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物理學題庫

發布時間: 2022-09-15 15:24:38

A. 求20道初中物理力學的題(難一些最好),題目好的話有追加

希望幫得上忙
用同種金屬製成質量相等的實心金屬球和金屬盒各一個,把球放在封閉的盒內,它們恰好懸浮在水中,若把球與盒用細線相連,在水中靜止時仍有1/6的體積露出水面,此時繩的拉力為20N。求:(1)金屬的密度;(2)空心金屬盒的體積;(3)剪斷繩子,靜止時金屬盒露出水面的體積是多少

2.坦克越過壕溝時,有一個簡便辦法:坦克上備有氣袋,遇到壕溝時把氣袋放下去,給氣袋充氣後,坦克通過壕溝就像走平地一樣,設坦克的質量為4*10四次方KG,履帶著地面積為5m2,當坦克的前一半履帶壓在氣袋上時,坦克對氣袋的壓強是多大(設坦克前後是對稱的)?

3.劉家峽水電站的水庫大壩高147m,當水庫水位為130m時,壩底受到的水的壓強是多大?

4.一輛東風載重汽車,加上所裝貨物共重80000N,要勻速駛上長80m,高10m的斜坡,若摩擦阻力為5000N,汽車上坡時的牽引力至少為多大?
5.思考我們在秤量物體的時候,為什麼總是選擇在平衡狀態的時候讀數?動手實驗一下,當物體突然向上運動時,在運動開始階段,讀書比平衡狀態時是大還是小?

6.某同學想:地球轉動速度很大,如北京地面的轉動速度大約是360m/s,當人跳起來落回原地面時,地面會轉過很大一段距離,自己就不會落回原地,所以要不停的跳躍就能免費周遊世界。
請你考慮一下,這位同學的想法正確嗎?請發表你的見解並說明理由。

7.請你想像一下,如果沒有了慣性,我們世界會發生改變嗎?根據這一假想,舉出兩個你想像的場景。答案均在下面!

1.解:(1)把球放在封閉的盒內,它們恰好懸浮在水中,則ρ水V盒=2(m盒) ①
若把球與盒用細線相連,在水中漂浮,則5/6ρ水V盒+ρ水V球=2(m盒)②
①②聯立為方程組 得出ρ球=m/V球=3g/cm^3
(2)由於金屬球在繩子作用下靜止可知三力平衡,則20N+ρ水V球=m盒=ρ球V球,可 求出V球=1cm^3
由ρ水V盒=2m =2ρ球V球 求出V盒=6cm^3
(3)剪斷繩子,有ρ水(V盒-V露)=m可求出V露=3cm^3

2.解: F=(1/2)G=(1/2)mg=1/2×4×10000Kg×9.8N/Kg=196000N
P=F/S=196000N/[1/2×5m2]=78400Pa

解析:坦克的前一半履帶壓在氣袋上時,這是干擾條件,此時作用在氣袋的壓力是重力的一半,受力面積也是總面積的一樣,所以壓強不變.

3.解:壩底壓強 P=ρgh =1.0×103`×9.8×130=1274000pa
(提示:水深是130m,與水庫大壩高度無關。)

4.解:(1)假如沒有摩擦力,則根據F牽*L=G得F牽*80m=80000N*10m解得:F牽=10000N ,而本題摩擦力為5000N,所以實際所需的力為10000N+5000N=15000N
(2)若按高中知識來求,則先求出"下滑力"為:80000N*(10m/80m)=10000N ,"摩擦力"加上"下滑力(即沿斜面向下的重力分量)"就是所求牽引力的最小值:
10000N+5000N=15000N

問題5.涉及到超重和失重的問題了,其實你在坐電梯的時候你能感覺到自己雙腿承受的力量的變化。 稱重的時候需要一個平衡狀態,要麼靜止,要麼勻速運動。
問題6.你不能這樣環游世界的原因是你的慣性,你起跳的時候實際上在水平方向上你具有地球一樣的速度,所以你會落到起跳點上,在車上也是一樣的,一切源於慣性~
問題7.沒有慣性,也許你能那樣周遊世界,也許你會祥光一樣! 這是一個偽問題,質量是物質的基本屬性必然存在的,而慣性是一切有質量物體的根本屬性,沒有什麼能挑掉,包括光~
8、磅秤上有一個重1500N的木箱,小明站在地上,想用如圖29(甲)所示的滑輪組把這個木箱提升到樓上,可是他竭盡全力也沒有提起,此時磅秤的示數為40kg。於是他改變滑輪組的繞繩方法如圖29(乙)所示,再去提這個木箱。當木箱勻速上升時,小明對地板的壓力為100N,不計軸摩擦和繩重,取g=10N/kg。求小明的體重和提升木箱時滑輪組的機械效率。

這是圖:http://blog.photo.sina.com.cn/showpic.html#url=http://static13.photo.sina.com.cn/orignal/54449990t6ed296481c0c
答案:甲圖,磅秤的示數為40kg,意味著「木箱和動滑輪」受到的向上的力為1100N,因為是兩股繩子,假設小明施加的拉力為F,因為「他竭盡全力也沒有提起」(站在地面上的人拉繩子最多能施加的拉力大小等於人的重力),所以小明的重力大小為F.由此[(1500+G)-400]/2=F

圖乙是三股繩子。小明對地板的壓力是100N,那麼小明對繩子施加的作用力是(F-450),由此:(1500+G)/3=F-450

接兩個式子得到:G(動滑輪)=300N,F=700N(也就是人的重力)

此時的機械效率=1500/[3*(700-100)]=83.33%

B. 大學物理習題

f = -kv = m dv/dt dv/v = -kdt/m 兩邊積分 ln(v)= -kt/m + C v = e^(-kt/m + C) t = 0 時 v = v0, v = v0 e^(-kt/m) 可以看出, 速度無限接近於 0, 若求移動距離 d s = vdt = v0e^(-kt/m)dt 積分 s = -mv0/k 積分( e^(-kt/m)d(-kt/m) ) = -mv0/k大學物理習題

C. 求大學物理學題庫各科題庫

有的,親,可以咨詢下你大學的教務處或圖書館網頁上就會有。

D. 初中的物理學習網站好的推薦幾個,一定要有題目訓練!最好免費!!

可圈可點上面有題目,題庫比較新,都是最近裡面的中考真題,有難度區分,很適合學生使用。
還有一個是一點通視頻網,上面有每一課時的名師教學視頻。
我上初中的時候一直再用這兩個網站。

E. 哪位大神有「大學物理A(2)」的題庫和答案

系 (院)


專 業


年級、班級


學 號


姓 名


衡陽師范學院2007年下學期

《大學物理》(二)期末考試試題B卷(答卷)


題 號 一 二 三 四 五 合 分 簽 名

得 分

復 查


得分 評卷人


一、 單項選擇題:(每小題3分,共30分)

  1. 處於真空中的電流元 到P點的位矢為 ,則 在P點產生的磁感應強度為 ( B )

  2. (A) ; (B) ; (C) ; (D) .

  3. 2. 在磁感應強度為 的均勻磁場中,取一邊長為 的立方形閉合面,則通過該閉合面的磁通量的大小為: ( D )

  4. (A) ; (B) ; (C) ; (D) 0。

  5. 3. 如圖,兩導線中的電流I1=4 A,I2=1 A,根據安培環路定律,對圖中所示的閉合曲線C有 = ( A )

  6. (A) 3μ0; (B)0;

  7. (C) -3μ0; (D)5μ0。

  8. 4.半徑為a的長直圓柱體載流為I, 電流I均勻分布在橫截面上,則圓柱體外(r>a)的一點P的磁感應強度的大小為 ( A )

  9. (A) ; (B) ;

  10. (C) ; (D) 。

  11. 5.某時刻波形圖如圖所示,下列說法正確的是 ( B )

  12. (A) A點勢能最大,動能最小;

  13. (B) B點勢能最大,動能最大。

  14. (C) A、C兩點勢能最大,動能最大;

  15. (D) B點動能最大,勢能最小。

  16. 6. 將水平彈簧振子拉離平衡位置5cm,由靜止釋放而作簡諧振動,並開始計時,若選拉開方向為 軸正方向,並以 表示振動方程,則這一簡諧振動的初相位和振幅為 ( B )

  17. (A) , ; (B) , ;

  18. (C) , ; (D) , 。

  19. 7. 一物體作簡諧振動, 振動方程為x=Acos(ωt+π/4)。在t=T/4(T為周期)時刻,物體的加速度為 ( D )

  20. (A) ; (B) ; (C) ; (D) 。

  21. 8. 簡諧振動的位移—時間曲線關系如圖所示,該簡諧振動的振動方程為

  22. (A) x=4cos2πt(m); ( C )

  23. (B) x=4cos(πt-π)(m);

  24. (C) x=4cosπt(m);

  25. (D) x=4cos(2πt+π)(m)。

  26. 9.一餘弦波沿x軸負方向傳播,已知x=-1 m處振動方程為y=Acos(ωt+ ),若波速為u,則波動方程為 ( C )

  27. (A) ; (B) ;

  28. (C) ; (D)

  29. 10.如圖所示,兩平面玻璃板OA和OB構成一空氣劈尖,一平面單色光垂直入射到劈尖上,當A板與B板的夾角θ增大時,干涉圖樣將 ( C )

  30. (A) 干涉條紋間距增大,並向O方向移動;

  31. (B) 干涉條紋間距減小,並向B方向移動;

  32. (C) 干涉條紋間距減小,並向O方向移動;

  33. (D) 干涉條紋間距增大,並向O方向移動.

得分 評卷人


二、填空題:(每小題3分,共18分)

  1. 電流為I的長直導線周圍的磁感應強度為 。

  2. 2. 相干波的相干條件為 振動方向相同、頻率相同、相位差恆定 。

  3. 3. 諧振子從平衡位置運動到最遠點所需時間為 T/4 (用周期表示),走過該距離的一半所需時間為 T/12 (用周期表示)。

  4. 4. 從微觀上來說, 產生動生電動勢的非靜電力是 洛侖茲力 。

  5. 5.兩個諧振動方程為x1=0.03cosωt,x2=0.04cos(ωt+π/2)(SI),則它們的合振幅為 0.05 m 。

  6. 6. 描述簡諧運動的三個特徵量為 振幅、角頻率、初相 。

  7. 得分 評卷人

三、簡答題:(每小題6分,共12分)

  1. 當一個彈簧振子的振幅增大到兩倍時,試分析它的下列物理量將受到什麼影響:振動的周期、最大速度、最大加速度和振動的能量。

  2. 參考解彈簧振子的周期為T=2π 【1分】,僅與系統的內在性質有關,與外界因素無關【1分】,所以與振幅無關。【1分】

  3. vmax=ωA,當A增大到兩倍時,vmax也增大到原來的兩倍。【1分】

  4. amax=ω2A,當A增大到兩倍時,amax也增大到原來的兩倍。【1分】

  5. E= kA2,當A增大到兩倍時,E增大到原來的四倍。【1分】

  6. 2. 把同一光源發的光分成兩部分而成為相干光的方法有哪幾種?這幾種方法分別有什麼特點並舉例?

  7. 參考解把同一光源發的光分成兩部分而成為相干光的方法有兩種:分波陣面法和分振幅法【2分】。分波陣面法是指把原光源發出的同一波陣面上的兩部分作為兩子光源而取得相干光的方法,如楊氏雙縫干涉實驗等【2分】;分振幅法是指將一普通光源同一點發出的光,利用反射、折射等方法把它「一分為二」,從而獲得相干光的方法,如薄膜干涉等【2分】。

  8. 得分 評卷人

四、計算題:(第1題7分,其它每小題8分,共31分)

  1. 有一個和輕彈簧相連的小球,沿x軸作振幅為A的簡諧運動。該振動的表達式用餘弦函數表示。若t=0時,球的運動狀態分別為:

  2. (1) x0=-A;(2) 過平衡位置向x正方向運動;(3) 過x=A/2處,且向x負方向運動。試確定相應的初相。

  3. 解:(1) =π【1分】;(2) =-π/2【1分】;(3) =π/3【1分】。

  4. 相量圖如下:【圖(1)1分;圖(2)1分;圖(3)2分】

  5. 2.一水平彈簧振子,振幅A=2.0×10-2m,周期T=0.50s。當t=0時,

  6. (1) 物體過x=1.0×10-2m處,向負方向運動;

  7. (2) 物體過x=-1.0×10-2m處,向正方向運動。

  8. 分別寫出以上兩種情況下的振動表達式。

  9. 解一: 相量圖法。由題知 =4π【2分】

  10. (1)φ1= , 其振動表達式 x1=2.0×10-2cos(4πt+ ) (m) 【3分】

  11. (2)φ2= 或- , 其振動表達式 x1=2.0×10-2cos(4πt+ ) (m) 【3分】

  12. 解二: 解析法。(1)因為T=0時,x0=1.0×10-2m=A/2, v0<0. 【1分】

  13. 由x0=Acosφ= ,知 cosφ= ,則φ=± ,

  14. 由 v0=-ωAsinφ<0,有 sinφ>0,所以φ= ,【1分】

  15. 其振動表達式為 x1=2.0×10-2cos(4πt+ ) (m) 【2分】

  16. (2)因為T=0時,x0=-1.0×10-2m=A/2, v0>0. 【1分】

  17. 由x0=Acosφ=- ,知 cosφ=- ,則φ=± (或 , ),

  18. 由 v0=-ωAsinφ>0,有 sinφ<0,所以φ= 或- ,【1分】

  19. 其振動表達式

  20. x1=2.0×10-2cos(4πt+ ) (m)= 2.0×10-2cos(4πt- ) (m) 【2分】

3. 如圖所示,線圈均勻密繞在截面為長方形的整個木環上(木環的內外半徑分別為R1和R2,厚度為h,木料對磁場分布無影響),共有N匝,求通入電流I後,環內外磁場的分布。通過管截面的磁通量是多少?

解: 適當選取安培環路,然後根據安培環路定理分兩種情況討論環外和環內的磁場。作垂直於木環中軸線而圓心在中軸線上的圓為安培環路L。

如果圓周在環外,因為 =0,則由安培環路定理可得,在環外 B=0。

如果圓周在環內,且半徑為r(R1<r<R2),根據電流分布的對稱性可知,與木環共軸的圓周上各點B的大小相等,方向沿圓周的切線方向。則由安培環路定理

【2分】, B?2πr=μ0NI

由此得,在環內 B=μ0NI/(2πr) 【2分】

為了求環管截面通過的磁通量,可先考慮環管內截面上寬為dr,高為h的一窄條面積通過的磁通量為 dφ=Bhdr= dr【2分】

通過管全部截面的磁通量為 Φ= 【2分】

4. 在折射率n1=1.52的鏡頭表面塗有一層n2=1.38的MgF2增透膜,如果此膜適用於波長λ=550nm的光,膜的最小厚度應是多少?

解一: 增透膜就是使反射光干涉相消,從而增大透射光的光強。因n空<n2<n1,當光在MgF2的上、下表面反射時均有半波損失【2分】,所以反射光干涉相消的條件為

2n2h=(2k+1) , k=0,1,2,… 則 h=(2k+1) 【3分】

當k=0【1分】時,可得增透膜的最小厚度

hmin= = =9.96×10-8(m)= 99.6nm【2分】

解二: 對於增透膜,使反射光干涉相消也就是使透射光干涉相長。故也可由透射光干涉加強求增透膜的厚度。當光在MgF2的上、下表面經二次反射(有半波損失)【2分】後透射到鏡頭與直接透過MgF2的透射光相遇時,兩透射光的光程差為2n2h+λ/2。由干涉相長條件,有

2n2h+ =kλ,k=1,2,3,… 則h=(k- ) 【3分】

當k=1【1分】時,得增透膜最小厚度hmin= = =9.96×10-8(m)=99.6nm【2分】

得分 評卷人


五、證明題:(共9分)

如圖所示,長直導線中通有電流I,另一矩形線圈共N 匝,寬為a,長為L,以速度v向右平動,試證明:當矩形線圈左邊距長直導線的距離為d時線圈中的感應電動勢為 。

解一: 由動生電動勢公式 求解。

方法一:通有電流I的長直導線的磁場分布為B=μ0I/2πx,方向垂直線圈平面向里。對於線圈的上、下兩邊,因 的方向與 的方向垂直,故在線圈向右平移時,線圈的上下兩邊不會產生感應電動勢,(上、下兩導線沒切割磁場線),只有左右兩邊產生動生電動勢。而左、右兩邊中動生電動勢? 的方向相同,都平行紙面向上,可視為並聯,所以線圈中的總電動勢為

?=?1-?2=N[ - ]【3分】

=N[ ]

=N[ - ]= = 【3分】

? >0, 則? 的方向與?1的方向相同,即順時針方向【3分】。

方法二: 當線圈左邊距長直導線距離為d時,線圈左邊的磁感應強度B1=μ0I/2πd,方向垂直紙面向里。線圈以速度v運動時左邊導線中的動生電動勢為

?1=N =N =NvB1 =Nv L.

方向為順時針方向【3分】。線圈右邊的磁感應強度B2=μ0I/2π(d+a),方向垂直紙面向里。當線圈運動時右邊導線中的動生電動勢為

?2 =N =N =NvB2 =Nv L.

方向為逆時針方【3分】。所以線圈中的感應電動勢為

?=?1-?2= Nv L-Nv L=

? >0,即? 的方向與?1的方向相同,為順時針方向【3分】。

方法三: 由? = ,積分路徑L取順時針方向,有

? =N[ ]

=N[ ]=N( )

=Nv L-Nv L= 【6分】

? >0,即? 的方向與閉合路徑L的方向相同,為順時針方向【3分】。

解二:由法拉弟電磁感應定律求解。

因為長直導線的磁場是一非均勻磁場B=μ0I/2πr,在線圈平面內磁場方向垂直線圈平面向里。故在距長直導線r處取一長為L,寬為dr的小面元dS=Ldr,取迴路繞行方向為順時針方向,則通過該面元的磁通量

dΦ= =BdScos0°=

通過總個線圈平面的磁通量(設線圈左邊距長直導線距離為x時)為

Φ= 【3分】

線圈內的感應電動勢由法拉弟電磁感應定律為

? =-

當線圈左邊距長直導線距離x=d時,線圈內的感應電動勢為

? = 【3分】

因為? >0,所以? 的方向與繞行方向一致,即為順時針方向【3分】。

感應電動勢方向也可由楞次定律判斷:當線圈向右平動時,由於磁場逐漸減弱,通過線圈的磁通量減少,所以感應電流所產生的磁場要阻礙原磁通的減少,即感應電流的磁場要與原磁場方向相同,所以電動勢方向為順時針方向。

F. 哪裡有大學物理題庫及答案

快答案上就有,這個非常贊的,非常的好用

G. 物理題庫或學習軟體共享軟體

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