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大学物理
大学物理
301
在一个容器内盛有理想气体,而容器的两侧分别与沸水和冰相接触(热接触)。显然,当沸水和冰的温度都保持不变时,容器内理想气体的状态也不随时间变化,这时容器内理想气体的状态达到平衡态,这种说法正确与否?
302
理想气体的内能是由系统的温度、压强和体积决定的。
303
关于气体分子的平均自由程,下列哪些结论正确?
304
气体的热导系数取决于气体系统的哪些性质?
305
具有下列性质的液晶是哪种液晶?随着温度和电场的变化而有选择地反射不同波长的光。
306
当把毛细管插入水杯时,毛细管中的水面要上升。若对于某一直径的毛细管,水面上升的高度为h。当毛细管本身高出杯中水面的高度小于h时,水就会从毛细管中溢出。正确与否?
307
在通常的压强范围内,气体的黏度与压强的关系是()
308
一液体润湿某固体表面,当把该液体滴在固体表面上时,其与固体表面的接触角()
309
关于液体表面张力的由来下列说法正确的是()
310
气体和液体的黏度随温度的变化关系,下列说法正确的是()
311
关于扩散过程下列说法正确的是()
312
关于液体表面张力系数下列说法正确的是()
313
平均自由程和平均碰撞频率是通过平均速率联系起来的,所以由公式可知平均自由程与平均速率成正比。
314
把玻璃毛细管插入水银中,由于毛细现象管内的液面会比管外的液面高。
315
气体的输运过程是通过处于热运动中的分子之间的碰撞来实现的。
316
在讨论平均自由程和平均碰撞次数时,所指的气体也是理想气体系统。
317
气体分子的平均自由程是由气体系统自身性质决定的
318
火车以匀加速运动驶离站台。当火车刚开动时,站在第一节车厢前端相对应的站台位置上的静止观察者发现,第一节车厢从其身边驶过的时间是50s。问第九节车厢驶过此观察者身边需要多少时间?
319
花样滑冰运动员绕通过自身的竖直轴转动,开始时两臂伸开,转动惯量为J,角速度为ω.然后她将两臂收回,使转动惯量减少为原来的一半.这时她转动的角速度变为
320
一质点作简谐振动,已知振动周期为T,则其振动动能变化的周期是
321
一个物体从半径为R的固定不动的光滑球体的顶点滑下,问物体离开球面时它下落的竖直距离为多大?
322
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
323
目前世界范围内以信息技术为前导,以微电子学和电子计算机技术为标志的科学技术革命,从根本上讲来源于20世纪初物理学的三大成就,请问以下哪一项属于三大成就:
324
你认为下列四个实例哪一个实例中物体和地球构成的系统的机械能不守恒
325
关于势能,下列叙述中正确的是
326
地球仪架上的地球模型有()个自由度
327
汽车驶过车站时,车站上的观测者测得声音的频率由1200Hz变到1000Hz,已知空气中声速为330m/s,则汽车的速度为多少?m/s
328
某发声装置对着一堵孤墙发射23Hz的信号。如果墙是长为15m的正方形砖墙,声速为340m/s,那么人在墙的后面,能够听到信号声的主要原因是由于声波的什么现象?
329
弹簧振子作简谐振动时,如果它的振幅增为原来的两倍,而频率减为原来的—半,那么它的总机械能变为原来的多少
330
不同的两种理想气体,若它们的最概然速率相等,则它们的
331
某气体分子的速率分布满足麦克斯韦速率分布律。现取相等的速率间隔Δv考察具有v~v+Δv速率的气体分子数ΔN。在v为()时,ΔN最大。
332
拍现象是由怎样的两个简谐振动合成?
333
如果由于温室效应,地球大气变暖,致使两极冰山熔化,对地球自转有何影响?
334
一质点作简谐振动,振动方程为y=Acos(ωt+φ),当时间t=T/2(T为周期)时,质点的速度为
335
沿绳子行进的横波波函数为y=10cos(001πx-2πt),式中长度的单位是cm,时间的单位是s。试求波的波长;
336
均匀细棒OA可绕通过其一端O而与棒垂直的水平固定光滑轴转动,如今使棒从水平位置由静止开始自由下落,在棒摆动到竖直位置的过程中,下述说法哪一种是正确的?
337
相干波应满足的条件有:
338
用绳子系一物体,使它在竖直平面内作圆周运动。问物体在什么位置上绳子的张力最小?
339
相同频率的两个校音音叉安放在两个共鸣箱上。如果在其中一个音叉上稍微加一点东西,两音叉同时发声时,我们可以听到声音会周期性升降。这一现象是由于下列哪几个原因造成的?
340
以下哪种说法是错误的:
341
某物体所受的合外力为零时,则其所受的相对于某点的合外力矩也一定为零。
342
向心力与惯性离心力是一对作用力与反作用力
343
毛细现象是由附加压强和附着层的性质共同引起的。
344
气体和液体介质中只能形成和传播纵波。
345
f(v)dv表示分子处于v附近、速率间隔为dv内的概率
346
对于一个确定的气体系统,随着温度的升高,大速率的分子数增加,速率分布曲线将向右延伸,同时峰值的高度要下降。
347
液体和气体的黏度都随着温度的升高而减小
348
热力学第零定律可以表述为,如果系统A和系统B同时与第三个系统C处于热平衡,则AB之间也必定处于热平衡。
349
一个液体系统在稳定状态下应具有最低的表面能。这就要求液体表面层中应包含尽可能少的分子,从而也就要求液体系统应具有尽可能小的表面积,这就是液体表面的收缩趋势,也就是表面张力的由来。
350
输运过程是气体系统从非平衡态向平衡态的转变过程,碰撞则是这种转变的机制。
351
大学物理仿真实验的网址是http://218198127139:8001
352
半径为R的均匀带电球面产生的静电场场强大小E随径向距离r变化的关系为()
353
半径为R的均匀带电球体产生的静电场场强大小E随径向距离r变化的关系为()
354
对于静电场的高斯定理,下列叙述正确的是()
355
静电场的高斯定理说明,静电场是()
356
静电场的环路定理说明,静电场是()
357
关于电势,下列说法正确的是()
358
将一个均匀带单的导体板右侧面接地后,关于导体板的电荷分布,下列说法正确的是:()
359
带电导体静电平衡后,关于导体表面附近的场强,下列说法正确的是()
360
关于有介质存在的高斯定理,下列说法正确的是()
361
关于电容器,下列说法正确的是()
362
关于电场能量,下列说法正确的是()
363
静电场中,电势越高则场强大小越大()
364
静电场中,场强大小越大则电势越高()
365
无限大均匀带电平面产生的电场是不断衰减的()
366
无限长均匀带电直线产生的电场,到直线距离越大,场强大小越小。()
367
两个无限大均匀带电平面,电荷面密度相同,则两个平面中间的场强处处为零。()
368
两个无限大均匀带电平面,电荷面密度相同,则两个平面中间的电势处处相等。()
369
沿着电场线的方向,电势是降低的()
370
匀强电场中,电势处处为零()
371
某空间区域内电势处处相等,则该区域内的场强处处为零()
372
在高斯面内增加一个正的点电荷,则穿过高斯面的电通量一定增大。()
373
在高斯面外增加一个正的点电荷,则穿过高斯面的电通量一定不变。()
374
在高斯面内增加一个电偶极子,则穿过高斯面的电通量一定不变。()
375
静电平衡的导体一定是等势体()
376
导体表面的电荷密度与表面的曲率有关()
377
介质中电场能量减小了是因为极化电荷出现了()
378
由于导体表面的自由电荷与介质表面的极化电荷符号相反,因此二者可能会中和()
379
电介质的极化包括位移极化和取向极化()
380
电容器两个极板的电势差可以一直增大()
381
如果球形电容器发生了击穿,则首先击穿的位置应该在距离球心最近的介质()
382
导体接地后,该导体一定不带电()
383
原则上,使用电场能量密度可以计算出任意电场的能量()
384
使用电场能量密度无法计算电容器的电场能量()
385
无限大平行板电容器两个极板中间填充着相对介电常量为12的电介质。现将一个极板拉开,使两个极板间距变为原来间距的两倍,则平行板电容器的电容值变为原来的()倍。(结果保留三位有效数字)
386
对于静电场的环路定理(场强的环流为零),则下列说法正确的是()
387
关于电介质,下列说法正确的是()
388
关于电场,下列说法正确的是()
389
关于导体,下列说法正确的是()
390
关于电场线和等势面,下列说法正确的是()
391
在静电场中,通过某高斯面的电通量为零,则()
392
关于静电场的能量,下列说法正确的是()
393
关于接地导体,下列说法正确的是()
394
关于电荷,下列说法正确的是()
395
在一根无限长均匀带电直导线的静电场中放置一点电荷q,受力为1N。如将该点电荷到直导线的距离变为原来的2倍,带电量变为4q,则它受到的库仑力为()N。
396
将一个检验电荷从电偶极子的中心移动到无穷远处,静电场力作的功为()J。
397
均匀带电细杆长1m,在它的延长线上距离近端1m处放置一个检验电荷,检验电荷的电势能为1J,若将检验电荷移动到距离近端2m远的地方,它的电势能为()J。
398
一厚度为1cm的无限大金属板竖直垂直纸面放置,原来不带电,在金属板的左侧放置一点电荷A,测得金属板右侧面表面处P点的场强大小4V/m,则金属板左侧面的电荷和A点电荷在P点产生合场强为()V/m。
399
已知地球表面的电场强度约为100V/m,方向竖直向下。若将一根铜线埋入地下,露出地面部分竖直向上,导线顶端A点到地面的距离为1m,则在埋入铜线前后A点的电势变化为()V。
400
内径为3m的金属球壳,原来不带电。在距离球心为1m的位置放置一带电量为q的点电荷,将球壳接地,此时球心处的电势为1V。若将点电荷移动到距离球心2m的位置,则球心的电势为()V。
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