段时间内的平均速率为v ,平均速度为v ,他们之间的关系必定有[ ] (A)v =v ,v =v (B)v ≠v ,v =v (C)v ≠v ,v ≠v (D)v =v ,v ≠v 解析:瞬时速度的大小即瞬时速率,故v =v ;平均速率s v t ?=?,而平均速度t ??r v = ,故v ≠v 。答案选D 。 1-4 质点作圆周运动时,下列表述中正确的是[ ] (A)速度方向一定指向切向,所以法向加速度也一定为零 (B)法向分速度为零,所以法向加速度也一定为零 (C)必有加速度,但法向加速度可以为零 (D)法向加速度一定不为零 解析:质点作圆周运动时,2 n t v dv a a dt ρ =+=+ n t n t a e e e e ,所以法向加速度一定不为零,答案选D 。 1-5 某物体的运动规律为 2dv kv t dt =-,式中,k 为大于零的常量。当0t =时,初速为0v ,则速率v 与时间t 的函数关系为[ ] (A)2012v kt v =+ (B)2011 2kt v v =+ (C)2012v kt v =-+ (D)2011 2kt v v =-+ 解析:由于2dv kv t dt =-,所以 02 0()v t v dv kv t dt =-? ? ,得到20 11 2kt v v =+,故答案选B 。 二 填空题 1-6 已知质点位置矢量随时间变化的函数关系为2=4t +( 2t+3)r i j ,则从0t =到1t s =时的位移为 ,1t s =时的加速度为 。 解析:45342=-=+-=+1010r r r i j j i j ,228d d dt dt = ==111v r a i 1-7 一质点以初速0v 和抛射角0θ作斜抛运动,则到达最高处的速度大小为 ,切向加速度大小为 ,法向加速度大小为 ,合加速度大小为 。 解析:以初速0v 、抛射角0θ作斜抛的运动方程: 第一章 质点运动学 1 -1 质点作曲线运动,在时刻t 质点的位矢为r ,速度为v ,速率为v,t 至(t +Δt )时间内的位移为Δr , 路程为Δs , 位矢大小的变化量为Δr ( 或称Δ|r |),平均速度为v ,平均速率为v . (1) 根据上述情况,则必有( ) (A) |Δr |= Δs = Δr (B) |Δr |≠ Δs ≠ Δr ,当Δt →0 时有|d r |= d s ≠ d r (C) |Δr |≠ Δr ≠ Δs ,当Δt →0 时有|d r |= d r ≠ d s (D) |Δr |≠ Δs ≠ Δr ,当Δt →0 时有|d r |= d r = d s (2) 根据上述情况,则必有( ) (A) |v |= v ,|v |= v (B) |v |≠v ,|v |≠ v (C) |v |= v ,|v |≠ v (D) |v |≠v ,|v |= v 分析与解 (1) 质点在t 至(t +Δt )时间内沿曲线从P 点运动到P′点,各量关系如图所示, 其中路程Δs =PP′, 位移大小|Δr |=PP ′,而Δr =|r |-|r |表示质点位矢大小的变化量,三个量的物理含义不同,在曲线运动中大小也不相等(注:在直线运动中有相等的可能).但当Δt →0 时,点P ′无限趋近P 点,则有|d r |=d s ,但却不等于d r .故选(B). (2) 由于|Δr |≠Δs ,故t s t ΔΔΔΔ≠r ,即|v |≠v . 但由于|d r |=d s ,故t s t d d d d =r ,即|v |=v .由此可见,应选(C). 1 -2 一运动质点在某瞬时位于位矢r (x,y )的端点处,对其速度的大小有四种意见,即 (1)t r d d ; (2)t d d r ; (3)t s d d ; (4)2 2d d d d ?? ? ??+??? ??t y t x . 下述判断正确的是( ) (A) 只有(1)(2)正确 (B) 只有(2)正确 第2 期考试在线评卷 选择题(共 10 道,每题 10 分) 1、一劲度系数为k的轻弹簧截成三等份,取出其中的两根,将它们并联在一起,下面挂一质量为m的物体,则振动系统的频率为: (正确答案:B 提交答案:B 判题:√得分:10分) A、 B、 C、 D、 2、 已知一质点沿y轴作简谐振动,其振动方程为,与之对应的振动曲线是() (正确答案:B 提交答案:B 判题:√得分:10分) A、 上图中的答案A B、上图中的答案B C、上图中的答案C D、上图中的答案D 3、两个质点各自作谐振动,它们的振幅相同,周期也相同。设第一个质点的振动方程为,当第一个质点从相对平衡位置的x位置坐标处回到平衡位置时,第二个质点恰在正向最大坐标位置处。则第二个质点的振动方程为: (正确答案:B 提交答案:B 判题:√得分:10分) A、 B、 C、 D、 4、一弹簧振子作简谐振动,总能量为E1。如果谐振动的振幅增加为原来的两倍,重物的质量增加为原来的4倍,则它的总能量E1变为: (正确答案:D 提交答案:D 判题:√得分:10分) A、E1/4 B、E1/2 C、2E1 D、4E1 5、 一个质点作谐振动,振幅为A,在起始时刻质点的位移为且向x轴的正方向运动,代表此谐振动的旋转矢量图为() (正确答案:B 提交答案:B 判题:√得分:10分) A、参见上图中的A B、参见上图中的B C、参见上图中的C D、参见上图中的D 6、倔强系数为k的轻弹簧,下端挂一质量为m的物体,系统的振动周期为,若将此弹簧截去一半的长度,下端挂一质量为m/2的物体,则系统振动周期等于 (正确答案:C 提交答案:C 判题:√得分:10分) A、 B、 C、 D、 7、有两个周期相同的谐振动,在下面哪个条件下两个振动合成为零 (正确答案:D 提交答案:D 判题:√得分:10分) A、两者在同一直线上即可 B、两者在同一直线上且振幅相等 C、两者在同一直线上振幅相等且位相差恒定 D、两者在同一直线上振幅相等且位相差恒为π 8、一质点作简谐振动,已知振动周期为T,则其振动动能变化的周期是 (正确答案:B 提交答案:B 判题:√得分:10分) A、T/4 习题9 9.1选择题 (1)正方形的两对角线处各放置电荷Q,另两对角线各放置电荷q,若Q所受到合力为零, 则Q与q的关系为:() (A)Q=-23/2q (B) Q=23/2q (C) Q=-2q (D) Q=2q [答案:A] (2)下面说法正确的是:() (A)若高斯面上的电场强度处处为零,则该面内必定没有净电荷; (B)若高斯面内没有电荷,则该面上的电场强度必定处处为零; (C)若高斯面上的电场强度处处不为零,则该面内必定有电荷; (D)若高斯面内有电荷,则该面上的电场强度必定处处不为零。 [答案:A] (3)一半径为R的导体球表面的面点荷密度为σ,则在距球面R处的电场强度() (A)σ/ε0 (B)σ/2ε0 (C)σ/4ε0 (D)σ/8ε0 [答案:C] (4)在电场中的导体内部的() (A)电场和电势均为零;(B)电场不为零,电势均为零; (C)电势和表面电势相等;(D)电势低于表面电势。 [答案:C] 9.2填空题 (1)在静电场中,电势梯度不变的区域,电场强度必定为。 [答案:零] (2)一个点电荷q放在立方体中心,则穿过某一表面的电通量为,若将点电荷由中 心向外移动至无限远,则总通量将。 [答案:q/6ε0, 将为零] (3)电介质在电容器中作用(a)——(b)——。 [答案:(a)提高电容器的容量;(b) 延长电容器的使用寿命] (4)电量Q均匀分布在半径为R的球体内,则球内球外的静电能之比。 [答案:1:5] 9.3 电量都是q的三个点电荷,分别放在正三角形的三个顶点.试问:(1)在这三角形的中心放一个什么样的电荷,就可以使这四个电荷都达到平衡(即每个电荷受其他三个电荷的库仑力之和都为零)?(2)这种平衡与三角形的边长有无关系? 解: 如题9.3图示 (1) 以A处点电荷为研究对象,由力平衡知:q 为负电荷 大学物理学下册 吴柳 第12章 12.1 一个封闭的立方体形的容器,内部空间被一导热的、不漏气的、可移动的隔板分为两部分,开始其内为真空,隔板位于容器的正中间(即隔板两侧的长度都为l 0),如图12-30所示.当两侧各充以p 1,T 1与 p 2,T 2的相同气体后, 长度之比是多少)? 解: 活塞两侧气体的始末状态满足各自的理想气体状态方程 左侧: T pV T V p 111= 得, T pT V p V 1 11= 右侧: T pV T V p 222= 得, T pT V p V 2 22= 122121T p T p V V = 即隔板两侧的长度之比 1 22121T p T p l l = 12.2 已知容器内有某种理想气体,其温度和压强分别为T =273K,p =1.0×10-2 atm ,密度32kg/m 1024.1-?=ρ.求该气体的摩尔质量. 解: nkT p = (1) nm =ρ (2) A mN M = (3) 由以上三式联立得: 1235 2232028.010022.610 013.1100.12731038.11024.1----?=?????????==mol kg N p kT M A ρ 12.3 可用下述方法测定气体的摩尔质量:容积为V 的容器内装满被试验的气体,测出其压力为p 1,温度为T ,并测出容器连同气体的质量为M 1,然后除去一部分气体,使其压力降为p 2,温度不变,容器连同气体的质量为M 2,试求该气体的摩尔质量. 解: () V V -2 2p T )(21M M - V 1p T 1M V 2p T 2M 221V p V p = (1) ( )()RT M M M V V p 21 22-=- (2) 第一章质点运动学 1、(习题1.1):一质点在xOy 平面内运动,运动函数为2 x =2t,y =4t 8-。(1)求质点的轨道方程;(2)求t =1 s t =2 s 和时质点的位置、速度和加速度。 解:(1)由x=2t 得, y=4t 2-8 可得: y=x 2 -8 即轨道曲线 (2)质点的位置 : 2 2(48)r ti t j =+-r r r 由d /d v r t =r r 则速度: 28v i tj =+r r r 由d /d a v t =r r 则加速度: 8a j =r r 则当t=1s 时,有 24,28,8r i j v i j a j =-=+=r r r r r r r r 当t=2s 时,有 48,216,8r i j v i j a j =+=+=r r r r r r r r 2、(习题1.2): 质点沿x 在轴正向运动,加速度kv a -=,k 为常数.设从原点出发时速 度为0v ,求运动方程)(t x x =. 解: kv dt dv -= ??-=t v v kdt dv v 001 t k e v v -=0 t k e v dt dx -=0 dt e v dx t k t x -?? =0 00 )1(0 t k e k v x --= 3、一质点沿x 轴运动,其加速度为a = 4t (SI),已知t = 0时,质点位于x 0=10 m 处,初速度v 0 = 0.试求其位置和时间的关系式. 解: =a d v /d t 4=t d v 4=t d t ? ?=v v 0 d 4d t t t v 2=t 2 v d =x /d t 2=t 2 t t x t x x d 2d 0 20 ?? = x 2= t 3 /3+10 (SI) 4、一质量为m 的小球在高度h 处以初速度0v 水平抛出,求: (1)小球的运动方程; (2)小球在落地之前的轨迹方程; (3)落地前瞬时小球的d d r t v ,d d v t v ,t v d d . 解:(1) t v x 0= 式(1) 2gt 21h y -= 式(2) 201()(h -)2 r t v t i gt j =+v v v (2)联立式(1)、式(2)得 2 2 v 2gx h y -= (3)0d -gt d r v i j t =v v v 而落地所用时间 g h 2t = 所以 0d d r v i j t =v v d d v g j t =-v v 2 202y 2x )gt (v v v v -+=+= 21 20 212202)2(2])([gh v gh g gt v t g dt dv +=+= 大 学物理(下)试题库 第九章 静电场 知识点1:电场、电场强度的概念 1、、【 】下列说法不正确的是: A :?只要有电荷存在,电荷周围就一定存在电场; ?B?:电场是一种物质; ?C?:电荷间的相互作用是通过电场而产生的; ?D :电荷间的相互作用是一种超距作用。 2、【 】?电场中有一点P ,下列说法中正确的是: ?A :?若放在P 点的检验电荷的电量减半,则P 点的场强减半; ?B :若P 点没有试探电荷,则P 点场强为零; ?C :?P 点的场强越大,则同一电荷在P 点受到的电场力越大; ?D :?P 点的场强方向为就是放在该点的电荷受电场力的方向 3、【 】关于电场线的说法,不正确的是:? A :?沿着电场线的方向电场强度越来越小; ?B :?在没有电荷的地方,电场线不会中止; ?C :?电场线是人们假设的,用以形象表示电场的强弱和方向,客观上并不存在: ?D :电场线是始于正电荷或无穷远,止于负电荷或无穷远。? 4、【 】下列性质中不属于静电场的是: A :物质性; B :叠加性; C :涡旋性; D :对其中的电荷有力的作用。 5、【 】在坐标原点放一正电荷Q ,它在P 点(x=+1, y=0)产生的电场强度为E .现在,另外有一个负电荷 -2Q ,试问应将它放在什么位置才能使P 点的电场强度等于零? (A) x 轴上x>1. (B) x 轴上0 1-4 在离水面高h 米的岸上,有人用绳子拉船靠岸,船在离岸S 处,如题1-4图所示.当人以 0v (m ·1-s )的速率收绳时,试求船运动的速度和加速度的大小. 图1-4 解: 设人到船之间绳的长度为l ,此时绳与水面成θ角,由图可知 222s h l += 将上式对时间t 求导,得 t s s t l l d d 2d d 2= 题1-4图 根据速度的定义,并注意到l ,s 是随t 减少的, ∴ t s v v t l v d d ,d d 0-==- =船绳 即 θ cos d d d d 00v v s l t l s l t s v ==-=- =船 或 s v s h s lv v 0 2/1220)(+==船 将船v 再对t 求导,即得船的加速度 1-6 已知一质点作直线运动,其加速度为 a =4+3t 2s m -?,开始运动时,x =5 m , v =0, 求该质点在t =10s 时的速度和位置. 解:∵ t t v a 34d d +== 分离变量,得 t t v d )34(d += 积分,得 122 34c t t v ++= 由题知,0=t ,00=v ,∴01=c 故 22 34t t v += 又因为 22 34d d t t t x v +== 分离变量, t t t x d )2 3 4(d 2+= 积分得 2322 12c t t x ++= 由题知 0=t ,50=x ,∴52=c 故 52 1232++=t t x 所以s 10=t 时 1-10 以初速度0v =201s m -?抛出一小球,抛出方向与水平面成幔60°的夹角, 求:(1)球轨道最高点的曲率半径1R ;(2)落地处的曲率半径2R . (提示:利用曲率半径与法向加速度之间的关系) 解:设小球所作抛物线轨道如题1-10图所示. 题1-10图 (1)在最高点, 又∵ 1 2 11 ρv a n = 第9章 静电场 习 题 一 选择题 9-1 两个带有电量为2q 等量异号电荷,形状相同的金属小球A 和B 相互作用力为f ,它们之间的距离R 远大于小球本身的直径,现在用一个带有绝缘柄的原来不带电的相同的金属小球C 去和小球A 接触,再和B 接触,然后移去,则球A 和球B 之间的作用力变为[ ] (A) 4f (B) 8f (C) 38f (D) 16 f 答案:B 解析:经过碰撞后,球A 、B 带电量为2q ,根据库伦定律12204q q F r πε=,可知球A 、B 间的作用力变为 8 f 。 9-2关于电场强度定义式/F E =0q ,下列说法中哪个是正确的?[ ] (A) 电场场强E 的大小与试验电荷0q 的大小成反比 (B) 对场中某点,试验电荷受力F 与0q 的比值不因0q 而变 (C) 试验电荷受力F 的方向就是电场强度E 的方向 (D) 若场中某点不放试验电荷0q ,则0=F ,从而0=E 答案:B 解析:根据电场强度的定义,E 的大小与试验电荷无关,方向为试验电荷为正电荷时的受力方向。因而正确答案(B ) 9-3 如图9-3所示,任一闭合曲面S 内有一点电荷q ,O 为S 面上任一点,若将q 由闭合曲面内的P 点移到T 点,且 OP =OT ,那么[ ] (A) 穿过S 面的电场强度通量改变,O 点的场强大小不变 (B) 穿过S 面的电场强度通量改变,O 点的场强大小改变 习题9-3图 (C) 穿过S 面的电场强度通量不变,O 点的场强大小改变 (D) 穿过S 面的电场强度通量不变,O 点的场强大小不变 答案:D 解析:根据高斯定理,穿过闭合曲面的电场强度通量正比于面内电荷量的代数和,曲面S 内电荷量没变,因而电场强度通量不变。O 点电场强度大小与所有电荷有关,由点电荷电场强度大小的计算公式2 04q E r πε= ,移动电荷后,由于OP =OT , 即r 没有变化,q 没有变化,因而电场强度大小不变。因而正确答案(D ) 9-4 在边长为a 的正立方体中心有一个电量为q 的点电荷,则通过该立方体任一面的电场强度通量为 [ ] (A) q /ε0 (B) q /2ε0 (C) q /4ε0 (D) q /6ε0 答案:D 解析:根据电场的高斯定理,通过该立方体的电场强度通量为q /ε0,并且电荷位于正立方体中心,因此通过立方体六个面的电场强度通量大小相等。因而通过该立方体任一面的电场强度通量为q /6ε0,答案(D ) 9-5 在静电场中,高斯定理告诉我们[ ] (A) 高斯面内不包围电荷,则面上各点E 的量值处处为零 (B) 高斯面上各点的E 只与面内电荷有关,但与面内电荷分布无关 (C) 穿过高斯面的E 通量,仅与面内电荷有关,而与面内电荷分布无关 (D) 穿过高斯面的E 通量为零,则面上各点的E 必为零 答案:C 解析:高斯定理表明通过闭合曲面的电场强度通量正比于曲面内部电荷量的代数和,与面内电荷分布无关;电场强度E 为矢量,却与空间中所有电荷大小与分布均有关。故答案(C ) 9-6 两个均匀带电的同心球面,半径分别为R 1、R 2(R 1 习题八 8-1 电量都是q 的三个点电荷,分别放在正三角形的三个顶点.试问:(1)在这三角形的中心放一个什么样的电荷,就可以使这四个电荷都达到平衡(即每个电荷受其他三个电荷的库仑力之和都为零)?(2)这种平衡与三角形的边长有无关系? 解: 如题8-1图示 (1) 以A 处点电荷为研究对象,由力平衡知:q '为负电荷 2 220)3 3(π4130cos π412a q q a q '=?εε 解得 q q 3 3- =' (2)与三角形边长无 关. 题8-1图 题8-2图 8-2 两小球的质量都是m ,都用长为l 的细绳挂在同一点,它们带有相同电量,静止时两线夹角为2θ ,如题8-2图所示.设小球的半径和线的质量都可以忽略不计, 求每个小球所带的 解: 如题8-2图示 ?? ? ?? ===220)sin 2(π41 sin cos θεθθl q F T mg T e 解得 θπεθtan 4sin 20mg l q = 8-3 根据点电荷场强公式2 04r q E πε= ,当被考察的场点距源点电荷很近(r →0)时,则场强 →∞,这是没有物理意义的,对此应如何理解 ? 解: 02 0π4r r q E ε= 仅对点电荷成立,当0→r 时,带电体不能再视为点电荷,再用上式求 场强是错误的,实际带电体有一定形状大小,考虑电荷在带电体上的分布求出的场强不会是无限大. 8-4 在真空中有A ,B 两平行板,相对距离为d ,板面积为S ,其带电量分别为+q 和-q .则这两板之间有相互作用力f ,有人说f = 2 024d q πε,又有人说,因为f =qE ,S q E 0ε= ,所以f =S q 02 ε.试问这两种说法对吗?为什么? f 到底应等于多少 ? 解: 题中的两种说法均不对.第一种说法中把两带电板视为点电荷是不对的,第二种说法把合场强S q E 0ε= 看成是一个带电板在另一带电板处的场强也是不对的.正确解答应为一个板的电场为S q E 02ε=,另一板受它的作用力S q S q q f 02 022εε= =,这是两板间相互作用的电场力. 8-5 一电偶极子的电矩为l q p =,场点到偶极子中心O 点的距离为r ,矢量r 与l 的夹角为 θ,(见题8-5图),且l r >>.试证P 点的场强E 在r 方向上的分量r E 和垂直于r 的分量θE 分别为 r E = 302cos r p πεθ, θE =3 04sin r p πεθ 证: 如题8-5所示,将p 分解为与r 平行的分量θsin p 和垂直于r 的分量θsin p . ∵ l r >> ∴ 场点P 在r 方向场强分量 3 0π2cos r p E r εθ = 垂直于r 方向,即θ方向场强分量 3 00π4sin r p E εθ =大学物理下答案习题14
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