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文档简介
1.掌握静电场的库仑定律、掌握电场强度和1.下列哪一说法正确?()A电荷在电场中某点受到的电场力很大,该点的电场强度一定很大;B在某一点电荷附近的任一点,如果没有把试验电荷放进去,则这点的电C如果把质量为m的点电荷q放在一电场中,由静止释放,电荷一定沿D电场线上任一点的切线方向,代表正电荷q在该点处获得的加速度的方动到B点,其运动轨迹如图所示。已知质点运动的速率是递减的,下面A从至电场力作功最大D从到各点电场力作功相等。12 则电场力作功(以正、负作答它的电势能P ),cm。若选B点的电势为零,则A点 三、计算题P1.如图所示,四个电量均为q的点电荷,固定于水平aEl学习目标ABD1.会用叠加法计算连续分布带2.掌握电场线和电通量的概念,掌握用高斯定理计算电场强度的条1.在静电场中,电场线为均匀分布的平行直线的区域内,在电场线方向上任意两点的电场强度E和电势V相比较。A相同,V不同;B不同,V相同;C不同,V不同;D相同,V相同2.指出下列说法哪一个是正确的。A如果高斯面上E处处不为高斯面的E通量不为零,则高斯面内必有净电荷。BA到的过程中距球为的一点的场强将由变为电势由变为通过以为半径的球面的电通量由变为。2.两块无限大带电平行平板,其电荷面密度分别为 ;(3)Ⅲ区的大小,方向_________3.一半径为R的“无限长”均匀带电圆柱面,其电三、计算题圆环半径为R,另有一个点电荷+Q置于A点,如图ARRORO匀带电球面的球心在O点,带电量为QO磁学练习题(一)2.理解毕-萨定理,能计算一些简单问题中的磁感应强度。。在图中正方形中心点O的磁感强度的大小为IIA0IB0IC0DB=0I的电流强度相同,则、处的磁感强 B1=B2BD1.请写出“无限长”载流直导线周围的磁感应强度B 0三、计算题PABA.OII磁学练习题(二)1.理解安培环路定理的意义。理解用安培环路定理计算磁感应强度3.理解安培定律,会计算载流导线在均匀磁场和长直电流磁场中所1.如图所示,在一圆形电流I所在的平面内,选取一个同心圆形闭合回路L,则由安培环路定理可知。AL2.如图所示,有一个带负电量的粒子,以各种运动方式射入匀强磁场中,那么下列正确表述磁感应强度、粒子运动速度、洛仑兹力三者关系图的是()3.如图所示,流出纸面的电流强度为2I,流进纸面的电流强度为I,二电0A0LB0LII⊙AI2AI2BC0LDL01.请写出真空静电场中电场强度的环路定理,真空静 ,这两个重要定律分_______场。I4圆弧形导线,其中同以电流I,导线置于均R并在图中标明该力的方向。3.下列各表示一根放在匀强磁场中的载流导线,图中已经标出电流强度I,磁感应强度和安培力这三个物理量中的两个量的方向,请在图上画出第三个物理量的方向。若第三个物理量为零,也请写明。II××·I·A1.有一长直载流导体圆管,其内、外半径分别为和,其中通有电流I,且均匀分布在横截面上,试计算下列各区域I2I2.如图所示,在通有电流I1的长直导线旁有一载有电流I2的直导线AB。求导线AB上受到的安培力。1.掌握法拉第电磁感应定律。会用法拉第电磁感应定律计算感应电动势。会用楞次定律判断感应电动势方向。2.理解动生电动势的产生原因,会用积分法计算动生电动势。3.理解感生电动势的产生原因,理解感生电场的概念。如图所示,环中的感应电动势。BABABABABvlBBvlsinθ3.下列各图中哪一个将会产生感应电流?(c1.当穿过一个闭合导体回路所围面积的发生变化时,不管这种变化是什么原因引起的,回路中就有电流,这种现象叫做 ,回路中所出现的电流叫做,这表明回路中有电动势存在,这种电动势叫做。2.产生动生电动势的非静电力是。感生电场是由产生的,它的电场线是否闭3.有一圆型线圈半径为a,放在变化的磁场中磁感强度2(T),则第二秒末线圈中的感生电动势的大处为轴心,在水平面内以的角速度旋转。金属棒1.长直导线与直角三角形线圈ABC共面放置,几何位形如图所示,若长直导线中通有电流I=sint,求三角形中产生的感应电动DIΩΩ1.真空中两根很长的相距为2a的平行直导线与电源组成闭合回路如图。已知导线中的电流强度为I,则在两导线正中间某点P处的磁能密度为()I)2(D)002.两个长螺线管A、B,其长度与直径都相同,都有一层绕组,相邻各匝紧密相靠,绝缘层厚度可忽略。螺线管A由细导线绕成,螺线管B则由粗导线绕成。比较螺线管A和螺线管B的自感系数()(A)螺线管A的自感系数大;(B)螺线管B的自感系数大;(C)一样大;(D)不能确定。1.在一个自感系数为L的线圈中通有电流I,线圈中所储存的能量是______________________3.利用高磁导率的铁磁体,在实验室产生0.5T的磁场并不困难,这磁场由两个“无限长”的同轴圆筒状导体所组成的电缆,电缆中沿内圆筒和外圆筒流过的电流大小相等而方向相反。设内外圆筒的半径分别为假定从地面到海拔×的范围内,地磁场为×,试粗略波动光学练习题(一)3.掌握杨氏双缝光程差公式,干涉加强和干涉减弱条件;掌握干涉条纹形状及条纹随实验条件变化时的变化规律。t2,折射率为n2的另一介质板,其余部分可看作真空,这两条路径的光程差等于()11(D)ntnt2.将杨氏双缝干涉实验装置放入水中,则干涉条纹间距:((A)变小;(B)变大;(C)不变;(D)不能确定。干涉实验装置,若将一折射率为n、劈角为2干涉条纹()(A)间隔变大,向下移动(B)间隔变小,向上移动4.在真空中波长为λ的单色光,在折射率为n的透明介质中从A沿某一1.在双缝干涉实验中,若使两缝之间的距离增大,则屏幕上干涉条纹间______________________为π,则光程改变了;光从a到b的几何路程是___________1.掌握薄膜干涉光程差公式,干涉加强和干涉减弱条件;掌握等厚干涉(劈尖和牛顿环)条纹形状及条纹随实验条件变化时的变化规律。2.了解半波损失,掌握半波损失对薄膜干涉极大值和极小值条件的影响。两束光发生干涉,若薄膜厚度为e,而且n>n>n,则两束反射光在相遇点的相位差为(B)远离劈棱,且变疏;(C)向劈棱方向移动,且变密;(D)向劈棱方向移动,且变疏。(B)等间距条纹;(C)等厚条纹;(D)等光程条纹。环(中央除外)对应的空气膜厚度为μm。用两块平板玻璃构成的劈尖观察等厚干涉条纹。如图()所示,若把劈尖上表面向上缓慢地平移,则条纹间距条纹向劈尖角逐渐增大,则条纹间距,条纹向方向移动。1.用波长λ=590nm的单色光观察牛顿环,测得某一级亮环直径为球面曲率半径。一油轮漏出的油(折射率n1=1.20)污染了某海域,在海水(n2=1.30)表面形成一层薄薄的油污.(1)如果太阳正位于海域上空,一直升飞机的驾驶员从机上向下观察,他所正对的油层厚度为460nm,则他将观察到油层呈什么颜色?(2)如果一潜水员潜入该区域水下,又将看到油层呈什么颜色?1.理解惠更斯-菲涅尔原理的物理意义;了解菲涅尔衍射与夫琅和费3.掌握光栅方程,并根据方程确定光栅衍射的明纹位置;掌握光栅常数的概念极其对光栅谱线分布的影响;能够分析并理解光栅光1.在夫琅和费单衍射实验中,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)光强也不变带数目为()。观察到的级数是()1.如图所示在单缝的夫琅和费衍射中波长的单色光垂直入点的衍射光线在缝宽a处的波在p点的相位差为。2.在某个单缝衍射实验中,光源发出的光含有两种波长和,并垂重合,试问条刻线的光栅上,屏幕放在透镜的焦面处,屏上第二级光谱各色光在屏1.一束光强为Io的自然光垂直穿过两个偏振片,且此两偏振片的偏振化方向成450角,则穿过两个偏振片后的光强I为。AI00BI 4CI 2D2I02射光束为轴旋转偏振片,测得透射光强度最大值是最小值的5倍,那么入射光束中自然光与线偏振光的光强比值为。A是自然光B是完全偏振光且光矢量的振动方向垂直于入射面C是完全偏振光且光矢量的振动方向平行于入射面D是部分偏振光的光强的变化过程.若入射光是光.则将看到光强不变:若入射光是,则将看到明暗交替变化,有时出现全暗;若入射光是,则将看到明暗交替变化,但不出现全暗。2.一束自然光以布儒斯特角入射到平板玻璃片上,就偏振状态来说则反透射光为。3.一束自然光通过两个偏振片,若两偏振片的偏振化方向间夹角由1转到,且不考虑吸收,则转动前后透射光强度之比为21.将两个偏振片叠放在一起,此两偏振片的偏振化方向之间的夹角为600束光强为I的线偏振光垂直入射到偏振片上,该光束的光矢量0振动方向与二偏振片的偏振化方向皆成300角.(1)求透过每个偏振每个偏振片后的光束强度。2.如图安排的三种透光媒质I、11、III,其折射3.光由空气射入折射率为的玻璃.在下图所示射光的振动方向表示出来,并标明是线偏振光还是部分偏振光.图中近代物理练习题(一)3.了解相对论的时空观,运用长度收缩式和时间延缓式计算一些简4.理解相对论的质速关系和质能关系并能分析一些简单问题。1.(1)对某观察者来说,发生在某惯性系中同一地点、同一时刻的两个事件,对于相对该惯性系作匀速直线运动的其他惯性系中的观察者来说,它们是否同时发生?(2)在某惯性系中发生于同一时刻、不同地点的两个事件,它们在其他惯性系中是否同时发生?A飞船上的人看到自己的钟比地面上的钟慢;B地面上的人看到自己的钟比飞船上的钟慢;D地面上的人看到自己的钟比飞船上的钟快。3.把一个静止质量为的粒子,由静止加速到0.6c需作的功是().020C20D20 棒,该棒安放在运动方向上,则甲测得棒的线密度为。62.一艘宇宙飞船的船身固有长度为90相对于地面以v=0.8c为中光速的匀速度在地面观测站的上空飞过。3.介子是一不稳定粒子,其静止时平均寿命为2.6108s,当介子以?(近代物理练习题(二)1.要使金属产生光电效应,则应()钠的红限波长是5400Å,那么入射光的波长是3.电子显微镜中的电子从静止开始通过电势差为U的静电场加速后,其德布罗意波长是0.04nm,则U约为()射时,从表面逸出的电子的最大动能为eV.)3.从某一金属表面逸出的光电子完全被2V反向电压遏止。若这一金属光入射光的频率为。求反冲电子的能量。2.从铝中移出一个电子需要逸出功4.2eV(电子伏特)的能量,今用波(1)由放射出来的光电子的初动能为多少?(用表示)(2)遏止电压是多少伏?VabμI2μIabμI2μI2μIKNS3.光子与电子的波长都是0.2nm,它们的动量和总能量各为多少?(A)球面上各点的电势不变(B)球面上各点的电场方向不变(C)球面上各点的电场强度大小不变(D)球面的电通量不变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和决定的(A)0(B)─0(C)0(D)04.洛仑兹力可以()(A)改变带电粒子的速率(B)改变带电粒子的动量(C)对带电粒子做功(D)增加带电粒子的动能又从磁场中出来,到无场空间中。不地表示了线圈中的感应电流对时间的函数关系?(从线圈刚进入磁场时刻A合时,小磁针的N极的指向()(C)保持图示位置不动(D)旋转180。II’7.把轻的正方形线圈用细线挂在截流直导线AB的附近,两者在同一平面内,直导线AB固定,线圈可以活动。当正方形线圈通以如图所示的电流时线圈将()(B)发生转动,同时靠近导线AB(C)发生转动,同时离开导线AB(D)靠近导线AB||处电势为零,则电场力作功()MONNM两端的电势差为()(A)0.90V;(B)-0.90V;MON(C)0.54V;(D)-0.50V。已知两平面间的电场强度大小为,两平面外侧的电场强度都是0,则A、B两平面上的电荷面密度分别为和。2.边长为a的正方形的四个顶角上放有如图所示的四个点电3.在电场强度为的均匀电场中有一半径为的半球面,场强方ABE0—→EoRa向与半球面的对称轴平行,则通过这个半球面的电通量为。4.均匀带电球面,半径为,带电量为Q,则在球面内离球心为处一点的场强为,电势为;在球面外离球心为处一点的场强为,电势为。5.长直导线通以电流,弯折成图示形状,则O点磁感强度的大小为,方1有电流I2,已知线圈与导线在同一平面内,线圈的R长为L、宽分别为b,距离长直导线为a,则该线圈I1I2L磁感应强度B=kt。如图,线圈一边ab长l并以速θθ大小为,方向为,动生电动Ωaa度重力加速度;当开关K闭合时,磁铁在通过螺线管的整个过程中,下落的平均加速度重力L O点的球面相交,在得到的两个圆形交线上分别流向成右手螺旋关系。则由此形成的磁场在O点方向12.在竖直放置的一根无限长载流直导线右侧有一与其共面的任意形状的平面线圈。直导线中的电流由下向上,当线圈平行导线向下运动时,线圈中的感应电动势 ;当线圈以垂直于导线的速度靠近线的速度远离导线时,线圈中的感应电动势。)(向一致的匀强电场和匀强磁场刻其速度的方向如图(1)和图(2)所示,则该时刻运动电子的法向和切向加速度的大小分1.一均匀带电球体,半径为,带有电荷+Q,另一与其同心的球壳,半径为(R>R均匀分布电荷Q,求空间电场强度和电势的分布。下列情况下将点电荷+q和-q从无穷远处移到该电场先将+q移到电场中距球心r处,然后将-q移到r+l处,且l<<r。3.将通有电流I的导线在同一平面内弯成如图所示的形状,求D点的磁感应强度的大小和方向。4.长直导线竖直放置,其上载有电流I,其旁另有长直导线处在一个平面中,其位置与尺寸如图所端电势高?(2)BC间的感应电动势的大小,哪一5.一无限长直导线紧靠着一矩形导线线框,线框与直导线势为多大?IITbllll1.一点电荷位于一立方体中心,通过立方体每个表面的电通量是()2.电荷分布在有限空间内则任意两点、之间的电势差取决于()A从移到的试验电荷电量的大小B和处电场强度的大小3.图中有两根“无限长”载流均为I的直导线,有一回路L,则下述正确的是()ALLLL>,A向A移动B向B移动C仍保持静止D无法确定5.在双缝干涉实验中,入射光的波长为,用玻璃纸遮住双缝中的一个缝,若玻璃纸中光程比相同厚度的空气的光程大2.5,则屏上原来的明纹处A仍为明条纹B变为暗条纹C既非明纹也非暗纹D无法确定6.如图所示,波长为的平行单色光垂直入射在折射n1射光在相遇点的光程差为。14λ2C2D27.一束光强为的自然光垂直穿过两个偏振片,且此两偏振片的偏振化方向成60°角,则穿过两个偏振片后的光强为。A3─IB03-IC01-ID01-I08.边长为的正方形薄板静止于惯性系的oxy平面内且两边分别与轴平行。今有惯性系以0.8为真空中光速的速度相对于系沿轴作匀速直线运动则从系测得薄板的面积为。9.关于光电效应有下列说法:(1)任何波长的可见光照射到任何金属表面都能产生光电效应(2)对同一金属如有光电子产生,则入射光的频率不同,光电子的最大初动能也不同;(3)对同一金属由于入射光的波长不同,单位时间内产生的光电子的数(4)对同一金属,若入射光频率不变而强度增加一倍,则饱和
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