力学电磁学检测题参考答案市公开课金奖市赛课一等奖课件.pptx
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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,检测题参考答案,第1页,第1页,P157:力学检测题,一、选择题,1.质量分别为,m,和,M,滑块,A,和,B,,叠放在光滑水平桌面上,如图。,A、B,间静摩擦系数为,s,,滑动摩擦系数为,k,,系统原处于静止,今有一水平力作用于,A,上,要使,A,、,B,不发生相对滑动,则应有(),第2页,第2页,2.一光滑内表面半径为,10cm,半球形碗,以匀角速度,绕其对称轴,OC,旋转,如右图所表示,已知放在碗内表面上一个小球,P,相对于碗静止,其位置高于碗底,4cm,,则由此可推知碗旋转角速度约为(),第3页,第3页,3.有一劲度系数为,k,轻弹簧,原长为,l,0,,将它吊在天花板上,当它下端挂一托盘平衡时,其长度变为,l,1,然后在托盘中放一重物,弹簧长度变为,l,2,,则由,l,1,伸长至,l,2,过程中,弹性力所做功为(),第4页,第4页,A.物体动量不变,动能也不变。,4.下列叙述中正确是(),B.物体动能不变,动量也不变。,D.物体动能改变,动量却不一定改变。,C.物体动量改变,动能也一定改变。,5.如图所表示,子弹射入放在水平光滑地面上静止木块,而不穿出,以地面为参考系,下列说法正确是(),A.子弹动能转变为木块动能,B.子弹木块系统机械能守恒,C.子弹动能减少等于子弹克服木块阻力所做功,D.子弹克服木块阻力所做功等于这一过程中产生热,第5页,第5页,6.设物体沿固定圆弧形光滑轨道由静止下滑,在下滑过程中(),A.它加速度方向永远指向圆心,B.它受到轨道作用力大小不断增长,C.它受到合外力大小改变,方向永远指向圆心,D.它受到合外力大小不变,第6页,第6页,7.一质量为m质点,在半径为R半球形容器中,由静止开始自边沿上A点滑下,到达最低点B时,它对容器正压力为N,如图所表示,则质点自A滑到B过程中,摩擦力对其做功为(),第7页,第7页,8.如图所表示,,A、B,为两个相同绕着轻绳定滑轮,,A,滑轮挂一质量为,M,物体,,B,滑轮受拉力F,且,F=Mg,,设,A、B,两滑轮角加速度分别为,A,和,B,,不计滑轮轴摩擦,则有(),对A,对B,第8页,第8页,9.一轻绳绕在有水平轴定滑轮上,滑轮转动贯量为,J,,绳下端挂一物体,物体所受重力为,P,,滑轮角加速度为,,若将物体去掉而以与P相等力直接向下拉绳子,滑轮角加速度,将(),A.不变,C.变大,D.如何改变无法判断,B.变小,(C),第9页,第9页,10.光滑水平桌面上有长度为2,l,、质量为m匀质细杆,可绕通过其中点O且垂直于桌面竖直固定轴自由转动,转动惯量为,ml,2,/3,起初杆静止,有一质量为m小球在桌面上正对着杆一端,在垂直于杆长方向上,以速率,v,运动,如图所表示,当小球与杆端发生碰撞后,就与杆粘在一起随杆转动,则这一系统碰撞后转动角速度是(),第10页,第10页,二、填空题,11.一质点沿直线运动,其运动学方程为,x=6t-t,2,(,SI,),则在,t,由,0,至,4s,时间间隔内,质点位移大小为,,在,t,由,0,到,4s,时间间隔内质点走过路程为.,第11页,第11页,12.设质点运动学方程为,(式中,R、,皆为常量),则质点,=,,,d,v/dt=.,第12页,第12页,1,.两条直路交叉成,角,两辆汽车分别以速率,v,1,和,v,2,沿两条路行驶,一车相对另一车速度大小为.,第13页,第13页,14.轮船在水上以相对于水速度 航行,水流速度为 ,一人相对于甲板以速度 行走,如人相对于岸静止,则 关系是.,第14页,第14页,15.质量为,1500kg,一辆吉普车静止在一艘驳船上,驳船在缆绳拉力(方向不变)作用下沿缆绳方向起动,在5s内速率增长至5,ms,-1,,则该吉普车作用于驳船水平方向平均力大小为.,第15页,第15页,16.一质量为,m,质点沿着一条曲线运动,其位置矢量在空间直角坐标系中表示式为,,其中,a、b,、,皆为常量,则此质点对原点角动量 =,此质点所受对原点力矩 =,.,第16页,第16页,17.质量为,m,质点以速度,v,沿始终线运动,则它对直线外垂直距离为,d,一点角动量大小是.,18.质量为,M,车沿光滑水平轨道以速度,v,0,迈进,车上人质量为,m,开始时人相对于车静止,以后,人以相对于车速度,v,向前走,此时车速变成,v,,则车与人系统沿轨道方向动量守恒方程应写为,第17页,第17页,19.一根长为,l,细绳一端固定于光滑水平面上O点,另一端系一质量为,m,小球,开始时绳子是松弛,小球与O点距离为,h,,使小球以某个初速率沿该光滑水平面上始终线运动,该直线垂直于小球初始位置与O点连线当小球与,O点,距离达到,l,时,绳子绷紧从而使小球沿一个以O点为圆心圆形轨迹运动,则小球做圆周运动时动能,E,k,与初动能,E,k0,比值,E,k,/E,k0,=_,第18页,第18页,20,江水流速,v,x,0,u,0,v,水,当,X,=0,时,V,=0,代入(1)式,(1),船对岸y方向分速度,水流方向,船行方向,y,v,水,第19页,第19页,由,(1),(2),第20页,第20页,A,B,x,21,L,F,系统应用牛顿定律,A,x,联立求解,:,代入上式,局部应用牛顿定律,第21页,第21页,22,Q,V,子弹射入木桩后一起沿斜面上升,L,A,B,Q,m,第22页,第22页,23,m,1,m,2,T,K,A,B,A,B,系统为对象,(合外力为零),(1),(2),(3),第23页,第23页,24.,系统动量守恒、机械能守恒,第24页,第24页,25,第25页,第25页,P410:静电场检测题,一、选择题,1.如图所表示为一含有球对性分布静电场,E-r,关系曲线,请指出该静电场是由下列哪种带电体产生,(),第26页,第26页,第27页,第27页,2.半径为R均匀带电球体静电场各点电场强度大小,E,与距球心距离,r,关系曲线为(),第28页,第28页,3.如图所表示,,CDEF,为一矩形,边长分别为,l,和,2l,.在,DC,延长线上,CA=l,处,A,点有点电荷,+q,,在,CF,中点,B,处有点电荷,-q,,若使单位正电荷从,C,点沿,CDEF,路径运动到,F,点,则电场力所做功等于(),第29页,第29页,4.如图所表示,实线为电场线,虚线表示等势(位)面,由图可看出(),沿电场线方向电势减少,电场强度与电场线,密度与成正比答案(),第30页,第30页,.如图所表示,,AB,为两导体大平板,,A,板带电荷,+Q,1,,B板带电荷,+Q,2,,假如使,B,板接地,则,AB,间电场强度大小,E,为(),第31页,第31页,6.在带有电荷+Q金属球产生电场中,为测量某点场强E,在该点引入一电荷为+Q/3点电荷,测得其受力为F,则该点场强大小为(),第32页,第32页,7.如图所表示,C,1,和C,2,两空气电容器串联以后接电源充电在电源保持联接情况下,在C,2,中插入一电介质板,则(),第33页,第33页,8.一平行板电容器,充电后与电源断开,当用绝缘手柄将电容器两极板间距离拉大,则两极板间电势差U,12,、电场强度大小E、电场能量W将发生改变为(),第34页,第34页,9.真空中有“孤立”均匀带电球体和一均匀带电球面,假如它们半径和所带电荷都相等,则它们静电能之间关系是(),第35页,第35页,10.用力F把电容器电介质板拉出,在图(a)和图(b)两种情况下,电容器中储存静电能量将(),第36页,第36页,11.二分之一径为,R,,长为,L,均匀带电圆柱面,其单位长度带有电荷,。在带电圆柱中垂面上有一点,P,,它到轴线距离为,r(rR,),则P点电场强度大小:当,rL,时,,E,=,_.,12.以下图所表示,一等边三角形边长为a,三个顶点上分别放置着电荷为q、2q、3q三个正点电荷,设无穷远处为电势零点,则三角形中心O处电势U=_.,第37页,第37页,13.一平行板电容器,极板面积为,S,,相距为,d,,若,B,板接地,且保持,A,板电势,U,A,=U,0,不变,如图,把一块面积相同带有电荷为,Q,导体薄板,C,平行地插入两板中间,则导体薄板,C,电势,U,C,=,_,第38页,第38页,15.已知一平行板电容器,极板面积为,S,,两极间隔为,d,,其中充斥空气,当两极板上加电压,U,时,忽略边沿效应,两极板间互相作用力,F,=,_,14.如右图所表示,在半径为,R,球壳上均匀带有电荷,Q,,将一个点电荷,q(q0),垂直于导体表面向里(,0),17.一平行板电容器,充电后与电源保持联接,然后使两极板间充斥相对介电常量为,r,各向同性均匀介质,这时两极板上电荷是本来,_,r,_,倍,电场强度是本来,_1_,倍,电场能量是本来,_,r,_,倍。,第40页,第40页,19.半径为,R,1,和,R,2,两个同轴金属圆筒,其间充斥着相对介电常量为,r,均匀介质,设两筒上单位长度带有电荷分别为+,和,-,,则介质中,离,轴线距离为,r,处电位移矢量大小,D,=,_,电场强度大小,E,=,_,.,18.一平行板电容器,充电后切断电源,然后充斥着相对介电常量为,r,各向同性均匀介质,此时两极板间电场强度是本来,_,_,_ _,倍,电场能量是本来,_ _,_倍。,第41页,第41页,20.,地面,h,设地面1.5千米下列大气中电荷平均体密度为 ,作底面 平行于地面、高为,h,、轴线垂直于地面封闭柱面为高斯面,由高斯定理可知:,第42页,第42页,地面,设地球表面电荷面密度 作上底面 在地球表面附近且平行于地面,下底面 在地球内部,轴线垂直于地球表面高斯面。,第43页,第43页,21.,x,p,在圆盘上取二分之一径,r,,宽为,dr,圆环,它在,p,点产生电势,整个带电园面在,p,点产生电势,令,x=0,第44页,第44页,22,E,p,(1),E,p,(2),第45页,第45页,23.,设 粒子能够达到距离金原子核最近距离为,r,此处电势:,粒子含有电势能:,由能量守恒定律:,数椐代入,(1),(1),第46页,第46页,24,A,B,电势差相等,(1),(2),(1),=(2),A,B,两球电荷逐步增长过程中,A,B,球内空气最大场强处分别为:,(3),教材p391,第47页,第47页,利用(3)式整理,A,B,两球电荷逐步增长过程中,B球边沿处先击穿,其场强为,利用(3)式,第48页,第48页,25.,金属导体内部场强为零,且电量不变,在真空条件下,外部场强为 此时,电场能量,电场能量,在电介质 条件下外部场强为,第49页,第49页,1.如右图所表示,在磁感强度为,B,均匀磁场中作二分之一径为r半球面,S,,,S,边线所在平面法线方向单位矢量,n,与B夹角为,,,则通过半球面,S,磁通量(取弯面向外为正)为(),P556:静磁场和电磁场检测题,第50页,第50页,A,.,B,i,、,B,e,均与,r,成正比,2.无限长直圆柱体,半径为,R,,沿轴向均匀流有电流,设圆柱体内(,r,R,)磁感强度为,B,e,,则有(),B,.,B,i,、,B,e,均与,r,成反比,D,.,B,i,与,r,成正比,,B,e,与,r,成反比,C,.,B,i,与,r,成反比,,B,e,与,r,成正比,第51页,第51页,3.一均匀磁场,其磁感强度方向垂直于纸面(如图),两带电粒子在磁场中运动轨迹如图所表示,则(),A.两粒子电荷必定同号,C.两粒子动量大小必定不同,B.粒子电荷能够同号也能够异号,D.两粒子运动周期必定不同,第52页,第52页,4.在一个磁性很强条形磁铁附近放一条能够自由弯曲软导线,如右图所表示,当电流从上向下流经导线时,软导线将(),A.不动,B.被磁铁推至尽也许远,C.被磁铁吸引靠近它,但导线平行磁棒,D.缠绕在磁铁上,从上向下看,电流是顺时针方向流动,E.缠绕在磁铁上,从上向下看,电流是逆时针方向流动,第53页,第53页,5.有二分之一径为,R,单匝圆线圈,通以电流I,若将,该,导线弯成匝数,N,=2平行圆线圈,导线长度不变,并通以同样电流,则线圈中心磁感强度和线圈磁矩分别是本来(),A.4倍和1/8,B.,4,倍和1/2,C.2倍和1/4,D.2倍和1/2,第54页,第54页,6.在两个永久磁极中间放置一圆形线圈,线圈大小和磁极大小约相等,线圈平面和磁场方向垂直,今欲使线圈中产生逆时针方向(俯视)瞬时感应电流,i,(如右图),可选择下列哪一个办法?(),A.把线圈在本身平面内绕圆心旋转一个小角度,B.把线圈绕通过其直径,OO,轴转一个小角度,C.把线圈向上平移,D.把线圈向右平移,第55页,第55页,7.半径为,a,圆线圈置于磁感强度为,B,均匀磁场中,线圈平面与磁场方向垂直,线圈电阻为,R,;当把线圈转动使其法向与,B,夹角,=60,0,时,线圈中通过电荷与线圈面积及转动所用时间关系是(),A.与线圈面积成正比,与时间无关,C.与线圈面积成反比,与时间成正比,D.与线圈面积成反比,与时间无关,B.与线圈面积成正比,与时间成正比,第56页,第56页,8.如图,一导体棒,ab,在均匀磁场中沿金属导轨向右做匀速运动,磁场方向垂直导轨所在平面,若轨道电阻忽略不计,并设铁芯磁导率为常数,则达到稳定后在电容器,M,极板上(),B.带有一定量负电荷,C.带有越来越多正电荷,D.带有越来越多负电荷,A.带有一定量正电荷,第57页,第57页,9.有两个长直密绕螺线管,长度及线圈匝数均相同,半径分别为,r,1,和,r,2,,管内充斥均匀介质,其磁导率分别为,1,和,2,,设,r,1,:,r,2,=1:2,1,:,2,=2:1,当将两只螺线管串联在电路中通电稳定后,其自感系数之比,L,1,:,L,2,与磁能之比,W,m1,:,W,m2,分别为(),第58页,第58页,10.如右图所表示,一电荷为,q,点电荷,以匀角速度,作圆周运动,圆周半径为,R,,设,t=0,时,,q,所在点坐标为,x,0,=,R,y,0,=,0,以,i,j,分别表示,x,轴和,y,轴上单位矢量,则圆心处,O,点位移电流密度为(),第59页,第59页,11.一质点带有电荷,q,=8.010,-10,C,,以速度,v,=3.010,5,ms,-1,在半径为,R,=6.0010,-3,m,圆周上做匀速圆周运动,该带电质点在轨道中心所产生磁感强度,B,=_,该带电质点轨道运动磁矩,p,m,=_.(,0,=4,10,-7,H,m,-1,),第60页,第60页,12.在半径为,R,长直金属圆柱体内部挖去一个半径为,r,长直圆柱体,两柱体轴线平行,其间距为,a,,如右图,今在此导体上通以电流,I,,电流在截面上均匀分布,则空心部分轴线上,O,点磁感强度大小为_,第61页,第61页,13,.电流由长直导线,1,沿切向经,a,点流入一由电阻,均匀导线构成圆环,再由,b,点沿切线流出,,经长直导线2返回电源(如图)已知直导线上,电流强度为,I,,圆环半径为,R,,且,a,、,b,和圆心,O,在同始终线上,则,O,点磁感强度大小为,_0_.,14.如上图所表示,在宽度为,d,导体薄片上有电流,I,沿此导体长度方向流过,电流在导体宽度方向均匀分布,导体外在导体中线附近处,P,点磁感强度,B,大小为,_,第62页,第62页,15.有半导体通以电流I,放在均匀磁场B中,其上下表面积累电荷以下图所表示,试判断它们各是什么类型半导体?,16.有很大剩余磁化强度软磁材料不能做成永磁体,这是由于软磁材料_,假如做成永磁体_.,第63页,第63页,17.如图所表示,一段长度为,l,直线,MN,,水平放置在载电流为,I,竖直长导线旁,与竖直导线共面,水平导线M端离竖直导线距离为,a,,并从静止由图示位置自由下落,则,t,秒末导线两端电势差,U,M,-,U,N,=_.,第64页,第64页,18.载有恒定电流,I,长直导线旁有二分之一圆环导线,cd,,半圆环半径为,b,,环面与直导线垂直,且半圆环两端点连线延长线与直导线相交,如图,当半圆环以速度,v,沿平行于直导线方向平移时,半圆环上感应电动势大小是_,第65页,第65页,19.反应电磁场基本性质和规律积分形式麦克斯韦方程组为,试判断下列结论是包括于或等效于哪一个麦克斯韦方程式。将你拟定方程式用代号填在相应结论后空白处,(1)改变磁场一定伴随有电场:_B_,(2)磁感线是无头无尾:_C_,(3)电荷总伴随有电场:_A_,第66页,第66页,20.,直立密绕螺线管电流,磁场公式,P454,n-,单位长度线圈匝数,解之:,投影在轴线上,第67页,第67页,21.,以半圆线圈为研究对象,它受到安培力,F,和张力,T,作用。,T,T,F,B,安培力,平衡状态,:,R,22.,第68页,第68页,23.,分离变量,同时积分,(2),(1),磁场力,第69页,第69页,令,只受重力作用,(3),第70页,第70页,24.,a,b,l,I,(1),第71页,第71页,a,b,l,I,(2),(3),第72页,第72页,25.,充电过程中,(1),(2),位移电流与传导电流相等,第73页,第73页,- 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