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石家庄铁道大学-大学物理I
不可逆过程就是不能往反方向进行的过程
×
√
一绝热容器被隔板分为两半,一半是真空,另一半理想气体,若把隔板抽出,气体将进行自由膨胀,达到平衡后: A、 温度不变,熵增加 B、 温度升高,熵增加 C、 温度降低,熵增加 D、 温度不变,熵不变
质点的质量m=2kg,其动量,x是距坐标原点的距离.则质点受到的作用力F= ,a= .
一质点的质量m=2kg,其动量P=4X2,x是距坐标原点的距离.则质点受到的作用力F= ,a= .
已知半径之比为2:1的两载流圆线圈各自在其中心处产生的磁感应强度相等,求当两线圈平行放在均匀外场中时,两圆线圈所受力矩大小之比。
作用力与反作用力大小相等、方向相反,所以两者所作的功的代数和必为零。 × √
刚体是现实中真实存在的物体。 × √
一物体做斜抛运动,初速度为v0 ,与水平方向成θ角,则物体到达最高点轨道的曲率半径为。 × √
截面积为S,截面形状为矩形的直金属条中通有电流I,金属条放在磁感应强度为的均匀磁场中,的方向垂直于金属条的左右侧面(如图所示),在图示情况下金属条上侧面将积累___________电荷,载流子所受的洛仑兹力=___________(金属中单位体积内载流子数为n)。
按照麦克斯韦分子速率分布定律,具有最概然速率的分子,其平动动能为kT 。 × √
某段时间内作用在质点上合力的冲量大于在该时间内质点动量的增量。 × √
. 一质点在平面上运动,已知质点位置矢量的表达式为: (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
保守力沿任意闭合路径一周做功为零。 × √
载有电流I1和I2的长直导线ab和cd相互平行,相距为3r,今有载有电流I3的导线MN=r,水平放置,且其两端M、N分别与I1、I2的距离都是r,ab、cd和MN共面,求导线MN所受的磁力的大小和方向。
两个同轴的均匀无限长带电圆柱面,其沿轴线电荷线密度分别是+λ和-λ,内外圆柱面半径分别是R1和R2,求:电场的分布规律.
一绝热容器被隔板分为两半,一半是真空,另一半理想气体,若把隔板抽出,气体将进行自由膨胀,达到平衡后: A、 温度不变,熵增加 B、 温度升高,熵增加 C、 温度降低,熵增加 D、 温度不变,熵不变
质点的质量m=2kg,其动量,x是距坐标原点的距离.则质点受到的作用力F= ,a= .
一质点的质量m=2kg,其动量P=4X2,x是距坐标原点的距离.则质点受到的作用力F= ,a= .
已知半径之比为2:1的两载流圆线圈各自在其中心处产生的磁感应强度相等,求当两线圈平行放在均匀外场中时,两圆线圈所受力矩大小之比。
作用力与反作用力大小相等、方向相反,所以两者所作的功的代数和必为零。 × √
刚体是现实中真实存在的物体。 × √
一物体做斜抛运动,初速度为v0 ,与水平方向成θ角,则物体到达最高点轨道的曲率半径为。 × √
截面积为S,截面形状为矩形的直金属条中通有电流I,金属条放在磁感应强度为的均匀磁场中,的方向垂直于金属条的左右侧面(如图所示),在图示情况下金属条上侧面将积累___________电荷,载流子所受的洛仑兹力=___________(金属中单位体积内载流子数为n)。
按照麦克斯韦分子速率分布定律,具有最概然速率的分子,其平动动能为kT 。 × √
某段时间内作用在质点上合力的冲量大于在该时间内质点动量的增量。 × √
. 一质点在平面上运动,已知质点位置矢量的表达式为: (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
保守力沿任意闭合路径一周做功为零。 × √
载有电流I1和I2的长直导线ab和cd相互平行,相距为3r,今有载有电流I3的导线MN=r,水平放置,且其两端M、N分别与I1、I2的距离都是r,ab、cd和MN共面,求导线MN所受的磁力的大小和方向。
两个同轴的均匀无限长带电圆柱面,其沿轴线电荷线密度分别是+λ和-λ,内外圆柱面半径分别是R1和R2,求:电场的分布规律.