2011级大学物理(1)试题及参考解答

2011级大学物理(1)试题及参考解答

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1、一、选择题(每题2分,共20分)1、一质点从静止出发绕半径为R的圆周作匀变速圆周运动,角加速度为α,当该质点走完一圈回到出发点时,所经历的时间为(B)(A);(B);(C);(D)条件不够不能确定。2、有一个小球,置于一个光滑的水平桌面上,有一绳其一端连接此小球,另一端穿过桌面中心的小孔,该小球原以角速度在距孔为的圆周上转动,今将绳从小孔缓慢往下拉的过程中,则对小球下列叙述正确的是(C)(A)角动量、动能、动量都不变;(B)角动量、动能、动量都改变;(C)角动量不变,动能、动量都改变;(D)角动量和动量不变,动能改

2、变。3、均匀细棒OA可绕通过其一端O而与棒垂直的水平固定光滑轴转动,如图1。今使棒从水平位置由静止开始下落。在棒摆动到竖直位置的过程中,则应(A)(A)角速度从小到大,角加速度从大到小;(B)角速度从小到大,角加速度从小到大;(C)角速度从大到小,角加速度从大到小;(D)角速度从大到小,角加速度从小到大。4、一简谐振动曲线如图2所示,则振动周期为(D)(A)2.62s;(B)0.42s;(C)0.38s;(D)2.40s5、传播速度为100m/s,频率为50Hz的平面简谐波,在波线上相距为0.5m的两点之间的位相差

3、为(C)(A);(B);(C);(D)。6、如图3所示,设某热力学系统经历一个准静态过程b→c→a,a,b两点在同一条绝热线上,则该系统在b→c→a过程中(D)(A)只吸热,不放热;(B)只放热,不吸热;(C)有的阶段吸热,有的阶段放热,吸收的热量等于放出的热量;(D)有的阶段吸热,有的阶段放热,吸收的热量大于放出的热量;(E)有的阶段吸热,有的阶段放热,吸收的热量小于放出的热量。7、4mol的刚性多原子分子理想气体,当温度为T时,其内能为(D)6(A)12kT;(B)10kT;(C)10RT;(D)12RT8、在

4、点电荷q的电场中,若取图4中P点处为电势零点,则M点电势为(D)(A);(B);(C);(D)9、一均匀带电球面,若球内电场强度处处为零,则球面上的带电量的面元在球面内产生的电场强度为(C)(A)处处为零;(B)不一定为零;(C)一定不为零;(D)是常数。10、在一点电荷产生的静电场中,一块电介质如图5放置,以点电荷所在处为球心作一球形闭合面,则对此球形闭合面(B)(A)高斯定理成立,且可用它求出闭合面上各点的场强;(B)高斯定理成立,但不能用它求出闭合面上各点的场强;(C)由于电介质不对称分布,高斯定理不成立;(

5、D)即使电介质对称分布,高斯定理也不成立。二、填空题(每空2分,共30分)1、一质点作半径为R的圆周运动,在t=0时经过P点,此后其速率按(A,B为常量)变化,则质点沿圆周运动一周再经过P点时的切向加速度大小(1);总加速度大小(2)。吴15(1);(2)解:;;2、有一人造地球卫星,质量为m,在地球表面上空2倍于地球半径R的高度沿圆轨道运行,用m、R引力常数G和地球的质量M表示,则:卫星的动能为(3);卫星的引力势能为(4)。(3);(4);图63、在光滑的水平桌面上开一小孔。今有质量m的小球以细轻绳系着,绳穿过

6、小孔下垂,如图6。小球原以速率沿半径在桌面回转。在回转过程中将绳缓缓下拖,当小球的回转半径缩短为时,此时小球的回转角速度=(5),在此过程中外力做的功为A=(6)。(5);(6);4、劲度系数为k的弹簧振子,其初动能为Ek0,初势能为Ep0,则其振幅为A=(7);当它的位移为x=(8)时动能与势能恰好相等。6解:(7),所以(8),即,所以5、三个容器A,B,C中装有同种理想气体,其分子数密度之比为,方均根速率之比为,则压强之比为 (9)。(9);6、由公式可知,摩尔气体定压过程温度升高1K时,气体对外做功为 (1

7、0),吸收的热量为 (11)。(10);(11);7、当正电荷逆着电场线方向运动时,电场力做(12)功(填正、负);电势将(13)(填变大、变小、不变)。(12)负;(13)变大;8、一个接地的导体球,半径为R,原来不带电。今将一点电荷q放在球外距球心为r的位置,如图7。则:球上的感生电荷总量为(14);球心处的电势(15)。(14);(15)计算题(50分)图8三、(10分)质量为m,半径为R匀质薄圆盘,水平放在水泥地面上。开始时以角速度绕中心竖直轴O转动,设盘面与地面的滑动摩擦系数为,求:(1)圆盘所受的摩擦力

8、矩;(2)圆盘的角加速度;(3)经过多长时间,圆盘转速减为零?解:(1)由圆盘上取一半径为,宽度为的圆环,圆环的质量,而,则圆环所受摩擦力矩为;(1)(2)由转动定律可得:(2)(3)由匀角加速度转动公式有:,(3)6由(1)、(2)和(3)得:四、(10分)一平面余弦波以速度u=10m/s向x负方向传播,t=0时刻的波形如图9所示。若在x=0处有一反射墙壁

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