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关于大学物理的一道题:压强为1.013×10^5Pa,体积为1×10^-3m^3的氧气,自温度0℃加热到160℃.问:(
关于大学物理的一道题:压强为1.013×10^5Pa,体积为1×10^-3m^3的氧气,自温度0℃加热到160℃.问:(1)当压强不变时,需要多少热量?(2)、当体积不变时,需要多少热量?(3)、在等压和等体过程中,各做了多少功?
:(1)、当压强不变时,需要208J 热量!(2)、当体积不变时,需要148.5J 热量!(3)、在等压过程中,做了59.5J功!在等容过程中,做了0J功!
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与《关于大学物理的一道题:压强为1.013×10^5Pa,体积为1×10^-3m^3的氧气,自温度0℃加热到160℃.问:(》相关的作业问题
设加速度方程为a=kt+a0由条件可知,ao=b,k=b/t1,速度是加速度的积分,t=0------nt1,对a积分,就可以得出质点t=nt1的加速度.详细的,追问时提供
在P~V图上,任意两条绝热线不能相交.所以B、C是错的.在P~V图上,绝热线的斜率要大于等温线的斜率,所以A是错的.D是可以实现的.
波长3m,相距一波长的两点相位差2π,所以两点距离为(π/3)÷2π×3m=0.5m.
设:物体上升△L,时,物体速度为:v则由能量守恒:mv0^2/2-m(V0-△V)/2=f△L+mg△L整理上式:△L=(2v0△V-△V^2)/((k(v0+-△V)^2+g),其中:f=kmv^2则有:△L=(mv0^2-mv^2)/2(kmv^2+mg),△L=(v0^2-v^2)/2(kv^2+g)
制冷系数e=T2/(T1-T2)*55%=10.2需要做功2*10^7/10.2=2*10^6J功率为2*10^6/24/3600=23w(1)等温过程,系统吸收的热量全部转化为功W=-RnTln(V2/V1)=-8.31*5*293*ln0.1=28032J(2)绝热过程因为TV^(Y-1)=C常数,所以T2/T1=
桶中水的质量M=(10-0.2h)桶中水的重力G=(10-0.2h)10dW=Gdh=(10-0.2h)10dh积分W=100h-h^2︳=j
由图知:振幅A=0.01m,波长λ/2=0.2m波速u=4.0m/s,由u=λν得频率ν=10Hz,则ω=20π,作旋转矢量图、得φ0=-π/3,即原点处振动方程:y=0.01cos[20πt-π/3](m)波动方程y=0.01cos[20π(t+x/4.0)-π/3](m)OA距离为x&#/6m,将
a=F/m=2ti+3j,对时间t积分,得到v=t*ti+3tj,t=3代入有v3=9i+9j
滤液是硫酸钡的饱和溶液,其中钡离子和硫酸根的浓度都是Ksp开方即10^-5mol/L,加入硫酸钠后,硫酸根的浓度为1mol/L,远大于10^-5mol/L,可以认为就是1mol/L,则钡离子浓度等于Ksp除以硫酸根浓度,等于10^-10mol/L.
非弹性碰撞,机械能不可能守恒.至于C需要解释么?这个就是角动量守恒啊. 再问: 小球对杆有力矩啊,所以角动量应该不守恒,还有为什么动量不守恒? 再答: 就是有力矩才是角动量守恒啊。 有力才是动量守恒。再问: 角动量守恒应该是说物体所受合力矩为零,角动量守恒吧。动量是物体受外力为零,物体动量守恒啊 再答: 对啊,球和杆所
摘要:热敏电阻是阻值对温度变化非常敏感的一种半导体电阻,具有许多独特的优点和用途,在自动控制、无线电子技术、遥控技术及测温技术等方面有着广泛的应用.本实验通过用电桥法来研究热敏电阻的电阻温度特性,加深对热敏电阻的电阻温度特性的了解. 关键词:热敏电阻、非平衡直流电桥、电阻温度特性 1、引言 热敏电阻是根据半导体材料的电
动量矩守恒:mv0(2l/3)=-m(v0/2)(2l/3)+mw(2L/3)^2+2mw(L/3)^2 再问: 能把全部过程写出来么?
因为ρ不是定值,是随r的变化而变化的,故必须用积分.你那种情况是ρ为定值时的算法!
摘要:热敏电阻是阻值对温度变化非常敏感的一种半导体电阻,具有许多独特的优点和用途,在自动控制、无线电子技术、遥控技术及测温技术等方面有着广泛的应用.本实验通过用电桥法来研究热敏电阻的电阻温度特性,加深对热敏电阻的电阻温度特性的了解. 关键词:热敏电阻、非平衡直流电桥、电阻温度特性 1、引言 热敏电阻是根据半导体材料的电
.6+4.411)/[(78.00-77.0)x10.000]+11.0=J=M/8X(D^2+d^2)=?M=500 .00 D=70.00 d=3.200J=M/8X(D^2+d^2)=500/8*(70.00^2+3.200^2)=
(1)Mf=jα(α为角加速度),可得α=-5rad/s²,负号表示其为减速运动线速度v=30m/s,则角速度为w=v/r=60rad/s由0-w=αt,得t=12s(2)0-w²=2αθ,得角位移θ=360rad车轮转的圈数n=θ/2π=180/π则距离S=n×2πr=180m
蛋疼啊,加速度的正负表示的是速度变化的情况,正说明速率增大,负说明速率减小
要学好数学,大学物理的基础是数学特别是高中较为简单的求基本的物理量,都要用积分来求 再问: 有道理,电动力学怎么办 再答: 电动力学 要学好的话 先要学电磁学因为电动力学解决电与磁力学问题,里面会遇到许多电磁的力学公式所以,楼主要学好电动的话,要认认真真的推导每一个公式,关键还是要看自己的态度了一点建议,不一定有用希望大学物理试题库答案_word文档在线阅读与下载_无忧文档
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大学物理试题库答案
大学物理试题库
(C) 导体内的电势比导体表面高。
(D) 导体内的电势与导体表面的电势高低无法确定。
43. 忽略重力作用,两个电子在库仑力作用下从静止开始运动,由相距r1到相距r2,在此期间,两个电
子组成的系统哪个物理量保持不变
(A) 动能总和;
(B) 电势能总和;
(C) 动量总和;
(D)电相互作用力。
44. 一个空气平行板电容器,充电后把电源断开,这时电容器中储存的能量为W0,然后在两极板间充满
相对介电常数为εr的各向同性均匀电介质,则该电容器中储存的能量为
(B) W0/ r ;
45. 极板间为真空的平行板电容器,充电后与电源断开,将两极板用绝缘工具拉开一些距离,则下列说法正确的是
(A) 电容器极板上电荷面密度增加;
(B) 电容器极板间的电场强度增加;
(C) 电容器的电容不变;
(D) 电容器极板间的电势差增大。
46. 空间某点的磁感应强度B的方向,一般可以用下列几种办法来判断,其中哪个是错误的?
(A)小磁针北(N)极在该点的指向;
(B)运动正电荷在该点所受最大的力与其速度的矢积的方向; (C)电流元在该点不受力的方向;
(D)载流线圈稳定平衡时,磁矩在该点的指向。
47. 下列关于磁感应线的描述,哪个是正确的?
(A)条形磁铁的磁感应线是从N极到S极的;
(B)条形磁铁的磁感应线是从S极到N极的; (C)磁感应线是从N极出发终止于S极的曲线; (D)磁感应线是无头无尾的闭合曲线。 48. 磁场的高斯定理
B dS 0说明了下面的哪些叙述是正确的?
穿入闭合曲面的磁感应线条数必然等于穿出的磁感应线条数; b
穿入闭合曲面的磁感应线条数不等于穿出的磁感应线条数; c
一根磁感应线可以终止在闭合曲面内; d
一根磁感应线可以完全处于闭合曲面内。
49. 如图所示,在无限长载流直导线附近作一球形闭合曲面S,当曲面S向长
直导线靠近时,穿过曲面S的磁通量 和面上各点的磁感应强度B将如何变化?
(A) 增大,
B也增大; (B) 不变,B也不变; (C) 增大,B不变;
(D) 不变,B增大。 50. 两个载有相等电流I的半径为R的圆线圈一个处于水平位置,两个线圈的圆心重合,则在圆心o处的磁感应强度大小为多少(
(B) 0I/2R;
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答案参见我的新浪博客:http://blog.sina.com.cn/s/blog_3fbmuda.html
动的角速度 ω与时间 t 的函数关系为 ω=kt2(k 为常量) 。已知 t=2s时,质点 P 的速度值为 32m/s。试求 t=1s时,质点 P 的速度与加速度的大小。
23.在半径为 R 的圆周上运动的质点,其速率与时间关系为 v=ct2(c 为常数) ,则从 t=0到 t 时刻质点走过的路程 S (t ) = t 时刻质点的切向加速度 t 时刻质点的法向加速度 a n 。
24.质点沿着半径为 r 的圆周运动,其加速度矢量与速度矢量间的夹角 α保持不变,求质点的速率随时间而变化的规律。已知初速度的值为 0
25.距河岸 (看成直线 )500m 处有一静止的船,船上的探照灯以转速 n=1rev/min转动,
当光速与岸边成 60度角时,光速沿岸边移动的速度 v 为多大 ?
26.已知质点的运动方程为 j t i t r
) 32(42++=,则该质点的轨道方程为
27.一船以速度 0v
在静水湖中匀速直线航行,一乘客以初速 1v
,在船中竖直向上抛出一石子,则站在岸上的观察者看石子运动的轨迹是
,其轨迹方程是
28.一男孩乘坐一铁路平板车,在平直铁路上匀加速行驶,其加速度为 a ,他沿车前进的斜上方抛出一球,设抛球过程对车的加速度 a 的影响可忽略,如果使他不必移动他在车中的位置就能接住球,则抛出的方向与竖直方向 的夹角 θ应为多大?
29.一物体从某一确定高度以 0v
的速度水平抛出,已知它落地时的速度为 t v
,那么它运动的时间是
g v v t 0- (B ) g v v t 20- (C ) ()g v v
21202t - (D ) ()g 2v v 21202t -
30.某质点以初速 0v
向斜上方抛出, 0v
与水平地面夹角为 0θ,则临落地时的法向、
切向加速度分别为 =n a , =t a ,轨道最高点的曲率半径 =ρ。
牛顿运动定律
1. 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:
(B ) 0.25g
2. 假如地球半径缩短 1%,而它的质量保持不变,则地球表面上的重力加速度 g 增大的百分比是
3. 竖直而立的细 U 形管里面装有密度均匀的某种液体。 U 形管的横截面粗细均匀,两根竖直细管相距为 l ,底下的连通管水平。当 U 形管在如图所示的水平的方向上以加速度 a 运动时,两竖
直管内的液面将产生高度差 h 。若假定竖直管内各自的液面仍然可以认为是水平的,试求两液面的高度差 h 。
4. 质量为 0.25kg 的质点,受力 i t F
=(SI )的作用,式中 t 为时间。 t=0时该质点以 s /m j 2v
=的速度通过坐标原点,则该质点任意时刻的位置矢量是
5. 有一质量为M的质点沿X轴正方向运动,假设该质点通过坐标为x处时的速度为kx(k为正常数) ,则此时作用于该质点上的力F=______,该质点从x=x 0点出发运动到x=x 1 处所
经历的时间 ?t=_____。
6. 质量为 m 的小球,在水中受的浮力为常力 F ,当它从静止开始沉降时,受到水的粘滞阻力为 f=kv(k 为常数) 。证明小球在水中竖直沉降的速度 v 与时间 t 的关系为
) 1(m kt e k F mg v ---=, 式中 t 为从沉降开始计算的时间。
7. 质量为m的子弹以速度v 0水平射入沙土中。设子弹所受阻力与速度反向,大小与速度成正比,比例系数为k,忽略子弹的重力。求:
(1)子弹射入沙土后,速度随时间变化的函数式;
(2)子弹进入沙土的最大深度。
8. 质量为 m 的小球在向心力作用下, 在水平面内作半径为 R 、 速率为 v 的匀 速率圆周运动,如图所示。小球自 A 点逆时针运动到 B 点的半圆内,动量的增 量应为
9. 一人用力 F
推地上的木箱,经历时间 ?t 未能推动。问此力的冲量等于多
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大学物理(题库)含答案
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··········
一、填空题
(一)易(基础题)
1、热力学第二定律的微观实质可以理解为:在孤立系统内部所发生的不可逆过程,总是沿着熵
的方向进行。
2、热力学第二定律的开尔文表述和克劳修斯表述是等价的,表明在自然界中与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆的,开尔文表述指出了____功热转换__________的过程是不可逆的,而克劳修斯表述指出了___热传导_______的过程是不可逆的.
3.一定量的某种理想气体在某个热力学过程中,外界对系统做功240J,气体向外界放热620J,则气体的内能
(填增加或减少),E2—E1=
4.一定量的理想气体在等温膨胀过程中,内能 不变
,吸收的热量全部用于对外界做功
5.一定量的某种理想气体在某个热力学过程中,对外做功120J,气体的内能增量为280J,则气体从外界吸收热量为
6、在孤立系统内部所发生的过程,总是由热力学概率
的宏观状态向热力学概率
的宏观状态进行。
7、一定量的单原子分子理想气体在等温过程中,外界对它作功为200J.则该过程中需吸热____-200____J.
补充1、一定量的双原子分子理想气体在等温过程中,外界对它作功为200J.则该过程中需吸热____-200____J.
补充2、一定量的理想气体在等温膨胀过程中,吸收的热量为500J。理想气体做功为
补充3、一定量的理想气体在等温压缩过程中,放出的热量为300J,理想气体做功为
8、要使一热力学系统的内能增加,可以通过
两种方式,或者两种方式兼用来完成。
9、一定量的气体由热源吸收热量,内能增加,则气体对外作
功______J.
10、工作在7℃和27℃之间的卡诺致冷机的致冷系数为
,工作 在7℃和27℃之间的卡诺热机的循环效率为
(二)中(一般综合题)
1、2mol单原子分子理想气体,经一等容过程后,温度从200K上升到500K,则气体吸收的热量为_____J.
2、气体经历如图2所示的一个循环过程,在这个循环中,外界传给气体的净热量是
3、一热机由温度为727℃的高温热源吸热,向温度为527℃的低温热源放热。若热机可看作卡诺热机,且每一循环吸热2000J,则此热机每一循环作功
4、1mol的单原子分子理想气体,在1atm的恒定压强下,从0℃加热到100℃,则气体的内能改变了
J。(摩尔气体常量R=8.31J·mol-1·K-1)
5、一系统由图6中的a态沿abc到达a态时,吸收了911J的热量.同时对外作478J的功.如果由a态沿adc到达c态,则系统作功121J,吸热__554__J.当系统由c态沿曲线ca返回a态时,如果外界对系统作功268J,则系统吸热__-701__J.
(三)难(综合题)
1、双原子分子理想气体,作等压膨胀.若气体膨胀过程从热源吸收热量700J,则该气体对外做功____200____J.
2、如图2所示,一定量的双原子分子理想气体,沿12341变化。12过程系统内能增加了300J。23过程系统放热为400J,34为等温过程,41为绝热过程,由此,12过程系统吸热___420_____J,41过程系统作功___-100_____J。
3、3mol 的理想气体开始时处在压强、温度的平衡态,经过一个等温过程,压强变为.该气体在此等温过程中吸收的热量Q= ________J.
二、选择题
(一)易(基础题)
1、下列说法正确的是:  [
(A)孤立系统中的可逆过程,其熵不变;孤立系统中的不可逆过程,其熵要增加;
(B)一切系统状态的改变,系统的熵都要增加;
(C)一切系统状态的改变,系统的熵减少;
(D)孤立系统处于平衡态时,系统的熵趋于最大值,系统的无序度最低。
2、一摩尔的单原子分子理想气体,在一个大气压的恒压下,从0oC被加热到100oC,此时气体增加的内能约为
(A)3.2J;
(A)理想气体定体摩尔热容;
(B)双原子分子理想气体定体摩尔热容;
(C)刚性双原子分子理想气体定体摩尔热容;
(D)气体定体摩尔热容。
4、1mol刚性双原子分子理想气体,当温度为T时,其内能为    [
(A);    (B);    
(C);    (D)。
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