西华大学
- 磁场:磁铁或电流周围存在的一种能传递磁相互作用的一种物质。
- 对于静电场中的闭合曲面,电力线穿出贡献正通量,穿入贡献负通量。
- 对于两个不同频率的简谐运动,相位差表示它们间步调上的差异(解决振动合成问题)。
- 质点振动方向与波的传播方向相垂直的波叫做纵波。
- 刚体的每个质元之间的距离无论运动或受外力时都保持不变。
- 不同磁介质对磁场的影响是不同的,能显著的增强磁场的磁介质称为铁磁质。
- 当导线电流方向与磁场方向垂直时,安培力为零。
- 电介质:是由大量电中性的分子组成的绝缘体。
- 对于恒定磁场中的闭合曲面,磁力线穿入贡献正通量,穿出贡献负通量。
- 电场中某点的场强等于形成该场的各个场源电荷单独存在时在该处所产生的场强之矢量和。
- 麦克斯韦的位移电流假设是由变化的电场产生的,其与传导电流在产生磁场方面是等效。
- 简谐振动的振动周期与谐振子的质量无关。
- 高斯面上各点的场强E,例如P点的 EP 是所有在场的电荷共同产生。
- 粒子电荷的量子化即微小粒子携带的电量只能是电子电量的整数倍。
- 初始时刻时谐振子初位置为0,速度为正,则描述谐振子运动的方程中初相位为π/2。
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- 火车在长直的轨道上匀速行驶,门窗紧闭的车厢内有一人向上跳起,发现仍落回到原处,这是因为( )。
- 当刚体转动的角速度很大时, 则( )。
- 速度为v的子弹,打穿一块木板后速度为零,设木板对子弹的阻力是恒定的。当子弹射入木板的深度等于其厚度的一半时,子弹的速度是( )。
- 某宇宙飞船以0.8c的速度离开地球,若地球上测到它发出的两个信号之间的时间间隔为10s。则宇航员测出的相应的时间间隔为( )
- 两根长度相同的细导线分别多层密绕在半径为R 和r 的两个长直圆筒上形成两个螺线管,两个螺线管的长度相同,R =2r,螺线管通过的电流相同为I,螺线管中的磁感强度大小BR 、Br满足( )
- 真空中有一均匀带电球体和一均匀带电球面,如果它们的半径和所带的电量都相等,则它们的静电能之间的关系是( )
- 质点由静止出发作半径为R的匀加速圆周运动,角加速度为β,求当总加速度与切线加速度成45o角时,质点转过的角度θ ( )。
- 一小球沿斜面向上运动, 其运动方程为s=5+4tt2 (SI), 则小球运动到最高点的时刻是( )。
- 一抛射体的初速度为v0=20m/s,抛射角为=60,抛射点的法向加速度,最高点的切向加速度以及最高点的曲率半径分别为( )。
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- 有两个倾角不同、高度相同、质量一样的斜面放在光滑的水平面上,斜面是光滑的,有两个一样的物块分别从这两个斜面的顶点由静止开始滑下,则( )
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- 下面说法正确的是( )。
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- 谐振动过程中,动能和势能相等的位置的位移等于( )
- 设某微观粒子的总能量是它的静止能量的K倍,则其运动速度的大小为(以c表示真空中的光速)( )
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- 正方形的两对角线处各放置电荷Q,另两对角线各放置电荷q,若Q所受到合力为零,则Q与q的关系为( )
- 下列说法正确的是( )
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- 对于涡旋电场,下列说法不正确的是( )
- 已知地球的半径为R,质量为M。现有一质量为m的物体,在离地面高度为2R处。以地球和物体为系统,分别选取地面和无穷远处为势能零点,则该系统对应的动能和引力势能分别为:(G为万有引力常数)( )
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如图所示,真空中一半径为R的均匀带电球面,总电量为Q(Q>0)。今在球面上挖去非常小块的面积ΔS(连同电荷),且假设不影响原来的电荷分布,则挖去小块的面积ΔS后球心O处电场强度的大小和方向为:
- 下列各量是微观量是( )。
- 一个人站在有光滑固定转轴的转动平台上,双臂水平地举二哑铃。在该人把此二哑铃水平的收缩到胸前的过程中,人、哑铃与转动平台组成的系统的( )
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- 质点系的内力可以改变( )
- 一宇宙飞船相对地球以0.8c(c表示光速)的速度飞行,一光脉冲从船尾传到船头,飞船上的观察者测得飞船长为90m,地球上的观察者测得光脉冲从船尾发出和到达船头两个事件的空间间隔为( )
- 设雨滴从很高处竖直下落,所受空气阻力f和其速度v成正比.则雨滴的运动情况是( )。
- 两个匀质圆盘A和B,密度分别为ρ1、ρ2,且ρ1>ρ2,但两圆盘的质量和厚度相同。若两盘对通过盘心垂直盘面的转动惯量各为JA和JB,则( )。
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- 自感为0.25H的线圈中,当电流在(1/16)S内由2A均匀减小到零时,线圈中自感电动势的大小为( )
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A:对 B:错
答案:对
A:对 B:错
答案:对
A:对 B:错
答案:错
A:对 B:错
答案:错
A:错 B:对
答案:对
A:错 B:对
答案:对
A:对 B:错
答案:错
A:对 B:错
答案:对
A:对 B:错
答案:错
A:错 B:对
A:错 B:对
A:对 B:错
A:错 B:对
A:对 B:错
A:错 B:对
A: B: C: D:
A:2m B:-2m C:5m D:0 E:-5m
A:人跳起后,车继续前进,所以人落下必然偏后一些,只是由于时间很短,偏后的距离不易观察出来 B:人跳起后直到落地,在水平方向上人和车具有相同的速度 C:人跳起后,车厢内空气给他以向前的力,带着他随火车一起向前运动 D:人跳起的瞬间,车厢的地板给人一个向前的力,推动他随火车一起运动
A:作用在它上面的力一定很大 B:刚体的角动量一定很大 C:作用在它上面的力矩一定很大 D:刚体的转动惯量一定很小
A:v/√2 B:v/2 C:v/3 D:v/4
A:10/3s B:6s C:8s D:10s
A: B: C: D:
A:球体的静电能大于球面的静电能 B:球体的静电能小于球面的静电能 C:球体的静电能等于球面的静电能 D:球体内的静电能大于球面内的静电能,球体外的静电能小于球面外的静电能
A:1/2 B:1/3 C:1/6 D:1/4
A:t=8s B:t=5s C:t=2s D:t=4s
A:4.9m/s2, 8.49m/s2 , 0. B:8.49m/s2, 0, 40.8m C:9.8 m/s2 , 9.8 m/s2 , 30.6m D:4.9m/s2, 0 , 10.2m.
A: B: C: D:
A: B: C: D:
A: B: C: D:
A: B: C: D:
A:只有②是对的 B:只有③是对的 C:只有①④是对的 D:只有②④是对的
A: B: C: D:
A: B: C: D:0
A:物块到达斜面底端时的动量相等 B:物块和斜面组成的系统水平方向上动量守恒 C:物块到达斜面底端时动能相等 D:物块和斜面(以及地球)组成的系统,机械能不守恒
A: B: C: D:
A:只要物体的加速度恒定,速度的方向就不变 B:物体的速度为零,其加速度一定为零 C:物体具有恒定的速度,但速率仍有可能变化 D:物体具有恒定的速率,但速度仍有可能变化
A: 0.4和0.2 B:25.6和0.8 C:1.6和0.2 D:1.6和0.8
A:它的合外力大小变化,方向永远指向圆心 B:它的合外力大小不变 C:它的加速度方向永远指向圆心 D:它的速率均匀增加 E:轨道支持力的大小不断增加
A: B: C: D:
A: B: C: D:
A: B: C: D:
A:Q=2q B:Q=-2q C:Q=23/2q D:Q=-23/2q
A:闭合曲面的电通量为零时,曲面上各点的电场强度必定为零 B:闭合曲面上各点电场强度都为零时,曲面内一定没有电荷 C:闭合曲面上各点电场强度都为零时,曲面内电荷的代数和必定为零 D:闭合曲面的电通量不为零时,曲面上任意一点的电场强度都不可能为零
A:3倍 B:5倍 C:4倍 D:2倍
A:涡旋场由电荷激发 B:涡旋电场由变化的磁场产生 C:涡旋电场的电力线闭合的 D:涡旋电场对电荷有作用力
A: B: C: D:
A: B: C: D:
A: B: C: D:
A: B: C: D:
A:气体体积 B:气体内能 C:气体压强 D:分子平均平动动能
A:机械能守恒,角动量不守恒 B:机械能守恒,角动量守恒 C:机械能不守恒,角动量守恒 D:机械能不守恒,角动量不守恒
A: B: C: D:
A:系统的总动量 B:系统的总角动量 C:系统的总动能 D:系统的总质量
A:54m B:90m C:150m D:270m
A:加速度逐渐减小到零 B:先加速后减速直至匀速 C:先加速后减速,最后静止 D:先加速后匀速
A:JA>JB B:JA
A: B: C: D:
A:抛物线运动 B:一般曲线运动 C:变速直线运动 D:匀速直线运动
A: B: C: D:
A:方向总是相同 B:方向有时相同,有时相反 C:大小总是不相等 D:方向总是相反
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