大学物理2复习题库.doc

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1、1、已知一高斯面所包围的体积内电量代数和∑qi=0,则可肯定:()A、穿过整个高斯面的电通量为零.B、穿过高斯面上每一面元的电通量均为零.C、高斯面上各点场强均为零.D、以上说法都不对.2、电场中高斯面上各点的电场强度是由()A.分布在高斯面内的电荷决定的;B.分布在高斯面外的电荷决定的;C.空间所有电荷决定的;D.高斯面内电荷代数和决定的。3、均匀带电球壳内半径6cm,外半径10cm,电荷体密度为2×C·m-3求距球心5cm,8cm,12cm各点的场强.解:高斯定理,当时,,时,∴,方向沿半径向外.cm

2、时,∴沿半径向外.8-16如题8-16图所示,在,两点处放有电量分别为+,-的点电荷,间距离为2,现将另一正试验点电荷从点经过半圆弧移到点,求移动过程中电场力作的功.解:如题8-16图示∴8-17如题8-17图所示的绝缘细线上均匀分布着线密度为的正电荷,两直导线的长度和半圆环的半径都等于.试求环中心点处的场强和电势.解:(1)由于电荷均匀分布与对称性,和段电荷在点产生的场强互相抵消,取则产生点如图,由于对称性,点场强沿轴负方向题8-17图[](2)电荷在点产生电势,以同理产生半圆环产生∴小球带电q,半

3、径为R1球壳带电为Q,内半径R2外半径为R3求:小球的电势以及球壳内、外表面的电势。2.小球与球壳的电势差解:壳内感应-q,壳外感应+q,壳外总电量为Q+q小球电势内壳电势为外壳电势为小球与球壳电势差为1、如图所示,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的磁通量和面上各点的磁感应强度B将如何变化?[]ISA增大,B也增大;B不变,B也不变;C增大,B不变;D不变,B增大。如图所示实线为载有电流I的导线。导线由三部分组成。中间部分为半圆周,圆心为O,半径为R,导线其余

4、部分为无限远的直线。求O点的磁感应强度B。如图所示,两根无限长载流直导线相互平行,通过的电流分别为I1和I2。则____________,__________。9-10在一半径=1.0cm的无限长半圆柱形金属薄片中,自上而下地有电流=5.0A通过,电流分布均匀.如题9-10图所示.试求圆柱轴线任一点处的磁感应强度.题9-10图解:因为金属片无限长,所以圆柱轴线上任一点的磁感应强度方向都在圆柱截面上,取坐标如题9-10图所示,取宽为的一无限长直电流,在轴上点产生与垂直,大小为 9-16一根很长的同轴电缆,

5、由一导体圆柱(半径为)和一同轴的导体圆管(内、外半径分别为,)构成,如题9-16图所示.使用时,电流从一导体流去,从另一导体流回.设电流都是均匀地分布在导体的横截面上,求:(1)导体圆柱内(<),(2)两导体之间(<<),(3)导体圆筒内(<<)以及(4)电缆外(>)各点处磁感应强度的大小解:(1)(2)(3)(4)9-18如题9-18图所示,长直电流附近有一等腰直角三角形线框,通以电流,二者共面.求△的各边所受的磁力.解:方向垂直向左方向垂直向下,大小为同理方向垂直向上,大小∴9-19在磁感应强度为的均

6、匀磁场中,垂直于磁场方向的平面内有一段载流弯曲导线,电流为,如题9-19图所示.求其所受的安培力.解:在曲线上取则∵与夹角不变,是均匀的.I也不变∴方向⊥向上,大小闭合线圈受力矩1.关于温度的意义下列几种说法,其中正确的是[](1)气体的温度是分子平均平动动能的量度(2)气体的温度是大量分子热运动的集中表现,具有统计意义(3)温度高低,反映物质内部分子运动剧烈程度不同(1)从微观上看气体温度表示每个分子的冷热程度A.(1)(2)(4)B.(1)(2)(3)C.(2)(3)(4)D.(1)(2)(3)(4

7、)2.一瓶氦气和一瓶氮气密度相同,分子平均平动动能相同,而且它们都处于平衡状态,则它们(A)温度相同、压强相同.(B)温度、压强都不相同.(C)温度相同,但氦气的压强大于氮气的压强.(D)温度相同,但氦气的压强小于氮气的压强.答案[C]3.热力学第二定律表明:(A)不可能从单一热源吸收热量使之全部变为有用的功.(B)摩擦生热的过程是不可逆的.(C)在一个可逆过程中,工作物质净吸热等于对外作的功.(D)热量不可能从温度低的物体传到温度高的物体.答案[B]1、下列说法那一个是正确的( D)  (A)热量不能从

8、低温物体传到高温物体(B)热量不能全部转变为功  (C)功不能全部转化为热量  (D)气体在真空中的自由膨胀过程是不可逆过程一理想气体的压强为p,质量密度为ρ,则其平均速率为。1、1mol的单原子理想气体从A状态变为B状态,如果不知道是什么气体,变化过程也不清楚,但是可以确定A、B两态的宏观参量,则可以求出(B )(A)体所作的功          (B) 气体内能的变化  (C)气体传给外界的热量         (D)气体

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