超星大学物理(自动化19级班)答案(学习通2023完整答案)

分类: 驾校问答发布于:2024-06-02 11:39:51ė43012次浏览653条评论

超星大学物理(自动化19级班)答案(学习通2023完整答案)

第一章

第一章质点运动学单元测验

1、超星一运动质点在某瞬时位于矢径的大学答案端点处, 其速度大小为
A、
B、物理完整
C、自动
D、化级

2、班答质点沿半径为R的案学圆周作匀速率运动,每T秒转一圈。习通在2T时间间隔中,超星其平均速度大小与平均速率大小分别为
A、大学答案
B、物理完整
C、自动
D、化级

3、班答一质点在平面上运动,案学已知质点位置矢量的表示式为(其中、为常量),则该质点作
A、匀速直线运动
B、变速直线运动
C、抛物线运动
D、一般曲线运动

4、以下四种运动形式中,保持不变的运动是
A、单摆的运动
B、匀速圆周运动
C、行星的椭圆轨道运动
D、抛体运动

5、对于沿曲线运动的物体,以下几种说法中哪一种是正确的:
A、切向加速度必不为零
B、法向加速度必不为零(拐点处除外)
C、由于速度沿切线方向,法向分速度必为零,因此法向加速度必为零
D、若物体作匀速率运动,其总加速度必为零

6、质点作曲线运动,表示位置矢量,表示速度,表示加速度,S表示路程,表示切向加速度,下列表达式中, (1) (2) (3) (4)
A、只有(1)、(4)是对的
B、只有(2)、(4)是对的
C、只有(2)是对的
D、只有(3)是对的

7、某质点作直线运动的运动学方程为 (SI),则该质点作
A、匀加速直线运动,加速度沿x轴正方向
B、匀加速直线运动,加速度沿x轴负方向
C、变加速直线运动,加速度沿x轴正方向
D、变加速直线运动,加速度沿x轴负方向

8、某物体的运动规律为,式中的k为大于零的常量.当t=0时,初速为,则速度与时间t的函数关系是
A、
B、
C、
D、

9、某人骑自行车以速率v向西行驶,今有风以相同速率从北偏东30°方向吹来,试问人感到风从哪个方向吹来?
A、北偏东30°
B、南偏东30°
C、北偏西30°
D、西偏南30°

10、下列说法哪一条正确?
A、加速度恒定不变时,物体运动方向也不变
B、平均速率等于平均速度的大小
C、不管加速度如何,平均速率表达式总可以写成(、分别为初、末速率)
D、运动物体速率不变时,速度可以变化

11、一飞机相对空气的速度大小为200 km/h,风速为56 km/h,方向从西向东。地面雷达站测得飞机速度大小为192 km/h,方向是
A、南偏西16.3°
B、北偏东16.3°
C、向正南或向正北
D、西偏北16.3°

12、质点作半径为的变速圆周运动时的加速度大小为(表示任一时刻质点的速率)
A、
B、
C、
D、

13、一质点在平面上作一般曲线运动,其瞬时速度为,瞬时速率为,某一时间内的平均速度为,平均速率为,它们之间的关系必定有:
A、
B、
C、
D、

14、一质点在xOy平面内运动,其运动方程为以下五种可能: 那么表示质点作直线运动的是方程(1),作圆周运动的是方程(5)。

15、一质点从静止出发沿半径R=1m的圆周运动,其角加速度随时间t的变化规律为,则质点的角速度;加速度切向分量。

16、质点沿半径为R的圆周运动,运动学方程为,则t时刻质点的法向加速度大小为;角加速度。

17、在与速率成正比的阻力影响下,一个质点具有加速度,需时间才能使质点的速率减小到原来速率的一半。

18、1.有一物体做直线运动,它的运动方程式为,x单位为米,t单位为秒.则物体第1秒末的加速度为 ;

19、2. 质点沿半径为0.1 m的圆周运动,其角位移 随时间 t 的变化规律是(SI),在t = 2 s时,它的切向加度.(保留一位有效数字)

20、3.一质点沿直线运动,其运动学方程为(SI),则在t由0至4s的 时间间隔内,质点的位移大小为_ m.

第二章 刚体运动

第二章刚体力学基础单元测验

1、以恒定角速度ω绕中心轴定轴转动的圆盘上,圆盘边缘上的任意两点不相同的物理量是
A、速度
B、速率
C、角速度
D、无法判断

2、一滑轮的转动惯量为J,滑轮以角速度ω绕中心轴转动,若滑轮所受阻力矩大小与角速度ω成正比,比例系数k>0,需要 时间,滑轮角速度减少为ω/2;
A、
B、
C、
D、

3、有一水平转台,可绕通过其中心的竖直光滑轴在水平面内自由转动,有一人开始站在转台中心,转台初始转动的角速度为ω,随后人沿半径方向跑到转台边缘,此时转台转动的角速度会
A、增大
B、减小
C、不变
D、不能确定

4、花样滑冰选手原地旋转时,两臂突然收回抱在胸前,此时,旋转速度会
A、增大
B、减小
C、不变
D、不能确定

5、(题目中各物理量单位均为国际单位)t=0时刻圆盘从静止开始以绕中心轴做角加速度大小为的定轴匀加速转动,则2秒末圆盘边缘上一点的角速度为 。

6、(题目中各物理量单位均为国际单位)t=0时刻半径为1m的圆盘从静止开始以绕中心轴做角加速度大小为的定轴匀加速转动,则2秒末圆盘边缘上一点的法向加速度为 。

7、(题目中各物理量单位均为国际单位)如图,一滑轮半径为R=0.1m, 转动惯量为,可以绕中心轴做定轴转动,滑轮最初处于静止状态,若t =0开始有一常力F=5N沿切线方向作用在滑轮的边沿上,滑轮开始转动的角加速度为 。

8、(题目中各物理量单位均为国际单位)一半径为R=0.1的水平转盘,可绕通过其中心的竖直光滑轴在水平面内自由转动,转动惯量为,转盘一开始静止,用常力F=2N始终沿转盘切线方向推动转盘半周后放手,此时转盘的角速度为 。(保留小数点后1位有效数字)

9、有一质量为m、半径为R的水平转台,可绕通过其中心的竖直光滑轴在水平面内自由转动,转动惯量为 ,有一质量为0.5m的人站在转台中心,转台初始转动的角速度为ω,随后人沿半径方向跑到转台边缘,此时转台转动的角速度为ω 倍。

10、(题目中各物理量单位均为国际单位)t=0时刻圆盘从静止开始以绕中心轴做角加速度大小为的定轴匀加速转动,则圆盘4秒末转过的角度为 。

11、(题目中各物理量单位均为国际单位)t=0时刻半径为1m的圆盘从静止开始以绕中心轴做角加速度大小为的定轴匀加速转动,则2秒末圆盘边缘上一点的加速度大小为 (保留小数点后1位有效数字)。

12、(题目中各物理量单位均为国际单位)长为1m的匀质细杆,质量为3kg,可绕过端点的光滑的水平轴在竖直平面内自由转动,细杆相对轴的转动惯量为,开始时, 细杆静止在水平位置上, 然后让其自由转动,当它转动到竖直位置时的角加速度为 。

13、(题目中各物理量单位均为国际单位)长为1m的匀质细杆,质量为3kg,可绕过端点的光滑的水平轴在竖直平面内自由转动,细杆相对轴的转动惯量为,开始时, 细杆静止在水平位置上, 然后让其自由转动,当它转动到竖直位置时,细杆中心点C的加速度大小为 。

第三章

第三章真空中的静电场单元测验

1、关于电场强度的定义式,下列说法中正确的是
A、对场中某点,试探电荷受力与的比值不因而变;
B、场强的大小与试探电荷的大小成反比;
C、试探电荷受力的方向就是场强的方向;
D、若场中某点不放试探电荷,则,从而。

2、2. 如图所示,电量Q均匀分布在长为2L的细棒上,在细棒延长线上距离细棒中心O距离为x的P点的场强大小为
A、
B、
C、
D、

3、下列关于高斯定理的说法正确的是
A、如果高斯面上处处为零,则面内未必无电荷。
B、如果高斯面内无电荷,则高斯面上处处为零。
C、如果高斯面内净电荷不为零,则通过高斯面的电通量必不为零。
D、高斯定理仅仅适用于具有高度对称性的电场。

4、如图所示,在电场强度的均匀电场中,有一半径为的半球面,场强的方向与半球面的对称轴平行,穿过此半球面的电通量为
A、
B、
C、
D、

5、点电荷在真空中的分布如图所示,图中S为闭合面,则通过该闭合面的电通量
A、
B、
C、
D、

6、如图所示为一具有球对称性分布的静电场的E~r关系曲线.请指出该静电场是由下列哪种带电体产生的.
A、半径为的均匀带电球面
B、半径为的均匀带电球体
C、半径为R的、电荷体密度为(为常数)的非均匀带电球体.
D、半径为的、电荷体密度为(A为常数)的非均匀带电球体

7、如图所示,在半径为R的“无限长”均匀带电圆筒的静电场中,各点的电场强度E的大小与距轴线的距离r 关系曲线为
A、
B、
C、
D、

8、一边长为a的正方形四个顶点上分别放有四个电量均为q的点电荷,则正方形中心的电势为
A、
B、
C、
D、

9、点电荷-q位于圆心O处,A、B、C、D为同一圆周上的四点,如图所示.现将一试验电荷从A点分别移动到B、C、D各点,则
A、从A到B,电场力作功最大.
B、从A到C,电场力作功最大.
C、从A到D,电场力作功最大.
D、从A到各点,电场力作功相等

10、设无穷远处电势为零,则半径为的均匀带电球面产生的电场的电势分布规律为(图中的和皆为常量)
A、
B、
C、
D、

11、下列说法正确的是
A、闭合曲面上各点电场强度都为零时,曲面内一定没有电荷。
B、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
C、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。
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。

12、电场中某点电场强度的方向,就是检验电荷在该点所受的电场力方向。

13、电场中某点电场强度的方向可由 确定,其中 为检验电荷的电荷量,可正可负,为检验电荷所受的电场力。

14、在以点电荷为中心的球面上,由该点电荷所产生的电场强度处处相同。

15、场强相等的区域,电势也处处相等。

16、场强为零处,电势也一定为零。

17、电势为零处,场强也一定为零。

18、场强大处,电势不一定高。

19、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。

20、闭合曲面上各点电场强度都为零时,曲面内一定没有电荷。

21、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。

22、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。

第四章

第四章静电场中的导体和电介质单元测验

1、带电导体达到静电平衡时,其正确结论是
A、导体表面上曲率半径小处电荷密度较小
B、表面曲率较小处电势较高
C、导体内部任一点电势都为零
D、导体内任一点与其表面上任一点的电势差等于零

2、电容器的电容大小与下列哪些因素无关?
A、电容器的大小
B、电容器的形状
C、电容器极板上的带电量
D、电容器两极板的相对位置
E、电容器两极板间的电介质种类

3、在一不带电荷的导体球壳的球心处放一点电荷,并测量球壳内外的场强分布.如果将此点电荷从球心移到球壳内其它位置,重新测量球壳内外的场强分布,则将发现:
A、球壳内、外场强分布均无变化.
B、球壳内场强分布改变,球壳外不变.
C、球壳外场强分布改变,球壳内不变.
D、球壳内、外场强分布均改变.

4、同心导体球与导体球壳周围电场的电场线分布如图所示,由电场线分布情况可知球壳上所带总电荷为:
A、q > 0.
B、q = 0.
C、q < 0.
D、无法确定

5、有两个大小不相同的金属球,大球直径是小球的2倍,大球带电,小球不带电,两者相距很远.今用细长导线将两者相连,在忽略导线的影响下,大球与小球的带电之比为:
A、2
B、1
C、1/2
D、0

6、如图所示,一带负电荷的金属球,外面同心地罩一不带电的金属球壳,则在球壳中一点P处的场强大小为:
A、E > 0.
B、E = 0.
C、E < 0.
D、E 无法确定

7、在静电场中,作闭合曲面S,若有,则S面内必定:
A、既无自由电荷,也无束缚电荷.
B、没有自由电荷.
C、自由电荷和束缚电荷的代数和为零.
D、自由电荷的代数和为零.

8、在一点电荷产生的电场中,一块电介质如图放置,以点电荷所在处为球心作一球形闭合面,则对此球形闭合面:
A、高斯定理成立,且可以用它求出闭合面上各点的场强。
B、高斯定理成立,但不可以用它求出闭合面上各点的场强。
C、由于电介质不对称分布,高斯定理不成立
D、即使电介质对称分布,高斯定理也不成立

9、如果电容器两极板间的电势差保持不变,这个电容器在电介质存在时所储存的自由电荷与没有电介质(即真空)时所储存的电荷相比:
A、增多
B、减少
C、相同
D、不能比较

10、一大平行板电容器水平放置,两极板间的一半空间充有各向同性均匀电介质,另一半为空气,如图所示。当两极板带上恒定的等量异号电荷时,有一个质量为 m、带电量为+q 的质点,在极板间的空气区域中处于平衡。此后,若把电介质抽去 ,则该质点
A、保持不动
B、向下运动
C、向上运动
D、是否运动不确定

11、C1 和C2 两空气电容器并联以后接电源充电,在电源保持联接的情况下,在 C1 中插入一电介质板,如图所示, 则
A、C1 极板上电荷增加, C2 极板上电荷减少;
B、C1 极板上电荷减少, C2 极板上电荷增加;
C、C1 极板上电荷增加, C2 极板上电荷不变;
D、C1 极板上电荷减少, C2 极板上电荷不变;

12、三个电容器如图所示,接在A,B之间,则A,B之间的等效电容为
A、
B、
C、
D、

13、分子的正负电荷中心重合的电介质叫做无极分子电介质,这类分子发生的是取向极化。

14、在静电场中放入电介质,会使得原有电场强度削弱。

15、电容器的电容大小与其两极板间的电介质种类无关。

16、在平行板电容器两极板之间储存的能量为 ,此能量的携带者是板间电场或极板上的电荷。

17、由于静电感应,在导体表面的不同区域出现异号电荷,因而导体不再是等势体。

18、静电平衡时,导体表面是等位面,所以导体表面附近的场强大小处处相等。

19、同一种材料的导体A1、A2紧靠一起, 放在外电场中(如图所示).则A1左端的电势比A2右端的电势低。

20、当同一电容器内部充满同一种相对介电常数为的均匀电介质后,介质电容器的电容为真空电容器的倍。[错]

21、如果一平行板电容器始终连在电源两端,则充满均匀电介质后的介质中的场强与真空中场强相等。

22、电位移矢量仅决定于自由电荷。

23、电位移线仅从正自由电荷发出,终止于负自由电荷。

24、一平行板电容器,两板相距d,对它充电后断开,然后把两板间距增大到2d,如果电容器内电场边缘效应忽略不计,则电容器所带的电量增大 。

25、一平行板电容器,两板相距d,对它充电后断开,然后把两板间距增大到2d,如果电容器内电场边缘效应忽略不计,则电容器的电容增大 。

26、一平行板电容器,两板相距d,对它充电后断开,然后把两板间距增大到2d,如果电容器内电场边缘效应忽略不计,则电容器两极间的电场强度增大。

27、一平行板电容器,两板相距d,对它充电后断开,然后把两板间距增大到2d,如果电容器内电场边缘效应忽略不计,则两极板间电势差增大 。

28、一平行板电容器,两板相距d,对它充电后断开,然后把两板间距增大到2d,如果电容器内电场边缘效应忽略不计,则储存在电容器中的电场能量增大。

29、真空中均匀带电的球面和球体,如果两者的半径和总电荷都相等,则带电球面的电场能量W1与带电球体的电场能量W2相比 W1 W2(填<、=、>)

学习通大学物理(自动化19级班)

学习通大学物理是自动化19级班必修课程之一,主要内容涵盖了力学、热学、光学、电学、现代物理等方面的知识。在物理学科中,这门课程是一份既有基础又有深度的课程,为学生打下物理学的坚实基础,同时也为学生打开进入更高级的物理学领域之门。

课程设置

力学

力学是物理学的基础学科之一,是研究物体运动与相互作用的学科。学习通大学物理在力学部分主要涉及牛顿运动定律、牛顿万有引力定律、牛顿运动定律、动量守恒定律、角动量守恒定律、功与能量等方面的内容。

热学

热学是研究物质温度、热量以及热能转化等问题的学科,也是物理学的重要分支之一。学习通大学物理在热学部分主要涉及热力学第一、第二定律,理想气体状态方程,热力学中的热机、热泵及制冷等应用问题。

光学

光学是研究光与物质相互作用的学科,是物理学的分支之一。学习通大学物理在光学部分主要涉及光的波动性与粒子性、干涉、衍射、偏振、光的能量与动量、光的反射与折射等方面的内容。

电学

电学是研究电荷及其运动、电场、电势、电流、电磁感应、电磁波等现象的学科。学习通大学物理在电学部分主要涉及电场、电势、电荷运动规律、电路、电磁感应、交流电路等方面的内容。

现代物理

现代物理是指20世纪以来发展起来的物理学的新分支,包括相对论、量子力学、原子物理学、分子物理学、凝聚态物理学、粒子物理学、宇宙学等领域。学习通大学物理在现代物理部分主要涉及相对论、量子力学、原子物理学、分子物理学等方面的内容。

教学理念

学习通大学物理教学注重理论知识的讲解,同时也注重知识的应用与实践。课程中引入有趣的实验,可以让学生从实验中感悟到物理学的真谛。同时,教学中也注重培养学生的独立思考能力,鼓励学生提出问题,探究问题,不断地拓展学生的视野。

教学特色

学习通大学物理注重教学与科研的结合。老师们都是具有丰富教学理念和科研经验的专业人士,他们在教学中引入了许多自己的科研成果,让学生们能够更深入地了解物理学的前沿。除此之外,学习通大学物理还注重引入国际化的教学资源,让学生们能够感受到国际上物理学研究的最新成果。

教学成果

学习通大学物理的教学成果在学生的学术成就和社会影响方面都有着显著的表现。许多学生在学习过程中获得了国家级、省级物理竞赛的荣誉,并在专业领域中得到了广泛的认可。此外,学习通大学物理也培养了许多能够在企业、科研机构等领域中发展的优秀人才,贡献了自己的力量。

总结

总之,学习通大学物理是自动化19级班中非常重要的一门课程,涵盖了物理学的基础知识和进阶知识。在学习过程中,老师们注重理论与实践相结合,培养学生的独立思考能力和创新能力。我们相信,在学习通大学物理的教学引导下,学生们能够探索出自己的未来之路,走向更加辉煌的人生。



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