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中国大学MOOC大学物理作业答案

大学物理

学校: 无

平台: 超星学习通

题目如下:

1. 在相对地面静止的坐标系内,A、B二船都以2 m/s速率匀速行驶,A船沿x轴正向,B船沿y轴正向.今在A船上设置与静止坐标系方向相同的坐标系(x、y方向单位矢用、表示),那么在A船上的坐标系中,B船的速度(以m/s为单位)为

A. 2+2.

B. -2+2.

C. -2-2.

D. 2-2

答案: -2+2.

2. 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°

E. 东偏南16.3°

答案: 向正南或向正北

3. 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°

答案: 北偏西30°

4. 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. 北偏西30°

C. 南偏东30°

D. 西偏南30°

答案: 北偏西30°

5. 【单选题】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°

E. 东偏南16.3°

答案: 向正南或向正北

6. 【单选题】一条河在某一段直线岸边同侧有A、B两个码头,相距1 km.甲、乙两人需要从码头A到码头B,再立即由B返回.甲划船前去,船相对河水的速度为4 km/h;而乙沿岸步行,步行速度也为4 km/h.如河水流速为 2 km/h, 方向从A到B,则

A. 甲比乙晚10分钟回到A

B. 甲和乙同时回到A

C. 甲比乙早10分钟回到A

D. 甲比乙早2分钟回到A

答案: 甲比乙晚10分钟回到A

7. 【单选题】在相对地面静止的坐标系内,A、B二船都以2 m/s速率匀速行驶,A船沿x轴正向,B船沿y轴正向.今在A船上设置与静止坐标系方向相同的坐标系(x、y方向单位矢用、表示),那么在A船上的坐标系中,B船的速度(以m/s为单位)为

A.

B.

C.

D.

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8. 【单选题】 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. 北偏西30°

C. 南偏东30°

D. 西偏南30°

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9. 一质点作直线运动,某时刻的瞬时速度v=2 m/s,瞬时加速度a=-2m/s2,则一秒钟后质点的速度

A. 等于零

B. 等于-2 m/s

C. 等于2 m/s

D. 不能确定

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10. 下列说法中,哪一个是正确的?

A. 一质点在某时刻的瞬时速度是2 m/s,说明它在此后1 s内一定要经过2 m的路程.

B. 斜向上抛的物体,在最高点处的速度最小,加速度最大.

C. 物体作曲线运动时,有可能在某时刻的法向加速度为零.

D. 物体加速度越大,则速度越大.

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11. 一个质点在做匀速率圆周运动时:

A. 切向加速度改变,法向加速度也改变

B. 切向加速度不变,法向加速度改变

C. 切向加速度不变,法向加速度也不变

D. 切向加速度改变,法向加速度不变

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12. 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,a表示切向加速度,下列表达式中, (1) , (2) ,(3) , (4) .则:

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.

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13. 在下列各图中质点M作曲线运动,指出哪些运动是可能的?

A.

B.

C.

D.

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14. 以下五种运动形式中, 加速度保持不变的运动是:

A. 单摆的运动

B. 匀速率圆周运动

C. 行星的椭圆轨道运动

D. 抛体运动

E. 圆锥摆运动

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15. 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.

E. 若物体的加速度 为恒矢量,它一定作匀变速率运动.

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16. 质点沿半径为R的圆周作匀速率运动,每T秒转一圈,在2T时间间隔中,其平均速度大小与平均速率大小分别为

A. ,

B. 0 ,

C. 0 , 0

D. , 0

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17. 质点作半径为R的变速圆周运动时的加速度大小为(v表示任一时刻质点的速率)

A.

B.

C.

D.

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18. 【单选题】质点作半径为R的变速圆周运动时的加速度大小为(v表示任一时刻质点的速率)

A.

B.

C.

D.

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19. 【单选题】一质点作直线运动,某时刻的瞬时速度v=2 m/s,瞬时加速度a=-2m/s2,则一秒钟后质点的速度

A. 等于零

B. 等于-2 m/s

C. 等于2 m/s

D. 不能确定

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20. 【单选题】 质点沿半径为R的圆周作匀速率运动,每T秒转一圈,在2T时间间隔中,其平均速度大小与平均速率大小分别为

A. ,

B. 0 ,

C. 0 , 0

D. , 0

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21. 【单选题】以下五种运动形式中, 加速度保持不变的运动是:

A. 单摆的运动

B. 匀速率圆周运动

C. 行星的椭圆轨道运动

D. 抛体运动

E. 圆锥摆运动

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22. 【单选题】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,a表示切向加速度,下列表达式中, (1) , (2) ,(3) , (4) .则:

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.

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23. 【单选题】一个质点在做匀速率圆周运动时:

A. 切向加速度改变,法向加速度也改变

B. 切向加速度不变,法向加速度改变

C. 切向加速度不变,法向加速度也不变

D. 切向加速度改变,法向加速度不变

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24. 【单选题】在下列各图中质点M作曲线运动,指出哪些运动是可能的?

A.

B.

C.

D.

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25. 【单选题】下列说法中,哪一个是正确的?

A. 一质点在某时刻的瞬时速度是2 m/s,说明它在此后1 s内一定要经过2 m的路程.

B. 斜向上抛的物体,在最高点处的速度最小,加速度最大.

C. 物体作曲线运动时,有可能在某时刻的法向加速度为零.

D. 物体加速度越大,则速度越大.

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26. 【单选题】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.

E. 若物体的加速度 为恒矢量,它一定作匀变速率运动.

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27. 今有一劲度系数为k的轻弹簧,竖直放置,下端悬一质量为m的小球,开始时使弹簧为原长而小球恰好与地接触,今将弹簧上端缓慢地提起,直到小球刚能脱离地面为止,在此过程中外力作功为

A.

B.

C.

D.

E.

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28. 如图所示,一半径为R质量为M的1/4光滑圆弧槽D,放在光滑的水平面上,在槽顶点A处,有一质量为m的小球,当小球由静止释放自A下滑到B的过程中,指出下述说法哪一个是正确的?

A. 以地面为参考系,小球到达B处时相对于地的速度 满足

B. 以槽为参考系,物体到达B时相对于槽的速度满足

C. 以地面为参考系,以小球、槽和地球为系统,机械能守恒.

D. 不论以槽或地面为参考系,以小球、槽和地球为系统的机械能均不守恒.

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29. 质量为m的质点在外力作用下,其运动方程为 式中A、B、ω都是正的常量.由此可知外力在t=0到t=p/(2ω)这段时间内所作的功为

A.

B.

C.

D.

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30. 速度为v的子弹,打穿一块不动的木板后速度变为零,设木板对子弹的阻力是恒定的.那么,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

A. .

B. .

C. .

D. .

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31. 两质量分别为m1、m2的小球,用一劲度系数为k的轻弹簧相连,放在水平光滑桌面上,如图所示.今以等值反向的力分别作用于两小球,则两小球和弹簧这系统的

A. 动量守恒,机械能守恒.

B. 动量守恒,机械能不守恒.

C. 动量不守恒,机械能守恒.

D. 动量不守恒,机械能不守恒.

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32. 劲度系数为k的轻弹簧,一端与倾角为的斜面上的固定档板A相接,另一端与质量为m的物体B相连.O点为弹簧没有连物体、长度为原长时的端点位置,a点为物体B的平衡位置.现在将物体B由a点沿斜面向上移动到b点(如图所示).设a点与O点,a点与b点之间距离分别为x1和x2,则在此过程中,由弹簧、物体B和地球组成的系统势能的增加为

A.

B.

C.

D.

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33. 在如图所示系统中(滑轮质量不计,轴光滑),外力通过不可伸长的绳子和一劲度系数k=200 N/m的轻弹簧缓慢地拉地面上的物体.物体的质量M=2 kg,初始时弹簧为自然长度,在把绳子拉下20 cm的过程中,所做的功为(重力加速度g取10 m/s2)

A. 1 J.

B. 2 J.

C. 3 J.

D. 4 J.

E. 20 J.

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34. 一质量为m的质点,在半径为R的半球形容器中,由静止开始自边缘上的A点滑下,到达最低点B时,它对容器的正压力为N.则质点自A滑到B的过程中,摩擦力对其作的功为

A. .

B. .

C. .

D. .

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35. 一辆汽车从静止出发在平直公路上加速前进.如果发动机的功率一定,下面哪一种说法是正确的?

A. 汽车的加速度是不变的。

B. 汽车的加速度随时间减小.

C. 汽车的加速度与它的速度成正比.

D. 汽车的速度与它通过的路程成正比.

E. 汽车的动能与它通过的路程成正比

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36. 由图中所示势能曲线分析物体的运动情况如下,请指出哪个说法正确:

A. 在曲线M1至M2段物体受力f(x) > 0.

B. 曲线上的一点M1是非稳定平衡点.

C. 开始在xA与xB之间的、总能量为E1的物体的运动范围是xA与xB之间.

D. 总能量为E1的物体的运动范围是0→∞之间.

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37. 一质量为m的滑块,由静止开始沿着1/4圆弧形光滑的木槽滑下.设木槽的质量也是m.槽的圆半径为R,放在光滑水平地面上,如图所示.则滑块离开槽时的速度是

A. .

B. .

C. .

D. .

E. .

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38. 如图所示,质量分别为m1和m2的物体A和B,置于光滑桌面上,A和B之间连有一轻弹簧.另有质量为m1和m2的物体C和D分别置于物体A与B之上,且物体A和C、B和D之间的摩擦系数均不为零.首先用外力沿水平方向相向推压A和B,使弹簧被压缩.然后撤掉外力,则在A和B弹开的过程中,对

A. B、C、D弹簧组成的系统 (A) 动量守恒,机械能守恒.

B. 动量不守恒,机械能守恒.

C. 动量不守恒,机械能不守恒.

D. 动量守恒,机械能不一定守恒.

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39. 在下列说法中,选出正确的结论.

A. 一个力的功、一对力(作用与反作用)的功、动能均与参考系的选择无关.

B. 一个力的功、一对力的功、与参考系选择有关,而动能与参考系无关.

C. 动能、一对力的功与参考系有关,而一个力的功与参考系无关.

D. 一个力的功、动能与参考系有关,而一对力的功与参考系无关.

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40. 一个质点同时在几个力作用下的 (SI) 其中一个力为恒力 (SI),则此力在该位移过程中所作的功为

A. -67 J

B. 17 J

C. 67 J

D. 91 J

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41. A、B两木块质量分别为mA和mB,且mB=2mA,两者用一轻弹簧连接后静止于光滑水平桌面上,如图所示.若用外力将两木块压近使弹簧被压缩,然后将外力撤去,则此后两木块运动动能之比EKA/EKB为

A. .

B. .

C. .

D. 2.

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42. 已知两个物体A和B的质量以及它们的速率都不相同,若物体A的动量在数值上比物体B的大,则A的动能EKA与B的动能EKB之间

A. EKB一定大于EKA.

B. EKB一定小于EKA.

C. EKB=EKA.

D. 不能判定谁大谁小.

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43. 一质点在几个外力同时作用下运动时,下述哪种说法正确?

A. 质点的动量改变时,质点的动能一定改变.

B. 质点的动能不变时,质点的动量也一定不变.

C. 外力的冲量是零,外力的功一定为零.

D. 外力的功为零,外力的冲量一定为零.

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44. 如图所示,一质量为m的物体,位于质量可以忽略的直立弹簧正上方高度为h处,该物体从静止开始落向弹簧,若弹簧的劲度系数为k,不考虑空气阻力,则物体下降过程中可能获得的最大动能是

A. .

B. .

C. .

D. .

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45. 一炮弹由于特殊原因在水平飞行过程中,突然炸裂成两块,其中一块作自由下落,则另一块着地点(飞行过程中阻力不计)

A. 比原来更远.

B. 比原来更近

C. 仍和原来一样远

D. 条件不足,不能判定

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46. 一烟火总质量为M + 2m,从离地面高h处自由下落到时炸开成为三块, 一块质量为M,两块质量均为m.两块m相对于M的速度大小相等,方向为一上一下.爆炸后M从处落到地面的时间为t1,若烟火体在自由下落到处不爆炸,它从处落到地面的时间为t2,则

A. t1 > t2.

B. t1 < t2.

C. t1 = t2.

D. 无法确定t1与t2间关系.

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47. 质量分别为mA和mB (mA>mB)、速度分别为 和 (vA> vB)的两质点A和B,受到相同的冲量作用,则

A. A的动量增量的绝对值比B的小

B. A的动量增量的绝对值比B的大

C. A、B的动量增量相等

D. A、B的速度增量相等

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48. 质量为20 g的子弹沿X轴正向以 500 m/s的速率射入一木块后,与木块一起仍沿X轴正向以50 m/s的速率前进,在此过程中木块所受冲量的大小为

A. 9 N·s

B. -9 N·s

C. 10 N·s

D. -10 N·s

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49. 一质量为60 kg的人起初站在一条质量为300 kg,且正以2 m/s的速率向湖岸驶近的小木船上,湖水是静止的,其阻力不计.现在人相对于船以一水平速率v沿船的前进方向向河岸跳去,该人起跳后,船速减为原来的一半,v应为

A. 2 m/s

B. 3 m/s

C. 5 m/s

D. 6 m/s

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50. 机枪每分钟可射出质量为20 g的子弹900颗,子弹射出的速率为800 m/s,则射击时的平均反冲力大小为

A. 0.267 N

B. 16 N

C. 240 N

D. 14400 N

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51. 如图所示,质量相等的两个物体甲和乙,并排静止在光滑水平面上.现用一水平恒力作用在物体甲上,同时给物体乙一个与同方向的瞬时冲量量,使两物体沿同一方向运动,则两物体再次达到并排的位置所经过的时间为:

A. I / F.

B. 2I / F.

C. 2 F/ I.

D. F/ I. [ C ]

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52. 在水平冰面上以一定速度向东行驶的炮车,向东南(斜向上)方向发射一炮弹,对于炮车和炮弹这一系统,在此过程中(忽略冰面摩擦力及空气阻力)

A. 总动量守恒.

B. 总动量在炮身前进的方向上的分量守恒,其它方向动量不守恒.

C. 总动量在水平面上任意方向的分量守恒,竖直方向分量不守恒.

D. 总动量在任何方向的分量均不守恒.

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53. 【单选题】 A、B两条船质量都为M,首尾相靠且都静止在平静的湖面上,如图所示.A、B两船上各有一质量均为m的人,A船上的人以相对于A船的速率u跳到B船上,B船上的人再以相对于B船的相同速率u跳到A船上. 取如图所示x坐标,设A、B船所获得的速度分别为vA、vB,下述结论中哪一个是正确的?

A. vA = 0,vB = 0

B. vA = 0,vB > 0

C. vA < 0,vB > 0

D. vA < 0,vB = 0

E. vA > 0,vB > 0

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54. 【单选题】质量分别为mA和mB (mA>mB)、速度分别为 和 (vA> vB)的两质点A和B,受到相同的冲量作用,则

A. A的动量增量的绝对值比B的小

B. A的动量增量的绝对值比B的大

C. A、B的动量增量相等

D. A、B的速度增量相等

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55. 【单选题】如图所示,砂子从h=0.8 m 高处下落到以3 m/s的速率水平向右运动的传送带上.取重力加速度g=10 m/s2.传送带给予刚落到传送带上的砂子的作用力的方向为

A. 与水平夹角53°向下.

B. 与水平夹角53°向上.

C. 与水平夹角37°向上.

D. 与水平夹角37°向下.

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56. 【单选题】一烟火总质量为M + 2m,从离地面高h处自由下落到时炸开成为三块, 一块质量为M,两块质量均为m.两块m相对于M的速度大小相等,方向为一上一下.爆炸后M从处落到地面的时间为t1,若烟火体在自由下落到处不爆炸,它从处落到地面的时间为t2,则

A. t1 > t2.

B. t1 < t2.

C. t1 = t2.

D. 无法确定t1与t2间关系.

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57. 【单选题】 机枪每分钟可射出质量为20 g的子弹900颗,子弹射出的速率为800 m/s,则射击时的平均反冲力大小为

A. 0.267 N

B. 16 N

C. 240 N

D. 14400 N

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58. 【单选题】一质量为60 kg的人起初站在一条质量为300 kg,且正以2 m/s的速率向湖岸驶近的小木船上,湖水是静止的,其阻力不计.现在人相对于船以一水平速率v沿船的前进方向向河岸跳去,该人起跳后,船速减为原来的一半,v应为

A. 2 m/s

B. 3 m/s

C. 5 m/s

D. 6 m/s

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59. 【单选题】如图所示,质量相等的两个物体甲和乙,并排静止在光滑水平面上.现用一水平恒力作用在物体甲上,同时给物体乙一个与同方向的瞬时冲量量,使两物体沿同一方向运动,则两物体再次达到并排的位置所经过的时间为:

A. I / F.

B. 2I / F.

C. 2 F/ I.

D. F/ I. [ C ]

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60. 【单选题】某喷气式飞机以v0的速率在空气中水平飞行时,引擎吸入的空气和燃料混合燃烧后生成的气体相对于飞机以速率u向后喷出.设喷气机原有质量为M、消耗燃料的质量为dm,同时吸入空气的质量为dm1,则对于飞机(含燃料)和吸入空气组成的系统而言,动量守恒方程在水平方向(前进方向为正)的投影式为:

A.

B.

C.

D.

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61. 一个金属球从高度h1 = 1 m处落到一块钢板上,向上弹跳到高度h2 = 81 cm处,这个小球与钢板碰撞的恢复系数e是:

A. 0.90.

B. 0.81.

C. 0.72.

D. 0.63.

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62. 如图所示,两辆小车A、B,可在光滑平直轨道上运动.第一次实验,B静止,A以0.5 m/s的速率向右与B碰撞,其结果A以 0.1 m/s的速率弹回,B以0.3 m/s的速率向右运动;第二次实验,B仍静止,A装上1 kg的物体后仍以 0.5 m/s1的速率与B碰撞,结果A静止,B以0.5 m/s的速率向右运动.则A和B的质量分别为

A. mA=2 kg , mB=1 kg

B. mA=1 kg, mB=2 kg

C. mA=3 kg, mB=4 kg

D. mA=4 kg, mB=3 kg

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63. 一个质量为M = 10 kg的物体静止放在光滑水平面上,今有一质量为m = 1 kg的小球,以水平速度v 0 = 4 m/s飞来,与物体M正碰后以v 1 = 2 m/s的速度弹回,则恢复系数e是:

A. 0.25

B. 0.35

C. 0.65

D. 0.75

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64. 一质量为M的弹簧振子,水平放置且静止在平衡位置,如图所示.一质量为m的子弹以水平速度 射入振子中,并随之一起运动.如果水平面光滑,此后弹簧的最大势能为

A.

B.

C.

D.

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65. 小球A和B的质量相同,B球原来静止,A以速度u与B作对心碰撞.这两球碰撞后的速度v 1和v 2的各种可能值中有

A. -u,2 u.

B. u/4,3 u/4.

C. -u/4,5 u/4

D. ,

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66. 一轻绳绕在有水平轴的定滑轮上,滑轮的转动惯量为J,绳下端挂一物体.物体所受重力为P,滑轮的角加速度为b.若将物体去掉而以与P相等的力直接向下拉绳子,滑轮的角加速度b将

A. 不变.

B. 变小.

C. 变大.

D. 如何变化无法判断.

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67. 一刚体由匀质细杆和匀质球体两部分构成,杆在球体直径的延长线上,如图所示.球体的半径为R,杆长为2R,杆和球体的质量均为m.若杆对通过其中点O1,与杆垂直的轴的转动惯量为J1,球体对通过球心O2的转动惯量为J2,则整个刚体对通过杆与球体的固结点O且与杆垂直的轴的转动惯量为

A. J=J1+J2.

B. J=mR2+mR2.

C. J=(J1+mR2)+(J2+mR2).

D. J=[J1+m(2R)2]+[J2+m(2R)2]

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68. 如图所示,将一根质量为m、长为l的均匀细杆悬挂于通过其一端的固定光滑水平轴O上.今在悬点下方距离x处施以水平冲力,使杆开始摆动,要使在悬点处杆与轴之间不产生水平方向的作用力,则施力的位置x应等于

A. 3l / 8.

B. l / 2.

C. 2l / 3.

D. l.

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69. 一圆盘绕过盘心且与盘面垂直的光滑固定轴O以角速度w按图示方向转动.若如图所示的情况那样,将两个大小相等方向相反但不在同一条直线的力F沿盘面同时作用到圆盘上,则圆盘的角速度w

A. 必然增大.

B. 必然减少.

C. 不会改变.

D. 如何变化,不能确定.

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70. 两个匀质圆盘A和B的密度分别为 rA和rB,若rA>rB,但两圆盘的质量与厚度相同,如两盘对通过盘心垂直于盘面轴的转动惯量各为JA和JB,则

A. JA>JB

B. JB>JA

C. JA=JB

D. JA、JB哪个大,不能确定

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71. 一均匀细杆原来静止放在光滑的水平面上,现在其一端给予一垂直于杆身的水平方向的打击,此后杆的运动情况是:

A. 杆沿力的方向平动.

B. 杆绕其未受打击的端点转动.

C. 杆的质心沿打击力的方向运动,杆又绕质心转动.

D. 杆的质心不动,而杆绕质心转动.

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72. 关于刚体对轴的转动惯量,下列说法中正确的是

A. 只取决于刚体的质量,与质量的空间分布和轴的位置无关.

B. 取决于刚体的质量和质量的空间分布,与轴的位置无关.

C. 取决于刚体的质量、质量的空间分布和轴的位置.

D. 只取决于转轴的位置,与刚体的质量和质量的空间分布无关.

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73. 几个力同时作用在一个具有光滑固定转轴的刚体上,如果这几个力的矢量和为零,则此刚体

A. 必然不会转动.

B. 转速必然不变.

C. 转速必然改变.

D. 转速可能不变,也可能改变.

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74. 如图所示,一均匀细杆可绕通过其一端的水平光滑轴在竖直平面内自由转动,杆长l = (5/3) m.今使杆从与竖直方向成60°角的位置由静止释放(g取10 m/s2),则杆的最大角速度为

A. 3 rad /s.

B. p rad /s.

C. 5 rad /s.

D. 5 rad /s.

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75. 半径为R,质量为M的均匀圆盘,靠边挖去直径为R的一个圆孔后(如图),对通过圆盘中心O且与盘面垂直的轴的转动惯量是

A. .

B. .

C. .

D. .

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76. 有两个半径相同,质量相等的细圆环A和B.A环的质量分布均匀,B环的质量分布不均匀.它们对通过环心并与环面垂直的轴的转动惯量分别为JA和JB,则

A. JA>J

B. . (B) JAB.

C. JA = JB.

D. 不能确定JA、JB哪个大.

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77. 下列几个说法中哪一个是正确的?

A. 电场中某点场强的方向,就是将点电荷放在该点所受电场力的方向.

B. 在以点电荷为中心的球面上, 由该点电荷所产生的场强处处相同.

C. 场强可由定出,其中q为试验电荷,q可正、可负,为试验电荷所受的电场力.

D. 以上说法都不正确.

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78. 一个带正电荷的质点,在电场力作用下从A点经C点运动到B点,其运动轨迹如图所示.已知质点运动的速率是递增的,下面关于C点场强方向的四个图示中正确的是:

A.

B.

C.

D.

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79. 设有一“无限大”均匀带负电荷的平面.取x轴垂直带电平面,坐标原点位于带电平面上,则其周围空间各点的电场强度E随距离平面的位置坐标x变化的关系曲线为(规定场强方向沿x轴正向为正、反之为负):

A.

B.

C.

D.

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80. 一个带负电荷的质点,在电场力作用下从A点出发经C点运动到B点,其运动轨迹如图所示.已知质点运动的速率是递增的,下面关于C点场强方向的四个图示中正确的是:

A.

B.

C.

D.

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81. 如图所示,在坐标(a,0)处放置一点电荷+q,在坐标(-a,0)处放置另一点电荷-q.P点是y轴上的一点,坐标为(0,y).当y>>a时,该点场强的大小为:

A. .

B. .

C. .

D. .

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82. 关于电场强度定义式,下列说法中哪个是正确的?

A. 场强的大小与试探电荷q0的大小成反比.

B. 对场中某点,试探电荷受力与q0的比值不因q0而变.

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q0,则=0,从而=0.

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83. 在带有电荷+Q的金属球产生的电场中,为测量某点场强,在该点引入一电荷为+Q/3的点电荷,测得其受力为.则该点场强的大小

A. .

B. .

C. .

D. 无法判断.

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84. 在边长为a的正方体中心处放置一电荷为Q的点电荷,则正方体顶角处的电场强度的大小为:

A.

B. .

C. .

D. .

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85. 电荷面密度分别为+s和-s的两块“无限大”均匀带电的平行平板,如图放置,则其周围空间各点电场强度随位置坐标x变化的关系曲线为:(设场强方向向右为正、向左为负)

A.

B.

C.

D.

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86. 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R的均匀带电球面.

B. 半径为R的均匀带电球体.

C. 半径为R 、电荷体密度r=Ar (A为常数)的非均匀带电球体.

D. 半径为R 、电荷体密度r=A/r (A为常数)的非均匀带电球体.

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87. 有两个电荷都是+q的点电荷,相距为2a.今以左边的点电荷所在处为球心,以a为半径作一球形高斯面.在球面上取两块相等的小面积S1和S2,其位置如图所示.设通过S1和S2的电场强度通量分别为Φ1和Φ2,通过整个球面的电场强度通量为ΦS,则

A. Φ1>Φ2,ΦS=q /ε0.

B. Φ1<Φ2,ΦS=2q /ε0.

C. Φ1=Φ2,ΦS=q /ε0

D. Φ1<Φ2,ΦS=q /ε0.

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88. 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R的均匀带电球面.

B. 半径为R的均匀带电球体.

C. 半径为R的、电荷体密度为ρ=Ar (A为常数)的非均匀带电球体.

D. 半径为R的、电荷体密度为ρ=A/r (A为常数)的非均匀带电球体.

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89. 半径为R的均匀带电球面,若其电荷面密度为s,则在距离球面R处的电场强度大小为:

A. .

B. .

C. .

D. .

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90. 点电荷Q被曲面S所包围,从无穷远处引入另一点电荷q至曲面外一点,如图所示,则引入前后:

A. 曲面S的电场强度通量不变,曲面上各点场强不变.

B. 曲面S的电场强度通量变化,曲面上各点场强不变.

C. 曲面S的电场强度通量变化,曲面上各点场强变化.

D. 曲面S的电场强度通量不变,曲面上各点场强变化.

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91. 有一点电荷放在球形高斯面的中心处.下列哪一种情况,通过高斯面的电场强度通量发生变化:

A. 将另一点电荷放在高斯面外.

B. 将另一点电荷放进高斯面内.

C. 将球心处的点电荷移开,但仍在高斯面内.

D. 将高斯面半径缩小.

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92. 如图所示为轴对称性静电场的E~r曲线,请指出该电场是由下列哪一种带电体产生的(E表示电场强度的大小,r表示离对称轴的距离).

A. “无限长”均匀带电圆柱面.

B. “无限长”均匀带电圆柱体.

C. “无限长”均匀带电直线.

D. “有限长”均匀带电直线.

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93. 如图所示,一个电荷为q的点电荷位于立方体的A角上,则通过侧面abcd的电场强度通量等于:

A. .

B. .

C. .

D. .

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94. 如图所示,两个同心均匀带电球面,内球面半径为R1、带有电荷Q1,外球面半径为R2、带有电荷Q2,则在外球面外面、距离球心为r处的P点的场强大小E为:

A. .

B. .

C. .

D. .

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95. 高斯定理

A. 适用于任何静电场.

B. 只适用于真空中的静电场.

C. 只适用于具有球对称性、轴对称性和平面对称性的静电场.

D. 只适用于虽然不具有(C)中所述的对称性、但可以找到合适的高斯面的静电场.

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96. 一均匀带电球面,电荷面密度为s,球面内电场强度处处为零,球面上面元d S带有s d S的电荷,该电荷在球面内各点产生的电场强度

A. 处处为零.

B. 不一定都为零.

C. 处处不为零.

D. 无法判定 .

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97. 半径为R的均匀带电球面的静电场中各点的电场强度的大小E与距球心的距离r之间的

A.

B.

C.

D.

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98. 半径为R的“无限长”均匀带电圆柱面的静电场中各点的电场强度的大小E与距轴线的距离r的关系曲线为:

A.

B.

C.

D.

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99. 如果在空气平行板电容器的两极板间平行地插入一块与极板面积相同的金属板,则由于金属板的插入及其相对极板所放位置的不同,对电容器电容的影响为:

A. 使电容减小,但与金属板相对极板的位置无关.

B. 使电容减小,且与金属板相对极板的位置有关.

C. 使电容增大,但与金属板相对极板的位置无关.

D. 使电容增大,且与金属板相对极板的位置有关.

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100. 金属球A与同心球壳B组成电容器,球A上带电荷q,壳B上带电荷Q,测得球与壳间电势差为UAB,可知该电容器的电容值为

A. q/ UAB.

B. Q/ UAB.

C. (q +Q )/ UAB.

D. (q +Q )/(2 UAB ).

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101. C1和C2两个电容器,其上分别标明 200 pF(电容量)、500 V(耐压值)和 300 pF、900 V.把它们串连起来在两端加上1000 V电压,则

A. C1被击穿,C2不被击穿.

B. C2被击穿,C1不被击穿.

C. 两者都被击穿.

D. 两者都不被击穿.

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102. 一平行板电容器充电后与电源断开,然后将其一半体积中充满介电常量为e 的各向同性均匀电介质(如图),则

A. 两部分中的电场强度相等.

B. 两部分中的电位移矢量相等.

C. 两部分极板上的自由电荷面密度相等.

D. 以上三量都不相等.

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103. 如果在空气平行板电容器的两极板间平行地插入一块与极板面积相同的各向同性均匀电介质板,由于该电介质板的插入和它在两极板间的位置不同,对电容器电容的影响为:

A. 使电容减小,但与介质板相对极板的位置无关.

B. 使电容减小,且与介质板相对极板的位置有关.

C. 使电容增大,但与介质板相对极板的位置无关.

D. 使电容增大,且与介质板相对极板的位置有关.

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104. 一空气平行板电容器,极板间距为d,电容为C.若在两板中间平行地插入一块厚度为d/3的金属板,则其电容值变为

A. C.

B. 2C/3.

C. 3C/2.

D. 2C.

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105. 两个半径相同的金属球,一为空心,一为实心,把两者各自孤立时的电容值加以比较,则

A. 空心球电容值大.

B. 实心球电容值大.

C. 两球电容值相等.

D. 大小关系无法确定.

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106. 充了电的平行板电容器两极板(看作很大的平板)间的静电作用力F与两极板间的电压U的关系是:

A. F∝U.

B. F∝1/U.

C. F∝1/U 2.

D. F∝U 2.

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107. C1和C2两空气电容器并联起来接上电源充电.然后将电源断开,再把一电介质板插入C1中,如图所示, 则

A. C1和C2极板上电荷都不变.

B. C1极板上电荷增大,C2极板上电荷不变.

C. C1极板上电荷增大,C2极板上电荷减少.

D. C1极板上电荷减少,C2极板上电荷增大.

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108. 一平行板电容器始终与端电压一定的电源相联.当电容器两极板间为真空时,电场强度为,电位移为,而当两极板间充满相对介电常量为εr的各向同性均匀电介质时,电场强度为,电位移为,则

A.

B.

C.

D.

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109. 在一个长直圆柱形导体外面套一个与它共轴的导体长圆筒,两导体的电导率可以认为是无限大.在圆柱与圆筒之间充满电导率为g 的均匀导电物质,当在圆柱与圆筒间加上一定电压时,在长度为l的一段导体上总的径向电流为I,如图所示.则在柱与筒之间与轴线的距离为r的点的电场强度为:

A. .

B. .

C. .

D. .

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110. 两个截面积不同、长度相同的铜棒串联在一起,两端加有一定的电压V,下列说法正确的是:

A. 两铜棒中电流密度相同.

B. 两铜棒上的端电压相同.

C. 两铜棒中电场强度大小相同.

D. 通过两铜棒截面上的电流强度相同.

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111. 已知铜的密度,摩尔质量。设铜导线通有电流密度的电流,则电子的平均定向移动速度是

A. .

B. .

C.

D. .

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112. 室温下,铜导线内自由电子数密度为n = 8.5×1028 个/m3, 导线中电流密度的大小J = 2×106 A/m2,则电子定向漂移速率为:

A. 1.5×10-4 m/s.

B. 1.5×10-2 m/s.

C. 5.4×102 m/s.

D. 1.1×105 m/s.

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113. 通有电流I的无限长直导线有如图三种形状,则P,Q,O各点磁感强度的大小BP,BQ,BO间的关系为:

A. BP > BQ > BO .

B. BQ > BP > BO.

C. BQ > BO > BP.

D. BO > BQ > BP.

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114. 如图所示,边长为l的正方形线圈中通有电流I,此线圈在A点产生的磁感强度B为

A. .

B. .

C. .

D. 以上均不对.

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115. 有一无限长通电流的扁平铜片,宽度为a,厚度不计,电流I在铜片上均匀分布,在铜片外与铜片共面,离铜片右边缘为b处的P点(如图)的磁感强度的大小为

A. .

B. .

C. .

D. .

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116. 如图所示,两个半径为R的相同的金属环在a、b两点接触(ab连线为环直径),并相互垂直放置.电流I沿ab连线方向由a端流入,b端流出,则环中心O点的磁感强度的大小为

A. 0.

B. .

C. .

D. .

E. .

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117. 如图所示,无限长直导线在P处弯成半径为R的圆,当通以电流I时,则在圆心O点的磁感强度大小等于

A. .

B. .

C. 0.

D. .

E. .

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118. 四条皆垂直于纸面的载流细长直导线,每条中的电流皆为I.这四条导线被纸面截得的断面,如图所示,它们组成了边长为2a的正方形的四个角顶,每条导线中的电流流向亦如图所示.则在图中正方形中心点O的磁感强度的大小为

A. .

B. .

C. B = 0.

D. .

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119. 电流由长直导线1沿半径方向经a点流入一电阻均匀的圆环,再由b点沿切向从圆环流出,经长直导线2返回电源(如图).已知直导线上电流为I,.若载流长直导线1、2以及圆环中的电流在圆心O点所产生的磁感强度分别用、, 表示,则O点的磁感强度大小

A. B = 0,因为B1 = B2 = B3 = 0.

B. B = 0,因为,B3 = 0.

C. B ≠ 0,因为虽然,但B3≠ 0.

D. B ≠ 0,因为虽然B1 = B3 = 0,但B2≠ 0.

E. B ≠ 0,因为虽然B2 = B3 = 0,但B1≠ 0.

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120. 一载有电流I的细导线分别均匀密绕在半径为R和r的长直圆筒上形成两个螺线管,两螺线管单位长度上的匝数相等.设R = 2r,则两螺线管中的磁感强度大小BR和Br应满足:

A. BR = 2 Br.

B. BR = Br.

C. 2BR = Br.

D. BR = 4 Br.

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121. 如图所示,电流从a点分两路通过对称的圆环形分路,汇合于b点.若ca、bd都沿环的径向,则在环形分路的环心处的磁感强度

A. 方向垂直环形分路所在平面且指向纸内.

B. 方向垂直环形分路所在平面且指向纸外.

C. 方向在环形分路所在平面,且指向b.

D. 方向在环形分路所在平面内,且指向a.

E. 为零.

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122. 边长为L的一个导体方框上通有电流I,则此框中心的磁感强度

A. 与L无关.

B. 正比于L 2.

C. 与L成正比.

D. 与L 成反比.

E. 与I 2有关.

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123. 一个电流元位于直角坐标系原点 ,电流沿z轴方向 ,点P (x,y,z)的磁感强度沿x轴的分量是:

A. 0.

B. .

C. .

D. .

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124. 如图所示,电流由长直导线1沿ab边方向经a点流入由电阻均匀的导线构成的正方形框,由c点沿dc方向流出,经长直导线2返回电源.设载流导线1、2和正方形框中的电流在框中心O点产生的磁感强度分别用、、表示,则O点的磁感强度大小

A. B = 0,因为B1 = B2 = B3 = 0.

B. B = 0,因为虽然B1≠ 0、B2≠ 0,但.B3 = 0

C. B ≠ 0,因为虽然,但B3≠ 0.

D. B ≠ 0,因为虽然B3= 0,但.

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125. 当一个带电导体达到静电平衡时:

A. 表面上电荷密度较大处电势较高.

B. 表面曲率较大处电势较高.

C. 导体内部的电势比导体表面的电势高.

D. 导体内任一点与其表面上任一点的电势差等于零.

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126. 一孤立金属球,带有电荷 1.2×10-8 C,已知当电场强度的大小为 3×106 V/m时,空气将被击穿.若要空气不被击穿,已知1 / (4pe 0) = 9×109 N·m2/C2,则金属球的半径至少大于

A. 3.6×10-2 m.

B. 6.0×10-6 m.

C. 3.6×10-5 m.

D. 6.0×10-3 m.

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127. 如图所示,两同心金属球壳,它们离地球很远,内球壳用细导线穿过外球壳上的绝缘小孔与地连接,外球壳上带有正电荷,则内球壳:

A. 不带电荷.

B. 带正电荷.

C. 带负电荷.

D. 内球壳外表面带负电荷,内表面带等量正电荷.

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128. 如图所示,三块互相平行的导体板,相互之间的距离d1和d2比板面积线度小得多,外面二板用导线连接.中间板上带电,设左右两面上电荷面密度分别为σ1和σ2.则比值σ1 / σ2为

A. d1 / d2.

B. d2 / d1.

C. 1.

D.

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129. 半径为R的金属球与地连接.在与球心O相距d =2R处有一电荷为q的点电荷.如图所示,设地的电势为零,则球上的感生电荷q′为

A. 0

B.

C.

D. -q.

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130. 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.

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131. 如图所示,一厚度为d的“无限大”均匀带电导体板,电荷面密度为s ,则板的两侧离板面距离均为h的两点a、b之间的电势差为:

A. 0.

B. .

C. .

D. .

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132. 如图所示,A、B为两导体大平板,面积均为S,平行放置.A板带电荷+Q1,B板带电荷+Q2,如果使B板接地,则AB间电场强度的大小E为

A. .

B. .

C. .

D. .

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133. 如图所示,一“无限大”均匀带电平面A,其附近放一与它平行的有一定厚度的“无限大”平面导体板B.已知A上的电荷面密度为+σ ,则在导体板B的两个表面1和2上的感生电荷面密度为:

A. σ 1 = - σ, σ2 = + σ.

B. ,

C. ,

D. σ1 = - σ, σ2 = 0.

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134. 真空中一半径为R的未带电的导体球,在离球心O的距离为a处(a>R)放一点电荷q,如图所示. 设无穷远处电势为零,则导体球的电势为

A.

B.

C.

D.

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135. 有一带正电荷的大导体,欲测其附近P点处的场强,将一电荷量为q0 (q0 >0 )的点电荷放在P点,如图所示,测得它所受的电场力为F.若电荷量q0不是足够小,则

A. F/ q0比P点处场强的数值大.

B. F/ q0比P点处场强的数值小.

C. F/ q0与P点处场强的数值相等.

D. F/ q0与P点处场强的数值哪个大无法确定.

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136. 一带正电荷的物体M,靠近一原不带电的金属导体N,N的左端感生出负电荷,右端感生出正电荷.若将N的左端接地,如图所示,则

A. N上有负电荷入地

B. N上有正电荷入地.

C. N上的电荷不动.

D. N上所有电荷都入地.

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137. 如图所示,在一带有电荷为Q的导体球外,同心地包有一各向同性均匀电介质球壳,相对介电常量为εr,壳外是真空.则在介质球壳中的P点处(设)的场强和电位移的大小分别为

A. E = Q / (4πεrr2),D = Q / (4πr2).

B. E = Q / (4πεrr2),D = Q / (4πε0r2).

C. E = Q / (4πε0εrr2),D = Q / (4πr2).

D. E = Q / (4πε0εrr2),D = Q / (4πε0r2).

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138. 一平行板电容器与电源相连,电源端电压为U,电容器极板间距离为d.电容器中充满二块大小相同、介电常量(电容率)分别为e1、e2的均匀介质板,如图所示,则左、右两侧介质中的电位移矢量的大小分别为:

A. e0U / d, e0U / d.

B. e1U / d, e2U / d.

C. e0 e1U / d, e0 e2U / d.

D. U /( e1 d), U /( e2 d).

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139. 一导体球外充满相对介电常量为εr的均匀电介质,若测得导体表面附近场强为E,则导体球面上的自由电荷面密度σ为

A. ε0 E.

B. ε0 εr E.

C. εr E.

D. (ε 0 εr - ε 0)E.

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140. 静电场中,关系式

A. 只适用于各向同性线性电介质.

B. 只适用于均匀电介质.

C. 适用于线性电介质.

D. 适用于任何电介质.

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141. 在一点电荷q产生的静电场中,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S,则对此球形闭合面:

A. 高斯定理成立,且可用它求出闭合面上各点的场强.

B. 高斯定理成立,但不能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.

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142. 若空间存在两根无限长直载流导线,空间的磁场分布就不具有简单的对称性,则该磁场分布

A. 不能用安培环路定理来计算.

B. 可以直接用安培环路定理求出.

C. 只能用毕奥-萨伐尔定律求出.

D. 可以用安培环路定理和磁感强度的叠加原理求出.

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143. 如图所示。在图(a)和(b)中各有一半径相同的圆形回路L1、L2,圆周内有电流I1、I2,其分布相同,且均在真空中,但在(b)图中L2回路外有电流I3,P1、P2为两圆形回路上的对应点,则:

A. , .

B. , .

C. , .

D. , .

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144. 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

A. ,且环路上任意一点B = 0.

B. ,且环路上任意一点B≠0.

C. ,且环路上任意一点B≠0.

D. ,且环路上任意一点B =常量.

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145. 无限长载流空心圆柱导体的内外半径分别为a、b,电流在导体截面上均匀分布,则空间各处的的大小与场点到圆柱中心轴线的距离r的关系定性地如图所示.正确的图是

A.

B.

C.

D.

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146. 磁场由沿空心长圆筒形导体的均匀分布的电流产生,圆筒半径为R,x坐标轴垂直圆筒轴线,原点在中心轴线上.图(A)~(E)哪一条曲线表示B-x的关系?

A.

B.

C.

D.

E.

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147. 已知质子的质量 m =1.67×10-27 kg,电荷 e =1.6 ×10-19 C。一张气泡室照片表明,质子的运动轨迹是一半径为10 cm的圆弧,运动轨迹平面与磁场垂直,磁感强度大小为 0.3 Wb/m2.该质子动能的数量级为

A. 0.01 MeV.

B. 0.1 MeV.

C. 1 MeV.

D. 10 MeV.

E. 100 MeV.

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148. α粒子与质子以同一速率垂直于磁场方向入射到均匀磁场中,它们各自作圆周运动的半径比Ra / Rp和周期比Ta / Tp分别为:

A. 1和2.

B. 1和1.

C. 2和2 .

D. 2和1 .

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149. 一电荷为q的粒子在均匀磁场中运动,下列哪种说法是正确的?

A. 只要速度大小相同,粒子所受的洛伦兹力就相同.

B. 在速度不变的前提下,若电荷q变为-q,则粒子受力反向,数值不变.

C. 粒子进入磁场后,其动能和动量都不变.

D. 洛伦兹力与速度方向垂直,所以带电粒子运动的轨迹必定是圆.

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150. 如图所示,为四个带电粒子在O点沿相同方向垂直于磁感线射入均匀磁场后的偏转轨迹的照片.磁场方向垂直纸面向外,轨迹所对应的四个粒子的质量相等,电荷大小也相等,则其中动能最大的带负电的粒子的轨迹是

A. Oa.

B. Ob.

C. Oc.

D. Od.

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151. 一个动量为p的电子,沿图示方向入射并能穿过一个宽度为D、磁感强度为 (方向垂直纸面向外)的均匀磁场区域,则该电子出射方向和入射方向间的夹角为

A. .

B. .

C. .

D. .

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152. 一匀强磁场,其磁感强度方向垂直于纸面(指向如图),两带电粒子在该磁场中的运动轨迹如图所示,则

A. 两粒子的电荷必然同号.

B. 粒子的电荷可以同号也可以异号.

C. 两粒子的动量大小必然不同.

D. 两粒子的运动周期必然不同.

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153. 按玻尔的氢原子理论,电子在以质子为中心、半径为r的圆形轨道上运动.如果把这样一个原子放在均匀的外磁场中,使电子轨道平面与垂直,如图所示,则在r不变的情况下,电子轨道运动的角速度将:

A. 增加.

B. 减小.

C. 不变.

D. 改变方向.

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154. 如图所示,一个电荷为+q、质量为m的质点,以速度沿x轴射入磁感强度为B的均匀磁场中,磁场方向垂直纸面向里,其范围从x = 0延伸到无限远,如果质点在x = 0和y = 0处进入磁场,则它将以速度从磁场中某一点出来,这点坐标是x = 0 和

A. .

B. .

C. .

D. .

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155. 一质量为m、电荷为q的粒子,以与均匀磁场垂直的速度v射入磁场内,则粒子运动轨道所包围范围内的磁通量Fm与磁场磁感强度大小的关系曲线是(A)~(E)中的哪一条?

A.

B.

C.

D.

E.

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156. 一铜板厚度为D=1.00 mm,放置在磁感强度为B=1.35 T的匀强磁场中,磁场方向垂直于导体的侧表面,如图所示,现测得铜板上下两面电势差为V=1.10×10-5 V,已知铜板中自由电子数密度n=4.20×1028 m-3,电子电荷e=1.60×10-19 C,则此铜板中的电流为

A. 82.2 A.

B. 54.8 A.

C. 30.8 A.

D. 22.2 A.

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157. 一个通有电流I的导体,厚度为D,横截面积为S,放置在磁感强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于导体的侧表面,如图所示.现测得导体上下两面电势差为V,则此导体的霍尔系数等于

A. .

B. .

C. .

D. .

E. .

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158. 两根载流直导线相互正交放置,如图所示.I1沿y轴的正方向,I2沿z轴负方向.若载流I1的导线不能动,载流I2的导线可以自由运动,则载流I2的导线开始运动的趋势是

A. 沿x方向平动.

B. 绕x轴转动.

C. 绕y轴转动.

D. 无法判断.

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159. 如图所示,三条无限长直导线等距地并排安放,导线Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分别载有1 A,2 A,3 A同方向的电流.由于磁相互作用的结果,导线Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ单位长度上分别受力F1、F2和F3.则F1与F2的比值是:

A. 7/16.

B. 5/8.

C. 7/8.

D. 5/4.

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160. 如图所示,长直电流I2与圆形电流I1共面,并与其一直径相重合 (但两者间绝缘)。设长直电流不动,则圆形电流将

A. 绕I2旋转.

B. 向左运动.

C. 向右运动.

D. 向上运动.

E. 不动.

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161. 如图所示,无限长直载流导线与正三角形载流线圈在同一平面内,若长直导线固定不动,则载流三角形线圈将

A. 向着长直导线平移.

B. 离开长直导线平移.

C. 转动.

D. 不动.

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162. 如图所示为一测定水平方向匀强磁场的磁感强度 (方向见图)的实验装置.位于竖直面内且横边水平的矩形线框是一个多匝的线圈.线框挂在天平的右盘下,框的下端横边位于待测磁场中.线框没有通电时,将天平调节平衡;通电后,由于磁场对线框的作用力而破坏了天平的平衡,须在天平左盘中加砝码m才能使天平重新平衡.若待测磁场的磁感强度增为原来的3倍,而通过线圈的电流减为原来的,磁场和电流方向保持不变,则要使天平重新平衡,其左盘中加的砝码质量应为

A. 6m.

B. 3m/2.

C. 2m/3.

D. m/6.

E. 9m/2.

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163. 有一N匝细导线绕成的平面正三角形线圈,边长为a,通有电流I,置于均匀外磁场中,当线圈平面的法向与外磁场同向时,该线圈所受的磁力矩Mm值为

A. .

B. .

C. .

D. 0.

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164. 如图所示,导线框abcd置于均匀磁场中(的方向竖直向上),线框可绕AA′轴转动.导线通电时,转过a 角后,达到稳定平衡.如果导线改用密度为原来1/2的材料做,欲保持原来的稳定平衡位置(即a 不变),可以采用下列哪一种办法?(导线是均匀的)

A. 将磁场减为原来的1/2或线框中电流减为原来的1/2.

B. 将导线的bc部分长度减小为原来的1/2.

C. 将导线ab和cd部分长度减小为原来的1/2.

D. 将磁场减少1/4,线框中电流也减少1/4.

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165. 如图所示,一根长为ab的导线用软线悬挂在磁感强度为的匀强磁场中,电流由a向b流.此时悬线张力不为零(即安培力与重力不平衡).欲使ab导线与软线连接处张力为零则必须:

A. 改变电流方向,并适当增大电流.

B. 不改变电流方向,而适当增大电流.

C. 改变磁场方向,并适当增大磁感强度的大小.

D. 不改变磁场方向,适当减小磁感强度的大小.

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166. 若一平面载流线圈在磁场中既不受力,也不受力矩作用,这说明:

A. 该磁场一定均匀,且线圈的磁矩方向一定与磁场方向平行.

B. 该磁场一定不均匀,且线圈的磁矩方向一定与磁场方向平行.

C. 该磁场一定均匀,且线圈的磁矩方向一定与磁场方向垂直.

D. 该磁场一定不均匀,且线圈的磁矩方向一定与磁场方向垂直.

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167. 两根平行的金属线载有沿同一方向流动的电流.这两根导线将:

A. 互相吸引.

B. 互相排斥.

C. 先排斥后吸引.

D. 先吸引后排斥.

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168. 在匀强磁场中,有两个平面线圈,其面积A1 = 2 A2,通有电流I1 = 2 I2,它们所受的最大磁力矩之比M1 / M2等于

A. 1.

B. 2.

C. 4.

D. 1/4.

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169. 如图所示,长载流导线ab和cd相互垂直,它们相距l,ab固定不动,cd能绕中点O转动,并能靠近或离开ab.当电流方向如图所示时,导线cd将

A. 顺时针转动同时离开ab.

B. 顺时针转动同时靠近ab.

C. 逆时针转动同时离开ab.

D. 逆时针转动同时靠近ab.

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170. 一个磁导率为m1的无限长均匀磁介质圆柱体,半径为R1.其中均匀地通过电流I.在它外面还有一半径为R2的无限长同轴圆柱面,其上通有与前者方向相反的电流I,两者之间充满磁导率为m2的均匀磁介质.则在01的空间磁场强度的大小等于

A. 0.

B. I / (2pr) .

C. .

D. .

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171. 磁介质有三种,用相对磁导率mr表征它们各自的特性时,

A. 顺磁质mr >0,抗磁质mr <0,铁磁质mr >>1.

B. 顺磁质mr >1,抗磁质mr =1,铁磁质mr >>1.

C. 顺磁质mr >1,抗磁质mr <1,铁磁质mr >>1.

D. 顺磁质mr <0,抗磁质mr <1,铁磁质mr >0.

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172. 一均匀磁化的铁棒,直径0.01 m,长为1.00 m,它的磁矩为102 A·m2,则棒表面的等效磁化面电流密度为:

A. 3.18×103 A·m-1.

B. 1.00×105 A·m-1.

C. 1.27×105 A·m-1.

D. 4.00×105 A·m-1.

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173. 顺磁物质的磁导率:

A. 比真空的磁导率略小.

B. 比真空的磁导率略大.

C. 远小于真空的磁导率.

D. 远大于真空的磁导率.

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174. 如图所示的一细螺绕环,它由表面绝缘的导线在铁环上密绕而成,每厘米绕10匝.当导线中的电流I为2.0 A时,测得铁环内的磁感应强度的大小B为1.0 T,则可求得铁环的相对磁导率mr为(真空磁导率m 0 =4p×10-7 T·m·A-1)

A. 7.96×102 .

B. 3.98×102.

C. 1.99×102 .

D. 63.3 .

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175. 如图所示,一矩形金属线框,以速度从无场空间进入一均匀磁场中,然后又从磁场中出来,到无场空间中.不计线圈的自感,下面哪一条图线正确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开始计时,I以顺时针方向为正)

A.

B.

C.

D.

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176. 在一通有电流I的无限长直导线所在平面内,有一半径为r、电阻为R的导线小环,环中心距直导线为a,如图所示,且a >> r.当直导线的电流被切断后,沿着导线环流过的电荷约为

A.

B.

C.

D.

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177. 用导线围成如图所示的回路(以O点为心的圆,加一直径),放在轴线通过O点垂直于图面的圆柱形均匀磁场中,如磁场方向垂直图面向里,其大小随时间减小,则感应电流的流向为

A.

B.

C.

D.

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178. 如图所示,矩形区域为均匀稳恒磁场,半圆形闭合导线回路在纸面内绕轴O作逆时针方向匀角速转动,O点是圆心且恰好落在磁场的边缘上,半圆形闭合导线完全在磁场外时开始计时.图(A)-(D)的E--t函数图象中哪一条属于半圆形导线回路中产生的感应电动势?

A.

B.

C.

D.

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179. 如图所示,一矩形线圈,以匀速自无场区平移进入均匀磁场区,又平移穿出.在(A)、(B)、(C)、(D)各I--t曲线中哪一种符合线圈中的电流随时间的变化关系(取逆时针指向为电流正方向,且不计线圈的自感)?

A.

B.

C.

D.

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180. 半径为r的圆线圈置于磁感强度为的均匀磁场中,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的夹角α =60°时,线圈中通过的电荷与线圈面积及转动所用的时间的关系是

A. 与线圈面积成正比,与时间无关.

B. 与线圈面积成正比,与时间成正比.

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

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181. 尺寸相同的铁环与铜环所包围的面积中,通以相同变化率的磁通量,当不计环的自感时,环中

A. 感应电动势不同.

B. 感应电动势相同,感应电流相同.

C. 感应电动势不同,感应电流相同.

D. 感应电动势相同,感应电流不同.

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182. 两根无限长平行直导线载有大小相等方向相反的电流I,并各以dI /dt的变化率增长,一矩形线圈位于导线平面内(如图),则:

A. 线圈中无感应电流.

B. 线圈中感应电流为顺时针方向.

C. 线圈中感应电流为逆时针方向.

D. 线圈中感应电流方向不确定.

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183. 自感为 0.25 H的线圈中,当电流在(1/16) s内由2 A均匀减小到零时,线圈中自感电动势的大小为:

A. 7.8 ×10-3 V.

B. 3.1 ×10-2 V.

C. 8.0 V.

D. 12.0 V.

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184. 两个相距不太远的平面圆线圈,怎样可使其互感系数近似为零?设其中一线圈的轴线恰通过另一线圈的圆心.

A. 两线圈的轴线互相平行放置.

B. 两线圈并联.

C. 两线圈的轴线互相垂直放置.

D. 两线圈串联.

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185. 在真空中一个通有电流的线圈a所产生的磁场内有另一个线圈b,a和b相对位置固定.若线圈b中电流为零(断路),则线圈b与a间的互感系数:

A. 一定为零.

B. 一定不为零.

C. 可为零也可不为零, 与线圈b中电流无关.

D. 是不可能确定的.

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186. 在一中空圆柱面上绕有两个完全相同的线圈aa′和bb′,当线圈aa′和bb′如图(1)绕制及联结时,ab间自感系数为L1;如图(2)彼此重叠绕制及联结时,ab间自感系数为L2.则

A. L1 = L2 =0.

B. L1 = L2 ≠ 0.

C. L1 = 0,L2 ≠ 0.

D. L1 ≠ 0,L2 = 0.

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187. 一个电阻为R,自感系数为L的线圈,将它接在一个电动势为的交变电源上,线圈的自感电动势为, 则流过线圈的电流为:

A.

B.

C.

D.

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188. 已知一螺绕环的自感系数为L.若将该螺绕环锯成两个半环式的螺线管,则两个半环螺线管的自感系数

A. 都等于.

B. 有一个大于,另一个小于.

C. 都大于.

D. 都小于.

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189. 有两个线圈,线圈1对线圈2的互感系数为M21,而线圈2对线圈1的互感系数为M12.若它们分别流过i1和i2的变化电流且,并设由i2变化在线圈1中产生的互感电动势为ε12,由i1变化在线圈2中产生的互感电动势为ε21,判断下述哪个论断正确.

A. M12 = M21,ε21 = ε12.

B. M12≠M21,ε21 ≠ ε12.

C. M12 = M21,ε21 > ε12.

D. M12 = M21,ε21 < ε12.

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190. 【单选题】面积为S和2 S的两圆线圈1、2如图放置,通有相同的电流I.线圈1的电流所产生的通过线圈2的磁通用Ψ21表示,线圈2的电流所产生的通过线圈1的磁通用Ψ12表示,则Ψ21和Ψ12的大小关系为:

A. Ψ21 =2Ψ12.

B. Ψ21 >Ψ12.

C. Ψ21 =Ψ12.

D. Ψ21 =Ψ12.

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191. 【单选题】两个相距不太远的平面圆线圈,怎样可使其互感系数近似为零?设其中一线圈的轴线恰通过另一线圈的圆心.

A. 两线圈的轴线互相平行放置.

B. 两线圈并联.

C. 两线圈的轴线互相垂直放置.

D. 两线圈串联.

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192. 【单选题】在一个塑料圆筒上紧密地绕有两个完全相同的线圈aa′和bb′,当线圈aa′和 bb′如图(1)绕制时其互感系数为M1,如图(2)绕制时其互感系数为M2,M1与M2的关系是

A. M1 = M2 ≠0.

B. M1 = M2 = 0.

C. M1 ≠M2,M2 = 0.

D. M1 ≠M2,M2 ≠0.

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193. 【单选题】在一中空圆柱面上绕有两个完全相同的线圈aa′和bb′,当线圈aa′和bb′如图(1)绕制及联结时,ab间自感系数为L1;如图(2)彼此重叠绕制及联结时,ab间自感系数为L2.则

A. L1 = L2 =0.

B. L1 = L2 ≠ 0.

C. L1 = 0,L2 ≠ 0.

D. L1 ≠ 0,L2 = 0.

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194. 【单选题】两个通有电流的平面圆线圈相距不远,如果要使其互感系数近似为零,则应调整线圈的取向使

A. 两线圈平面都平行于两圆心连线.

B. 两线圈平面都垂直于两圆心连线.

C. 一个线圈平面平行于两圆心连线,另一个线圈平面垂直于两圆心连线.

D. 两线圈中电流方向相反.

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195. 【单选题】已知一螺绕环的自感系数为L.若将该螺绕环锯成两个半环式的螺线管,则两个半环螺线管的自感系数

A. 都等于.

B. 有一个大于,另一个小于.

C. 都大于.

D. 都小于.

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196. 【单选题】在真空中一个通有电流的线圈a所产生的磁场内有另一个线圈b,a和b相对位置固定.若线圈b中电流为零(断路),则线圈b与a间的互感系数:

A. 一定为零.

B. 一定不为零.

C. 可为零也可不为零, 与线圈b中电流无关.

D. 是不可能确定的.

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197. 【单选题】有两个线圈,线圈1对线圈2的互感系数为M21,而线圈2对线圈1的互感系数为M12.若它们分别流过i1和i2的变化电流且,并设由i2变化在线圈1中产生的互感电动势为ε12,由i1变化在线圈2中产生的互感电动势为ε21,判断下述哪个论断正确.

A. M12 = M21,ε21 = ε12.

B. M12≠M21,ε21 ≠ ε12.

C. M12 = M21,ε21 > ε12.

D. M12 = M21,ε21 < ε12.

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198. 【单选题】对于单匝线圈取自感系数的定义式为L =Ψ /I.当线圈的几何形状、大小及周围磁介质分布不变,且无铁磁性物质时,若线圈中的电流强度变小,则线圈的自感系数L

A. 变大,与电流成反比关系.

B. 变小.

C. 不变.

D. 变大,但与电流不成反比关系.

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199. 【单选题】一个电阻为R,自感系数为L的线圈,将它接在一个电动势为的交变电源上,线圈的自感电动势为, 则流过线圈的电流为:

A.

B.

C.

D.

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200. 【单选题】自感为 0.25 H的线圈中,当电流在(1/16) s内由2 A均匀减小到零时,线圈中自感电动势的大小为:

A. 7.8 ×10-3 V.

B. 3.1 ×10-2 V.

C. 8.0 V.

D. 12.0 V.

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201. 真空中一根无限长直细导线上通电流I,则距导线垂直距离为a的空间某点处的磁能密度为

A. .

B. .

C. .

D. .

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202. 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r1和r2.管内充满均匀介质,其磁导率分别为m1和m2.设r1∶r2=1∶2,m1∶m2=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L1∶L2与磁能之比Wm1∶Wm2分别为:

A. L1∶L2=1∶1,Wm1∶Wm2 =1∶1.

B. L1∶L2=1∶2,Wm1∶Wm2 =1∶1.

C. L1∶L2=1∶2,Wm1∶Wm2 =1∶2.

D. L1∶L2=2∶1,Wm1∶Wm2 =2∶1.

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203. 在铁环上绕有N=200匝的一层线圈,若电流强度I=2.5 A,铁环横截面的磁通量为F=5×10-4 Wb,且铁环横截面的半径远小于铁环的平均半径,则铁环中的磁场能量为

A. 0.300 J.

B. 0.250 J.

C. 0.157 J.

D. 0.125J.

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204. 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.已知导线中的电流为I,则在两导线正中间某点P处的磁能密度为

A. .

B. .

C. .

D. 0 .

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205. 两根很长的平行直导线,其间距离为a,与电源组成闭合回路,如图.已知导线上的电流为I,在保持I不变的情况下,若将导线间的距离增大,则空间的

A. 总磁能将增大.

B. 总磁能将减少.

C. 总磁能将保持不变.

D. 总磁能的变化不能确定.

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206. 【单选题】在铁环上绕有N=200匝的一层线圈,若电流强度I=2.5 A,铁环横截面的磁通量为F=5×10-4 Wb,且铁环横截面的半径远小于铁环的平均半径,则铁环中的磁场能量为

A. 0.300 J.

B. 0.250 J.

C. 0.157 J.

D. 0.125J.

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207. 【单选题】用线圈的自感系数L来表示载流线圈磁场能量的公式

A. 只适用于无限长密绕螺线管.

B. 只适用于单匝圆线圈.

C. 只适用于一个匝数很多,且密绕的螺绕环.

D. 适用于自感系数L一定的任意线圈.

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208. 【单选题】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.已知导线中的电流为I,则在两导线正中间某点P处的磁能密度为

A. .

B. .

C. .

D. 0 .

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209. 【单选题】两根很长的平行直导线,其间距离为a,与电源组成闭合回路,如图.已知导线上的电流为I,在保持I不变的情况下,若将导线间的距离增大,则空间的

A. 总磁能将增大.

B. 总磁能将减少.

C. 总磁能将保持不变.

D. 总磁能的变化不能确定.

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210. 【单选题】如图所示,两个线圈P和Q并联地接到一电动势恒定的电源上.线圈P的自感和电阻分别是线圈Q的两倍,线圈P和Q之间的互感可忽略不计.当达到稳定状态后,线圈P的磁场能量与Q的磁场能量的比值是

A. 4.

B. 2.

C. 1.

D. .

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211. 【单选题】两根很长的平行直导线,其间距离d、与电源组成回路如图.已知导线上的电流为I,两根导线的横截面的半径均为r0.设用L表示两导线回路单位长度的自感系数,则沿导线单位长度的空间内的总磁能Wm为

A. .

B. .

C. ∞.

D. .

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212. 【单选题】真空中一根无限长直细导线上通电流I,则距导线垂直距离为a的空间某点处的磁能密度为

A. .

B. .

C. .

D. .

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213. 对位移电流,有下述四种说法,请指出哪一种说法正确.

A. 位移电流是指变化电场.

B. 位移电流是由线性变化磁场产生的.

C. 位移电流的热效应服从焦耳─楞次定律.

D. 位移电流的磁效应不服从安培环路定理.

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214. 如图所示,空气中有一无限长金属薄壁圆筒,在表面上沿圆周方向均匀地流着一层随时间变化的面电流i(t),则

A. 圆筒内均匀地分布着变化磁场和变化电场.

B. 任意时刻通过圆筒内假想的任一球面的磁通量和电通量均为零.

C. 沿圆筒外任意闭合环路上磁感强度的环流不为零.

D. 沿圆筒内任意闭合环路上电场强度的环流为零.

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215. 下列哪种情况的位移电流为零?

A. 电场不随时间而变化.

B. 电场随时间而变化.

C. 交流电路.

D. 在接通直流电路的瞬时.

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216. 如图所示.一电荷为q的点电荷,以匀角速度w作圆周运动,圆周的半径为R.设t = 0 时q所在点的坐标为x0 = R,y0 = 0 ,以、分别表示x轴和y轴上的单位矢量,则圆心处O点的位移电流密度为:

A.

B.

C.

D.

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217. 电位移矢量的时间变化率的单位是

A. 库仑/米2

B. 库仑/秒

C. 安培/米2

D. 安培•米2

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218. 某段时间内,圆形极板的平板电容器两板电势差随时间变化的规律是:Uab = Ua - Ub = Kt ( K是正值常量,t是时间) .设两板间电场是均匀的,此时在极板间1、2两点(2比1更靠近极板边缘)处产生的磁感强度 和 的大小有如下关系:

A. B1 > B2.

B. B1 < B2.

C. B1 = B2 = 0.

D. B1 = B2≠0.

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219. 【单选题】2. 对位移电流,有下述四种说法,请指出哪一种说法正确.

A. 位移电流是指变化电场.

B. 位移电流是由线性变化磁场产生的.

C. 位移电流的热效应服从焦耳─楞次定律.

D. 位移电流的磁效应不服从安培环路定理.

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220. 【单选题】4. 某段时间内,圆形极板的平板电容器两板电势差随时间变化的规律是:Uab = Ua - Ub = Kt ( K是正值常量,t是时间) .设两板间电场是均匀的,此时在极板间1、2两点(2比1更靠近极板边缘)处产生的磁感强度 和 的大小有如下关系:

A. B1 > B2.

B. B1 < B2.

C. B1 = B2 = 0.

D. B1 = B2≠0.

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221. 【单选题】如图所示,空气中有一无限长金属薄壁圆筒,在表面上沿圆周方向均匀地流着一层随时间变化的面电流i(t),则

A. 圆筒内均匀地分布着变化磁场和变化电场.

B. 任意时刻通过圆筒内假想的任一球面的磁通量和电通量均为零.

C. 沿圆筒外任意闭合环路上磁感强度的环流不为零.

D. 沿圆筒内任意闭合环路上电场强度的环流为零.

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222. 【单选题】如图所示,平板电容器(忽略边缘效应)充电时,沿环路L1的磁场强度的环流与沿环路L2的磁场强度的环流两者,必有:

A. .

B. .

C. .

D. .

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223. 【单选题】1. 电位移矢量的时间变化率的单位是

A. 库仑/米2

B. 库仑/秒

C. 安培/米2

D. 安培•米2

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224. 【单选题】3. 下列哪种情况的位移电流为零?

A. 电场不随时间而变化.

B. 电场随时间而变化.

C. 交流电路.

D. 在接通直流电路的瞬时.

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225. 已知水星的半径是地球半径的 0.4倍,质量为地球的0.04倍.设在地球上的重力加速度为g,则水星表面上的重力加速度为:

A. 0.1 g

B. 0.25 g

C. 2.5 g

D. 4 g

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226. 站在电梯内的一个人,看到用细线连结的质量不同的两个物体跨过电梯内的一个无摩擦的定滑轮而处于“平衡”状态.由此,他断定电梯作加速运动,其加速度为

A. 大小为g,方向向上

B. 大小为g,方向向下

C. 大小为 ,方向向上

D. 大小为 ,方向向下

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227. 在升降机天花板上拴有轻绳,其下端系一重物,当升降机以加速度a1上升时,绳中的张力正好等于绳子所能承受的最大张力的一半,问升降机以多大加速度上升时,绳子刚好被拉断?

A. 2a1.

B. 2(a1+g).

C. 2a1+g.

D. a1+g.

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228. 一光滑的内表面半径为10 cm的半球形碗,以匀角速度 ω绕其对称OC旋转.已知放在碗内表面上的一个小球P相对于碗静止,其位置高于碗底4 cm,则由此可推知碗旋转的角速度约为

A. 10 rad/s

B. 13 rad/s

C. 17 rad/s

D. 18 rad/s

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229. 一质点在力F= 5m(5 - 2t) (SI)的作用下,t =0时从静止开始作直线运动,式中m为质点的质量,t为时间,则当t = 5 s时,质点的速率为

A. 50 m·s-1

B. 25 m·s-1

C. 0

D. -50 m·s-1

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230. 质量为m的物体自空中落下,它除受重力外,还受到一个与速度平方成正比的阻力的作用,比例系数为k,k为正值常量.该下落物体的收尾速度(即最后物体作匀速运动时的速度)将是

A.

B.

C. gk

D.

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231. 一段路面水平的公路,转弯处轨道半径为R,汽车轮胎与路面间的摩擦系数为,要使汽车不致于发生侧向打滑,汽车在该处的行驶速率

A. 不得小于

B. 不得大于

C. 必须等于

D. 还应由汽车的质量M决定

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232. 如图所示,在作匀速转动的水平转台上,与转轴相距R处有一体积很小的工件A.设工件与转台间静摩擦系数为ms,若使工件在转台上无滑动,则转台的角速度w应满足

A. .

B. .

C. .

D. .

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233. 水平地面上放一物体A,它与地面间的滑动摩擦系数为m.现加一恒力如图所示.欲使物体A有最大加速度,则恒力与水平方向夹角应满足

A. sin=m

B. cos=m

C. tg=m

D. ctg=m

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234. 如图所示,质点的质量为m,置于光滑球面的顶点A处(球面固定不动).当它由静止开始下滑到球面上B点时,它的加速度的大小为

A. .

B. .

C. .

D. .

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235. 如图所示,两个质量相等的小球由一轻弹簧相连接,再用一细绳悬挂于天花板上,处于静止状态.将绳子剪断的瞬间,球1和球2的加速度分别为

A. a1=g,a2=g

B. a1=0,a2=g.

C. a1=g,a2=0

D. a1=2g,a2=0

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236. 质量分别为m和M的滑块A和B,叠放在光滑水平面上,如图.A、B间的静摩擦系数为μ s,滑动摩擦系数为μk ,系统原先处于静止状态.今将水平力F作用于B上,要使A、B间不发生相对滑动,应有

A. F ≤μs mg.

B. F ≤μs (1+m/M) mg.

C. F ≤μs (m+M) g.

D. F ≤ .

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237. 【单选题】用一根细线吊一重物,重物质量为5 kg,重物下面再系一根同样的细线,细线只能经受70 N的拉力.现在突然向下拉一下下面的线.设力最大值为50 N,则

A. 下面的线先断.

B. 上面的线先断.

C. 两根线一起断.

D. 两根线都不断.

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238. 【单选题】如图所示,滑轮、绳子质量及运动中的摩擦阻力都忽略不计,物体A的质量m1大于物体B的质量m2.在A、B运动过程中弹簧秤S的读数是

A.

B.

C.

D.

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239. 【单选题】质量分别为m1和m2的两滑块A和B通过一轻弹簧水平连结后置于水平桌面上,滑块与桌面间的摩擦系数均为μ,系统在水平拉力F作用下匀速运动,如图所示.如突然撤消拉力,则刚撤消后瞬间,二者的加速度aA 和aB 分别为

A. aA=0 , aB=0.

B. aA>0 , aB<0.

C. aA<0 , aB>0

D. aA<0 , aB=0

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240. 【单选题】如图所示,一轻绳跨过一个定滑轮,两端各系一质量分别为m1和m2的重物,且m1>m2.滑轮质量及轴上摩擦均不计,此时重物的加速度的大小为a.今用一竖直向下的恒力代替质量为m1的物体,可得质量为m2的重物的加速度为的大小a′,则

A. a′= a.

B. a′> a .

C. a′< a.

D. 不能确定.

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241. 【单选题】 已知水星的半径是地球半径的 0.4倍,质量为地球的0.04倍.设在地球上的重力加速度为g,则水星表面上的重力加速度为:

A. 0.1 g

B. 0.25 g

C. 2.5 g

D. 4 g

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242. 【单选题】在升降机天花板上拴有轻绳,其下端系一重物,当升降机以加速度a1上升时,绳中的张力正好等于绳子所能承受的最大张力的一半,问升降机以多大加速度上升时,绳子刚好被拉断?

A. 2a1.

B. 2(a1+g).

C. 2a1+g.

D. a1+g.

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243. 【单选题】如图所示,在作匀速转动的水平转台上,与转轴相距R处有一体积很小的工件A.设工件与转台间静摩擦系数为ms,若使工件在转台上无滑动,则转台的角速度w应满足

A. .

B. .

C. .

D. .

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244. 【单选题】一质点在力F= 5m(5 - 2t) (SI)的作用下,t =0时从静止开始作直线运动,式中m为质点的质量,t为时间,则当t = 5 s时,质点的速率为

A. 50 m·s-1

B. 25 m·s-1

C. 0

D. -50 m·s-1

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245. 【单选题】一段路面水平的公路,转弯处轨道半径为R,汽车轮胎与路面间的摩擦系数为,要使汽车不致于发生侧向打滑,汽车在该处的行驶速率

A. 不得小于

B. 不得大于

C. 必须等于

D. 还应由汽车的质量M决定

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246. 【单选题】一光滑的内表面半径为10 cm的半球形碗,以匀角速度 ω绕其对称OC旋转.已知放在碗内表面上的一个小球P相对于碗静止,其位置高于碗底4 cm,则由此可推知碗旋转的角速度约为

A. 10 rad/s

B. 13 rad/s

C. 17 rad/s

D. 18 rad/s

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247. 【单选题】如图所示,假设物体沿着竖直面上圆弧形轨道下滑,轨道是光滑的,在从A至C的下滑过程中,下面哪个说法是正确的?

A. 它的加速度大小不变,方向永远指向圆心

B. 它的速率均匀增加

C. 它的合外力大小变化,方向永远指向圆心

D. 它的合外力大小不变

E. 轨道支持力的大小不断增加

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248. 【单选题】质量为m的物体自空中落下,它除受重力外,还受到一个与速度平方成正比的阻力的作用,比例系数为k,k为正值常量.该下落物体的收尾速度(即最后物体作匀速运动时的速度)将是

A.

B.

C. gk

D.

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249. 【单选题】在感应电场中电磁感应定律可写成,式中为感应电场的电场强度.此式表明:

A. 闭合曲线L上处处相等.

B. 感应电场是保守力场.

C. 感应电场的电场强度线不是闭合曲线.

D. 在感应电场中不能像对静电场那样引入电势的概念.

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250. 【单选题】当把永久磁铁放到超导体板上方时,将发生下列哪种现象?

A. 吸引.

B. 超导体板均匀磁化.

C. 排斥.

D. 无任何效应.

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251. 【单选题】在圆柱形空间内有一磁感强度为的均匀磁场,如图所示.的大小以速率dB/dt变化.在磁场中有A、B两点,其间可放直导线AB和弯曲的导线AB,则

A. 电动势只在AB直导线中产生.

B. 电动势只在AB弧形导线中产生.

C. 电动势在AB直导线和AB弧形导线中都产生,且两者大小相等.

D. AB直导线中的电动势小于AB弧形导线中的电动势.

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252. “不存在磁单极”这一结论可由下面的哪个方程得到

A. .

B. .

C. .

D. .

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253. “变化的电场必定有磁场伴随”可由下面的哪个方程描述

A. .

B. .

C. .

D. .

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254. “电场线起源于正电荷,终止于负电荷”这一内容包括在下面的哪个方程中

A. .

B. .

C. .

D. .

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255. 【单选题】“变化的电场必定有磁场伴随”可由下面的哪个方程描述

A. .

B. .

C. .

D. .

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256. 【单选题】“不存在磁单极”这一结论可由下面的哪个方程得到

A. .

B. .

C. .

D. .

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257. 【单选题】“电场线起源于正电荷,终止于负电荷”这一内容包括在下面的哪个方程中

A. .

B. .

C. .

D. .

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258. 【单选题】一质点在平面上运动,已知质点位置矢量的表示式为 (其中a、b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

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259. 【单选题】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v0,则速度v与时间t的函数关系是

A.

B.

C.

D.

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260. 【单选题】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v,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.

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261. 【单选题】一运动质点在某瞬时位于矢径的端点处, 其速度大小为

A.

B.

C.

D.

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262. 【单选题】在升降机天花板上拴有轻绳,其下端系一重物,当升降机以加速度a1上升时,绳中的张力正好等于绳子所能承受的最大张力的一半,问升降机以多大加速度上升时,绳子刚好被拉断?

A. 2 a 1

B. 2(a1+g)

C. 2 a 1+g

D. a1+g

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263. 【单选题】一物体从某一确定高度以v0的速度水平抛出,已知它落地时的速度为vt,那么它运动的时间是

A.

B.

C.

D.

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264. 【单选题】如图所示,湖中有一小船,有人用绳绕过岸上一定高度处的定滑轮拉湖中的船向岸边运动.设该人以匀速率收绳,绳不伸长、湖水静止,则小船的运动是

A. 匀加速运动

B. 匀减速运动

C. 变加速运动

D. 变减速运动

E. 匀速直线运动

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265. 【单选题】 11. 下列说法中,哪一个是正确的?

A. 一质点在某时刻的瞬时速度是2 m/s,说明它在此后1 s内一定要经过2 m的路程.

B. 斜向上抛的物体,在最高点处的速度最小,加速度最大.

C. 物体作曲线运动时,有可能在某时刻的法向加速度为零.

D. 物体加速度越大,则速度越大.

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266. 【单选题】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 (v1、v2 分别为初、末速率)

D. 运动物体速率不变时,速度可以变化

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267. 用力F把电容器中的电介质板拉出,在图(a)和图(b)的两种情况下,电容器中储存的静电能量将

A. 都增加.

B. 都减少.

C. (a)增加,(b)减少.

D. (a)减少,(b)增加.

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268. 两个完全相同的电容器C1和C2,串联后与电源连接.现将一各向同性均匀电介质板插入C1中,如图所示,则

A. 电容器组总电容减小.

B. C1上的电荷大于C2上的电荷.

C. C1上的电压高于C2上的电压 .

D. 电容器组贮存的总能量增大.

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269. 一空气平行板电容器,充电后把电源断开,这时电容器中储存的能量为W0.然后在两极板之间充满相对介电常量为εr的各向同性均匀电介质,则该电容器中储存的能量W为:

A.

B.

C.

D.

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270. 一平行板电容器充电后仍与电源连接,若用绝缘手柄将电容器两极板间距离拉大,则极板上的电荷Q、电场强度的大小E和电场能量W将发生如下变化

A. Q增大,E增大,W增大.

B. Q减小,E减小,W减小.

C. Q增大,E减小,W增大.

D. Q增大,E增大,W减小.

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271. 一空气平行板电容器,接电源充电后电容器中储存的能量为W0.在保持电源接通的条件下,在两极板间充满相对介电常量为er 的各向同性均匀电介质,则该电容器中储存的能量W为:

A. .

B. .

C. .

D. .

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