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处于平衡状态的一瓶氦气和一瓶氮气的分子数密度相同,分子的平均平动动能也相同,则它们()(A)温度、压强均不相同(B)温度相同,但氦气压强大于氮气的压强(C)温度、压强都相同(D)温度相同,但氦气压强小于氮气的压强

质点的振动方向和波的传播方向垂直的波是横波.() A. 对B. 错

一根很长的同轴电缆,由一导体圆柱(半径为a)和一同轴的导体圆管(内、外半径分别为b,c)构成,如题8.3.9图所示.使用时,电流I从一导体流去,从另一导体流回。设电流都是均匀地分布在导体的横截面上,求:(1)导体圆柱内(r<a),(2)两导体之间(a<r<b),(3)导体圆筒内(b<r<c),(4)电䌼外(r>c)各点处磁感应强度的大小.

(本题10分)(0155) 如图所示,一个质量为m的物体与绕在定滑轮上的绳子相联,绳子质量可以忽略,它与定滑轮之间无滑动.假设定滑轮质量为M、半径为R,其转动惯量为,滑轮轴光滑.试求该物体由静止开始下落的过程中,下落速度与时间的关系.

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.

5 一定量的理想气体贮于某一容器中,温度为 T,气体分子的质量为 m.根据理想气体的分子模型和统计假设,分子速度在 x方向的分量平方的平均值A. overline(v_x^2)=sqrt((3kT)/(m))B. overline(v_x^2)=(1)/(3)sqrt((3kT)/(m))C. overline(v_x^2)=(kT)/(m)D. overline(v_x^2)=(3kT)/(m)

长l=15.0cm的直导线AB上均匀地分布着线密度λ=5.0×10−9C/m的正电荷.试求: (1)在导线的延长线上与导线B端相距d1=5.0cm处P点的电场强度. (2)在导线的垂直平分线上与导线中点相距d2=5.0cm处Q点的电场强度.

一根长度为L的铜棒,在均匀磁场⇀B中以匀角速度ω绕通过其一端O的定轴旋转着,⇀B的方向垂直铜棒转动的平面,如图所示,设t=0时,铜棒与Ob成θ角(b为铜棒转动的平面上的一个固定点),则在任一时刻t这根铜棒两端之间的感应电动势是:( )、 w B-|||-、-|||-、-|||-l θ-|||- 10-|||-,-|||-x-|||-、 xA.ωL2Bcos(ωt+θ)B.12ωL2BcosωtC.2ωL2Bcos(ωt+θ)D.ωL2BE.12ωL2B

一无限长直导线通以电流一,旁边有一等腰直角三角形线圈通以电流一,线圈与长直导线在同一平面内,位置如图所示。(1)求三角形线圈各条边所受的安培力。(2)保持电流不变而将线圈绕AC边转动一,求转动过程中磁力所做的功。一

一边长为a的正方形线圈通过电流为I,另一载流圆线圈中心处的磁感应强度为B O,已知圆线圈与正方形线圈的磁矩之比为4:1,求:(1)载流圆线圈的半径;(2)若载流圆线圈的半径远大于正方形线圈的边长,将正方形线圈放在圆线圈的圆心位置,两个线圈平面相互垂直时,求正方形线圈受到的磁力矩的大小。

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  • 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,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。

  • 已知常数e=2.718281828……,测量L=0.0023,N=2.73,则(e-L)/N=( )A. 0.994B. 0.9949C. 0.995D. 1.00

  • 关于截止电压以下说法正确的是 A 低于极限频率的入射光也有截止电压 B 截止电压与入射光的频率成反比 C 不同频率入射光的截止电压相同 D 对 一定频率的入射光,当电压低于截止电 压时,电流为零

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