23-24-2-大学物理E(上)-期末

一、单项选择题(每题 3 分,共 30 分)

  1. 对于沿曲线运动的物体,以下几种说法中哪一种是正确的是 ( )
  1. 如图所示,一个小物体,位于光滑的水平桌面上,与一绳的一端相连接,绳的另一端穿过桌面中心的小孔 OO。该物体原以角速度 ω\omega 在半径为 RR 的圆周上绕 OO 旋转,今将绳从小孔缓慢往下拉。则物体 ( )

题图1.2

题图1.2

  1. 下列几个说法中哪一个是正确的是 ( )
  1. 一空心导体球壳,其内、外半径分别为 R1R_1R2R_2,带电荷 qq,如图所示。当球壳中心处再放一电荷为 qq 的点电荷时,则导体球壳的电势(设无穷远处为电势零点)为 ( )

题图1.4

题图1.4

  1. 球形电容器,内外半径分别为 R1=1 mR_1=1\ \mathrm{m}R2=1.5 mR_2=1.5\ \mathrm{m}。两极板间电势差为 U=5 VU=5\ \mathrm{V},则电容器中存储的能量为 ( )
  1. 如图所示,两个大小不同的电流元 I1dl1I_1d\vec l_1I2dl2I_2d\vec l_2 的方向相互垂直,则两个电流元的相互作用力 ( )

题图1.6

题图1.6

  1. 一平面简谐波在弹性媒质中传播,在媒质质元从最大位移处回到平衡位置的过程中,正确的是 ( )
  1. 一质量为 mm 的物体挂在劲度系数为 kk 的轻弹簧下面,振动角频率为 ω\omega。若把此弹簧分割成二等份,将物体 mm 挂在分割后的一根弹簧上,则振动角频率是 ( )
  1. 一质点在 xx 轴上作简谐振动,振幅 A=4 cmA=4\ \mathrm{cm},周期 T=2 sT=2\ \mathrm{s},其平衡位置取作坐标原点。若 t=0t=0 时刻质点第一次通过 x=2 cmx=-2\ \mathrm{cm} 处,且向 xx 轴负方向运动,则质点第二次通过 x=2 cmx=-2\ \mathrm{cm} 处的时刻为 ( )
  1. 已知 f(v)f(v) 为麦克斯韦速率分布函数,NN 为总分子数,则速率 v>100 m/sv>100\ \mathrm{m/s} 的分子数的表达式为 ( )

二、填空题(每空 3 分,共 30 分)

  1. 竖立的圆筒形转笼,半径为 RR,绕中心轴 OOOO' 转动,物块 AA 紧靠在圆筒的内壁上,物块与圆筒间的摩擦系数为 μ\mu,要使物块 AA 不下落,圆筒转动的角速度 ω\omega 至少应为

题图2.1

题图2.1

  1. 质量为 mm 的雨滴下降时,因受空气阻力,在落地前已是匀速运动,其速率为 v=5.0 m/sv=5.0\ \mathrm{m/s}。设空气阻力大小与雨滴速率的平方成正比,当雨滴下降速率为 v=4.0 m/sv=4.0\ \mathrm{m/s} 时,其加速度 aa。(取 g=10 m/s2g=10\ \mathrm{m/s^2}

  2. 质量为 mm 的一艘宇宙飞船关闭发动机返回地球时,可以认为该飞船只在地球的引力场中运动。已知地球质量为 MM,万有引力恒量为 GG,则当它从距地球中心 R1R_1 处下降到 R2R_2 处时,飞船增加的动能应等于

  3. 如图所示,在电荷为 qq 的点电荷的静电场中,将一电荷为 q0q_0 的试验电荷从 aa 点经任意路径移动到 bb 点,电场力所作的功 A=A= 。(ra,rbr_a,r_b 已知)

题图2.4

题图2.4

  1. 一长直密绕螺线管的自感系数为 LL,在保持匝数和截面积不变的情况下,将螺线管均匀拉长为原来的 2 倍,则拉长后的螺线管的自感系数为

  2. 半径为 aa 的无限长密绕螺线管,单位长度上的匝数为 nn,通以交变电流 i=Imsinωti=I_m\sin\omega t,则围在管外的同轴圆形回路(半径为 rr)上的感生电动势为

  3. 两相干波源 S1S_1S2S_2 的振动方程分别是 y1=Acos(ωt+φ)y_1=A\cos(\omega t+\varphi)y2=Acos(ωt+φ)y_2=A\cos(\omega t+\varphi)S1S_1PP 点 3 个波长,S2S_2PP 点 4.5 个波长。设波传播过程中振幅不变,则两波同时传到 PP 点时的合振幅是

  4. 一列平面简谐波沿 xx 轴正向无衰减地传播,波的振幅为 2×103 m2\times10^{-3}\ \mathrm{m},周期为 0.01 s0.01\ \mathrm{s},波速为 400 m/s400\ \mathrm{m/s}。当 t=0t=0xx 轴原点处的质元正通过平衡位置向 yy 轴正方向运动,则该简谐波的表达式为

  5. 在弦线上有一驻波,其表达式为 y=2Acos(2πx/λ)cos(2πνt)y=2A\cos(2\pi x/\lambda)\cos(2\pi\nu t),两个相邻波节之间的距离是

  6. 一定量的理想气体贮于某一容器中,温度为 TT,气体分子的质量为 mm。根据理想气体的分子模型和统计假设,分子速率平方的平均值 v2=\overline{v^2}=

三、计算题(每题 10 分,共 40 分)

1.

如图所示,一厚为 bb 的“无限大”带电平板,其电荷体密度分布为 ρ=kx\rho=kx0xb0\le x\le b),式中 kk 为一正的常量。求:

  1. 平板外两侧任一点 P1P_1P2P_2 处的电场强度大小;
  2. 平板内任一点 PP 处的电场强度;
  3. 场强为零的点在何处?

题图3.1

题图3.1

答案 / 解析

把带电平板看成许多无限大带电薄层叠加。取 xx 轴向右,原点 OO 在平板左表面,平板范围为 0xb0\le x\le b

平板总面电荷密度为

σ=0bkxdx=kb22.\sigma=\int_0^b kx\,dx=\frac{kb^2}{2}.

所以平板外两侧电场强度大小均为

E1=E2=σ2ε0=kb24ε0.E_1=E_2=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}=\frac{kb^2}{4\varepsilon_0}.

方向:左侧向左,右侧向右。

平板内 0xb0\le x\le b 处,

E(x)=12ε0(0xkxdxxbkxdx)=k4ε0(2x2b2),E(x)=\frac{1}{2\varepsilon_0}\left(\int_0^x kx'\,dx'-\int_x^b kx'\,dx'\right) =\frac{k}{4\varepsilon_0}\left(2x^2-b^2\right),

正号表示沿 xx 轴正方向。

E(x)=0E(x)=0,得

x=b2.x=\frac{b}{\sqrt2}.

即场强为零的点在平板内距左表面 b/2b/\sqrt2 处。

2.

两个形状完全相同、质量都为 MM 的弧形导轨 AABB,相向地放在地板上,今有一质量为 mm 的小物体,从静止状态由 AA 的顶端下滑,到达底部后冲到 BB 导轨上。已知 AA 顶端的高度为 h0h_0,所有接触面均光滑。试求小物体在 BB 轨上上升的最大高度(设 AABB 导轨与地面相切)。

题图3.2

题图3.2

答案 / 解析

小物体从 AA 轨下滑到底部时,对“小物体 + A 轨”系统,水平方向动量守恒、机械能守恒。设小物体到底部时速度为 vvAA 轨速度为 VAV_A,则

mv+MVA=0,mv+MV_A=0,mgh0=12mv2+12MVA2.mgh_0=\frac12mv^2+\frac12MV_A^2.

由此得

v2=2Mgh0M+m.v^2=\frac{2Mgh_0}{M+m}.

小物体冲上 BB 轨时,对“小物体 + B 轨”系统仍有水平方向动量守恒。到最高点时,小物体相对 BB 轨瞬时静止,二者具有共同速度

V=mvM+m.V=\frac{mv}{M+m}.

设上升最大高度为 hh,由机械能守恒:

12mv2=mgh+12(M+m)V2.\frac12mv^2=mgh+\frac12(M+m)V^2.

代入 VVv2v^2,得

h=M2(M+m)2h0.h=\frac{M^2}{(M+m)^2}h_0.

3.

如图所示,一根长为 LL 的金属细杆 abab 绕竖直轴 O1O2O_1O_2 以角速度 ω\omega 在水平面内旋转。O1O2O_1O_2 在离细杆 aaL/5L/5 处。若已知地磁场在竖直方向的分量为 B\vec B。求 abab 两端间的电势差 UaUbU_a-U_b

题图3.3

题图3.3

答案 / 解析

以转轴与杆交点 OO 为坐标原点,沿杆由 OO 指向 bb 为正方向。则 aa 点坐标为 L/5-L/5bb 点坐标为 4L/54L/5

ω\vec\omega 与竖直磁场分量 B\vec B 同向,杆上距转轴 xx 处有

(v×B)dl=ωBxdx.(\vec v\times\vec B)\cdot d\vec l=\omega Bx\,dx.

稳定时导体内静电场满足 E=v×B\vec E=-\vec v\times\vec B,所以

UaUb=abEdl=L/54L/5ωBxdx=310BωL2.U_a-U_b=\int_a^b \vec E\cdot d\vec l =-\int_{-L/5}^{4L/5}\omega Bx\,dx =-\frac{3}{10}B\omega L^2.

ω\vec\omegaB\vec B 反向,结果符号相反。

4.

一定量的某种理想气体进行如图所示的循环过程。已知气体在状态 AA 的温度为 TA=300 KT_A=300\ \mathrm{K},求:

  1. 气体在状态 BBCC 的温度;
  2. 各过程中气体对外所作的功;
  3. 经过整个循环过程,气体从外界吸收的总热量(各过程吸热的代数和)。

题图3.4

题图3.4

答案 / 解析

由图可读出

A(1,300),B(3,100),C(1,100),A(1,300),\quad B(3,100),\quad C(1,100),

其中 pp 的单位为 Pa\mathrm{Pa}VV 的单位为 m3\mathrm{m^3}。理想气体满足 pV=nRTpV=nRT。由 TA=300 KT_A=300\ \mathrm K

nR=pAVATA=300×1300=1.nR=\frac{p_AV_A}{T_A}=\frac{300\times1}{300}=1.

因此

TB=pBVBnR=100×3=300 K,T_B=\frac{p_BV_B}{nR}=100\times3=300\ \mathrm K,TC=pCVCnR=100×1=100 K.T_C=\frac{p_CV_C}{nR}=100\times1=100\ \mathrm K.

各过程气体对外作功为 W=pdVW=\int p\,dV

WAB=300+1002(31)=400 J,W_{AB}=\frac{300+100}{2}(3-1)=400\ \mathrm J,WBC=100(13)=200 J,W_{BC}=100(1-3)=-200\ \mathrm J,WCA=0.W_{CA}=0.

整个循环中内能变化为零,所以吸热的代数和等于循环净功:

Q=W=400200+0=200 J.Q_{\text{总}}=W_{\text{总}}=400-200+0=200\ \mathrm J.