大学物理选择题
大学物理考试题及答案
大学物理考试题及答案# 大学物理考试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 光在真空中的传播速度是:A. 299792 km/sB. 299792 km/hC. 299792 m/sD. 299792 cm/s答案:C2. 根据牛顿第二定律,力等于:A. 质量乘以加速度B. 加速度乘以质量C. 质量除以加速度D. 加速度除以质量答案:A3. 以下哪个不是电磁波的一种?A. 无线电波B. 红外线C. 紫外线D. 声波答案:D4. 根据热力学第一定律,能量守恒,下列说法正确的是:A. 能量可以被创造B. 能量可以被消灭C. 能量可以从一个物体转移到另一个物体D. 能量可以在不同形式间转换答案:D5. 一个物体从静止开始自由下落,其下落的位移与时间的关系是:A. \( s = gt \)B. \( s = \frac{1}{2}gt^2 \)C. \( s = \frac{1}{2}gt \)D. \( s = gt^2 \)答案:B6. 以下哪个是量子力学中的概念?A. 经典力学B. 波粒二象性C. 牛顿定律D. 热力学定律答案:B7. 根据相对论,当一个物体的速度接近光速时,其质量将:A. 保持不变B. 增加C. 减少D. 消失答案:B8. 根据库仑定律,两个点电荷之间的力与它们电荷量的乘积成正比,与它们之间的距离的平方成反比。
这个定律是由谁提出的?A. 牛顿B. 法拉第C. 库仑D. 麦克斯韦答案:C9. 以下哪个是描述电磁场的基本方程?A. 牛顿运动定律B. 麦克斯韦方程组C. 热力学方程D. 薛定谔方程答案:B10. 根据量子力学,一个粒子的波函数可以提供关于该粒子的哪些信息?A. 精确位置B. 精确动量C. 概率分布D. 质量答案:C二、简答题(每题10分,共30分)1. 描述牛顿的三大定律,并简述它们在物理学中的重要性。
答案:牛顿的三大定律是经典力学的基础。
第一定律,惯性定律,指出物体会保持其静止或匀速直线运动状态,除非受到外力作用。
大学物理试题(含答案)
A ) 0 ~ / 2 B ) / 2 ~ C ) ~ 3 / 2
D √ ) 3 / 2 ~ 2
6、已知某简谐振动的振动曲线如图,位移的单位为厘米, 时间的单位为秒,则简谐振动的振动方程为:
A) x 2 cos( 2t / 3 2 / 3)cmx(cm ) B ) x 2 cos( 2t / 3 2 / 3)cm o 1 C ) x 2 cos( 4t / 3 2 / 3)cm 2 D ) x 2 cos( 4t / 3 2 / 3)cm
2 2 2 2 2
三、计算题: 1、一质量为 1kg 的钢球A,系于长为 l 的轻绳一端,绳的另一 端固定。今将绳拉到水平位置后由静止释放,球在最低点 与在粗糙平面上的另一质量为 5kg 的钢块B作完全弹性碰撞 后能回升到 h = 0.35m 处,而B沿水平面滑动最后停止。求: 1)绳长;2)B克服阻力所做的功。(取 g = 10 m/s2) 解:1)取小球为研究对象
4、以氢放电管发出的光垂直照射在某光栅上,在衍射角 φ = 41 0 的方向上看到 λ 1 =6562 Å 和λ 2 = 4101 Å 的谱线 重合,求光栅常数最小是多少? 解:
d sin k11
故:
d sin k21
k11 k22
5 8
k1 2 4101 k2 1 6562
2、1mol 理想气体在T1 = 400K 的高温热源与T2 = 300K的低温 热源间作卡诺循环(可逆的)。在400K 的等温线上起始体 积为V1 = 0.0 01m3,终止体积V2 = 0.005m3,试求此气体在 每一循环中 1)从高温热源吸收的热量Q1 。 2)气体所作的净功A 。3)气体传给低温热源的热量Q2 。 解:1)在高温热源等温膨胀时,吸热。
大学物理试题及答案 13篇
大学物理试题及答案 1物理试题及答案1一、选择题1. 下列哪个物理量是标量?A. 加速度B. 动量C. 荷电量D. 质量答案:D2. 以下哪一项是描述物体向心加速度的?A. F = mV^2/RB. F = maC. F = GmM/R^2D. F = -kx答案:A3. 以下哪种基本力被用于原子核内?A. 弱相互作用力B. 强相互作用力C. 电磁力D. 万有引力答案:B4. 如果一个物体以匀速直线运动,哪些物理量会保持不变?A. 动量B. 加速度C. 动能D. 势能答案:A5. 加速度和质量都是矢量量,因为它们有什么共同之处?A. 它们都可以用标量表示B. 它们都受到相同的力C. 它们都有方向D. 它们都可以用向量表示答案:C二、填空题6. 一个物体从7m/s的速度以匀加速度减速到0m/s,它移动的距离为_____。
答案:(7^2)/2a7. 假设你跳下一个10米高的建筑物,你从地上跳起的速度至少要是_____。
答案:14m/s8. 当电荷增加_____倍,电场的力就增加了相同的倍数。
答案:两倍9. 加速度是速度的_____,速度是位移的_____。
答案:导数,导数10. 能量的单位是_____,它也等于1焦耳。
答案:耗三、解答题11. 题目:一个1000磅的汽车从初始速度60英里/小时匀加速度减速50英里/小时,它会相撞的距离有多远?解答:首先,将速度转换为英尺/秒,即60英里/小时=88英尺/秒,50英里/小时=73.3英尺/秒;通过减去初始速度和最终速度,可以算出减速度,即-5.1英尺/秒^2;将所得的值代入公式,S = (v_f^2 - v_i^2)/2a,算出S = 263英尺。
12. 题目:一颗飞船以7km/s的速度飞行,绕月球公转,它的圆周半径是6000公里。
求该飞船的向心加速度。
解答:首先,将速度转化为米/秒,即7 x 1000 = 7000米/秒;其次,将圆周半径转化为米,即6000 x 1000 = 6 x 10^6米;最后,应用公式a = v^2/r,将所得的值代入,得到a = 6.12 m/s^2。
大学物理考试题及答案
大学物理考试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 光在真空中的传播速度是()。
A. 299,792,458 m/sB. 299,792,458 km/sC. 299,792,458 m/hD. 299,792,458 km/h2. 牛顿第一定律描述的是()。
A. 物体在不受力时的运动状态B. 物体在受力时的运动状态C. 物体在受力时的加速度D. 物体在受力时的位移3. 根据热力学第一定律,能量()。
A. 可以被创造B. 可以被消灭C. 既不能被创造也不能被消灭D. 可以被转移4. 电磁波谱中,波长最长的是()。
A. 无线电波B. 微波C. 红外线D. 可见光5. 根据欧姆定律,电阻R、电流I和电压V之间的关系是()。
A. R = I/VB. R = V/IC. I = R/VD. V = R*I6. 质能等价公式E=mc^2中,E表示()。
A. 能量B. 质量C. 速度D. 动量7. 在理想气体状态方程PV=nRT中,P表示()。
A. 温度B. 压力C. 体积D. 物质的量8. 根据电磁感应定律,当磁场变化时,会在导体中产生()。
A. 电流B. 电压C. 电阻D. 电容9. 波长、频率和波速之间的关系是()。
A. 波长× 频率 = 波速B. 波长÷ 频率 = 波速C. 波长 + 频率 = 波速D. 波长 - 频率 = 波速10. 根据量子力学,电子在原子中的运动状态是由()描述的。
A. 经典力学B. 量子力学C. 相对论D. 热力学二、填空题(每题2分,共20分)1. 光的双缝干涉实验证明了光具有_______性。
2. 牛顿第二定律的公式是_______。
3. 热力学第二定律指出,不可能从单一热源吸热使之完全转化为_______而不产生其他效果。
4. 电磁波的传播不需要_______介质。
5. 欧姆定律的公式是_______。
6. 质能等价公式E=mc^2是由物理学家_______提出的。
大学物理试题及答案
大学物理试题及答案一、单项选择题(每题3分,共30分)1. 光年是天文学中用来表示距离的单位,它表示的是()。
A. 时间单位B. 光在一年内传播的距离C. 光在真空中一年内传播的距离D. 光在一年内传播的距离,但与介质有关答案:C2. 根据相对论,当物体的速度接近光速时,其质量会()。
A. 保持不变B. 增加C. 减少D. 先增加后减少答案:B3. 在理想气体状态方程 PV=nRT 中,P、V、n、R、T 分别代表()。
A. 压强、体积、摩尔数、气体常数、温度B. 功率、速度、质量、加速度、时间C. 动量、位置、质量、力、时间D. 电流、电压、电荷、电阻、电势答案:A4. 根据麦克斯韦方程组,电场和磁场的关系是()。
A. 电场是磁场的源头B. 磁场是电场的源头C. 电场和磁场相互独立D. 电场和磁场相互产生答案:D5. 以下哪种现象不属于量子力学范畴()。
A. 光电效应B. 原子光谱C. 布朗运动D. 超导现象答案:C6. 根据热力学第一定律,系统内能的变化等于系统吸收的热量与对外做的功之差,即()。
A. ΔU = Q - WB. ΔU = Q + WC. ΔU = W - QD. ΔU = Q/W答案:A7. 以下哪种波是横波()。
B. 电磁波C. 光波D. 以上都是答案:D8. 根据牛顿第三定律,作用力和反作用力的关系是()。
A. 方向相同,大小相等B. 方向相反,大小相等C. 方向相同,大小不等D. 方向相反,大小不等答案:B9. 在电路中,欧姆定律描述了电压、电流和电阻之间的关系,其公式为()。
A. V = IRC. R = VID. V = RI答案:A10. 根据能量守恒定律,能量在转化和传递过程中()。
A. 可以被创造B. 可以被消灭C. 总量保持不变D. 总量不断增加答案:C二、填空题(每题4分,共20分)11. 光在真空中的传播速度是_______m/s。
答案:3×10^812. 根据普朗克关系式,E=hv,其中E代表能量,h代表普朗克常数,v代表频率,普朗克常数的值是______。
大学物理考试题类型及答案
大学物理考试题类型及答案# 大学物理考试题类型及答案一、选择题1. 光在同一均匀介质中传播时,其传播速度为:A. 减小B. 增大C. 不变D. 无法确定答案:C2. 根据热力学第二定律,不可能从单一热源吸热使之完全转化为功而不产生其他效果。
这是热力学第二定律的哪种表述?A. 克劳修斯表述B. 开尔文表述C. 熵增加表述D. 能量守恒表述答案:C二、填空题3. 牛顿第二定律的数学表达式为:_________。
答案:F = ma4. 电磁波谱中,波长最短的是_________。
答案:伽马射线(γ射线)三、简答题5. 请简述什么是多普勒效应,并给出一个实际应用的例子。
答案:多普勒效应是指波的频率或波长因为波源和观察者的相对运动而发生改变的现象。
当波源和观察者相互靠近时,观察到的波频率会增加;反之,当两者相互远离时,观察到的波频率会减小。
一个实际应用的例子是医学领域的多普勒超声,它可以用来测量血液流动的速度。
6. 什么是镜面反射和漫反射?它们在实际应用中有何不同?答案:镜面反射是指光线射到平滑表面上,反射光线射向同一方向的现象。
而漫反射是指光线射到粗糙表面上,反射光线射向各个方向的现象。
在实际应用中,镜面反射常用于需要集中光线的场合,如激光指示器;漫反射则常用于需要散射光线的场合,如室内照明,以避免光线过于集中而刺眼。
四、计算题7. 一个质量为2kg的物体在水平面上以15m/s的速度运动,如果一个大小为10N的力作用于该物体,使其减速至5m/s,求物体减速至5m/s所需的时间。
答案:首先,我们使用牛顿第二定律计算物体的加速度:\( F = ma \)\( 10N = 2kg \cdot a \)\( a = 5m/s^2 \)然后,我们使用加速度来计算减速所需的时间:\( v = u + at \)\( 5m/s = 15m/s - 5m/s^2 \cdot t \)\( t = 2s \)物体减速至5m/s所需的时间是2秒。
大学基础物理考试题及答案
大学基础物理考试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 光在真空中的传播速度是多少?A. 3×10^8 m/sB. 3×10^4 m/sC. 3×10^2 m/sD. 3×10^6 m/s答案:A2. 牛顿第二定律表达式为:A. F = maB. F = mvC. F = m/aD. F = v/a答案:A3. 一个物体的质量为2kg,受到的力为10N,它的加速度是多少?A. 5 m/s²B. 20 m/s²C. 1 m/s²D. 10 m/s²答案:A4. 以下哪个不是电磁波的一种?A. 无线电波B. 微波C. 可见光D. 声波答案:D5. 根据热力学第一定律,能量守恒的表达式是:A. ΔU = Q + WB. ΔU = Q - WC. ΔU = W/QD. ΔU = Q*W答案:A6. 一个理想的气体经历等压过程,其体积和温度的关系是:A. V ∝ TB. V ∝ T^2C. V ∝ √TD. V ∝ T^(1/2)答案:A7. 以下哪个现象与多普勒效应无关?A. 火车鸣笛时,靠近和远离你时声音的音调变化B. 远处开来的救护车的警报声比远离时更尖锐C. 红移和蓝移现象D. 观察远处的恒星时,它们的颜色比实际更红答案:B8. 根据麦克斯韦方程组,电场是由什么产生的?A. 变化的磁场B. 静止的电荷C. 运动的电荷D. 所有以上答案:D9. 一个物体从静止开始自由下落,忽略空气阻力,其下落的位移s与时间t的关系是:A. s = 1/2 gtB. s = gtC. s = 2gtD. s = gt^2答案:A10. 以下哪个选项不是简谐振动的特征?A. 周期性B. 单值性C. 阻尼性D. 可逆性答案:C二、填空题(每题2分,共20分)11. 国际单位制中,力的单位是以________命名的。
答案:牛顿12. 一个物体的动能是其________能的度量。
大学物理考试题及答案
大学物理考试题及答案### 大学物理考试题及答案一、选择题1. 根据牛顿第二定律,如果一个物体的质量为2kg,受到的合外力为10N,那么它获得的加速度大小为:- A. 5m/s²- B. 10m/s²- C. 20m/s²- D. 40m/s²答案:B2. 电磁波的传播不需要介质,这是因为:- A. 电磁波是物质波- B. 电磁波是粒子流- C. 电磁波是能量的传递形式- D. 电磁波在真空中传播速度为光速答案:D二、填空题1. 光的双缝干涉实验中,相邻亮条纹之间的距离称为______。
答案:干涉条纹间距2. 根据麦克斯韦方程组,变化的磁场会产生______。
答案:电场三、简答题1. 描述牛顿第三定律的内容,并举例说明其在日常生活中的应用。
答案:牛顿第三定律指出,对于任何两个相互作用的物体,它们之间的力是大小相等、方向相反的。
这可以表述为“作用力和反作用力”。
例如,在踢足球时,脚对球施加了一个向前的力,球同时对脚施加了一个相等大小但方向相反的力。
这就是为什么踢足球时脚会感到疼痛的原因。
2. 解释什么是电磁波,以及它们在现代通信技术中的应用。
答案:电磁波是由变化的电场和磁场相互垂直、交替产生并传播的波动。
它们不需要介质就可以在真空中传播。
电磁波包括无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和伽马射线。
在现代通信技术中,电磁波被广泛应用于无线通信,如手机、无线电、卫星通信等。
它们使得信息能够在没有物理连接的情况下传输,极大地促进了信息的快速传播和交流。
四、计算题1. 一个质量为0.5kg的物体从静止开始下落,忽略空气阻力,求它在第2秒末的速度大小。
答案:根据自由落体运动的公式,v = gt,其中v是速度,g是重力加速度(取9.8m/s²),t是时间。
将t=2s代入公式得:\[ v = 9.8 \times 2 \text{ m/s} = 19.6 \text{ m/s} \]2. 一个电路中,电源的电动势为12V,内阻为0.5Ω,外电路的总电阻为5Ω。
大学物理力学考试题及答案
大学物理力学考试题及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 一个物体的质量为2kg,受到的力为10N,那么它的加速度是多少?A. 5 m/s²B. 10 m/s²C. 15 m/s²D. 20 m/s²答案:B2. 根据牛顿第二定律,力F、质量m和加速度a之间的关系是:A. F = m * aB. F = m / aC. F = a * mD. F = a + m答案:A3. 一个物体从静止开始自由下落,忽略空气阻力,其下落的加速度为:A. 9.8 m/s²B. 19.6 m/s²C. 0 m/s²D. 1 g答案:A4. 一个物体在水平面上以10 m/s的速度做匀速直线运动,它的动量大小为:A. 10 kg·m/sB. 20 kg·m/sC. 无法确定,因为物体的质量未知D. 5 kg·m/s答案:C5. 根据能量守恒定律,一个物体的动能和势能之和:A. 随时间增加而增加B. 随时间减少而减少C. 在没有外力作用下保持不变D. 总是大于物体的动能答案:C6. 一个弹簧的劲度系数为1000 N/m,如果挂上一个1kg的物体,弹簧伸长的长度是多少?A. 0.1 mB. 1 mC. 10 mD. 无法确定,因为缺少物体的加速度答案:A7. 两个物体之间的万有引力与它们的质量乘积成正比,与它们之间的距离的平方成反比。
这个定律是由哪位科学家提出的?A. 牛顿B. 爱因斯坦C. 伽利略D. 库仑答案:A8. 一个物体在斜面上下滑,斜面倾角为30°,物体与斜面之间的摩擦系数为0.1,那么物体受到的摩擦力大小为:A. mg sin(30°)B. mg cos(30°)C. μ(mg cos(30°))D. μ(mg sin(30°))答案:D9. 一个物体在水平面上以恒定的加速度加速运动,已知它的初速度为3 m/s,末速度为15 m/s,经过的时间为4秒,那么它的加速度是多少?A. 2.25 m/s²B. 4 m/s²C. 5 m/s²D. 10 m/s²答案:B10. 一个物体在竖直上抛运动中,达到最高点时,它的加速度为:A. 0 m/s²B. g (重力加速度)C. -g (重力加速度)D. 2g (重力加速度)答案:C二、填空题(每题4分,共20分)11. 牛顿第三定律指出,作用力和反作用力大小________,方向________,作用在________的物体上。
大学物理考试试题
大学物理考试试题一、选择题(每题3分,共30分)1. 光在真空中的速度是多少?A. 3×10^8 m/sB. 3×10^5 km/sC. 3×10^4 km/sD. 3×10^3 km/s2. 根据牛顿第二定律,物体的加速度与作用力成正比,与物体的质量成反比。
以下哪项描述正确?A. 加速度与作用力成正比B. 加速度与物体的质量成正比C. 加速度与作用力和物体的质量无关D. 加速度与作用力成反比3. 一个物体从静止开始自由下落,其下落的高度h与时间t的关系是:A. h = 1/2gt^2B. h = gt^2C. h = 2gtD. h = gt4. 以下哪种情况不满足能量守恒定律?A. 一个物体在没有外力作用下自由下落B. 一个物体在水平面上以恒定速度运动C. 一个物体在竖直平面内做圆周运动D. 一个物体在斜面上匀速下滑5. 根据热力学第一定律,一个封闭系统的内能变化等于系统吸收的热量与对外做功的和。
以下哪项描述正确?A. ΔU = Q - WB. ΔU = Q + WC. ΔU = Q / WD. ΔU = W / Q6. 电磁波的传播不需要介质,这一特性是由以下哪位科学家首次提出的?A. 牛顿B. 法拉第C. 麦克斯韦D. 爱因斯坦7. 一个电子在电场中受到的电场力大小为1.6×10^-19 N,如果电子的电荷量为1.6×10^-19 C,那么电场强度是多少?A. 1 N/CB. 10 N/CC. 100 N/CD. 1000 N/C8. 以下哪种波属于横波?A. 无线电波B. 光波C. 声波D. 水波9. 根据狭义相对论,当一个物体的速度接近光速时,其质量会增加。
以下哪项描述正确?A. 质量随速度线性增加B. 质量随速度的平方增加C. 质量随速度的增加而增加D. 质量随速度的增加而减少10. 以下哪种情况会导致电流的磁效应?A. 直流电通过导线B. 交流电通过导线C. 静电放电D. 超导体中的电流二、填空题(每题2分,共20分)11. 一个物体的质量为2 kg,受到的力为10 N,它的加速度是_________ m/s²。
大学物理习题
自测题八一、选择题:(共24分)1. 有三个直径相同的金属小球.小球1和2带等量同号电荷,两者的距离远大于小球直径,相互作用力为F .小球3不带电,装有绝缘手柄.用小球3先和小球1碰一下,接着又和小球2碰一下,然后移去.则此时小球1和2之间的相互作用力为( )(A)F /2 (B)F /4. (C)3F /4. (D)3F /8.题8-1-2图4. 如题8-1-2图所示,电流由长直导线1沿ab 边方向经a 点流入一电阻均匀分布的正方形框,再由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和正方形框在框中心O 点产生的磁感应强度分别用B 1,B 2和B 3表示,则O 点的磁感应强度大小( )(A)B =0,因为B 1=B 2=B 3=0.(B)B =0,因为虽然B 1≠0,B 2≠0;但B 1+B 2=0,B 3=0.(C)B ≠0,因为虽然B 1+B 2=0,但B 3≠0.(D)B ≠0,因为虽然B 3=0,但B 1+B 2≠0题8-1-3图5. 如题8-1-3图所示,有两根载有相同电流的无限长直导线,分别通过*1=1,*2=3点,且平行于y 轴,则磁感应强度B 等于零的地方是( )(A)在*=2的直线上. (B)在*>2的区域.(C)在*<1的区域. (D)不在O*y 平面上.6. 如题8-1-4图所示,直角三角形金属框架abc 放在均匀磁场中,磁场B 平行于ab 边,bc的长度为l 当金属框架绕ab 边以匀角速度ω转动时,abc 回路中的感应电动势ε和a ,c 两点间的电势差U a -U c 为( )(A)ε=0,U a -U c =12B ωl 2 (B)ε=0,U a -U c =-12B ωl 2 (C)ε=B ωl 2,U a -U c =12B ωl 2 (D)ε=B ωl 2,U a -U c =-12B ωl 2 题8-1-4图 题8-1-5图7. 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题8-1-5图.已知导线中的电流强度为I ,则在两导线正中间*点P 处的磁能密度为( )(A)1μ0(μ0I 2πa )2 (B) 12μ0(μ0I 2πa )2 (C)12μ0(μ0I πa)2 (D)0. 8. *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:U ab =U a -U b =Kt (K 是正常量,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)处产生的磁感应强度B 1和B 2的大小有如下关系:( )(A)B 1>B 2. (B)B 1<B 2.(C)B 1=B 2=0. (D)B 1=B 2≠0.二、填空题:(共38分)1. 如题8-2-1图示BCD是以O点为圆心,以R为半径的半圆弧,在A点有一电量为+q的点电荷,O点有一电量为-q的点电荷.线段.现将一单位正电荷从B点沿半圆弧轨道BCD 移到D点,则电场力所作的功为_____.题8-2-1图题8-2-2图2. 如题8-2-2图所示,一半径为R的均匀带电细圆环,带电量为Q,水平放置.在圆环轴线的上方离圆心R处,有一质量为m,带电量为q的小球.当小球从静止下落到圆心位置时,它的速度为v=_____.4. 均匀磁场的磁感应强度B垂直于半径为r的圆面.今以该圆周为边线,作一半球面S,则通过S面的磁通量的大小为_____.5. 一长直载流导线,沿空间直角坐标的Oy轴放置,电流沿y正向.在原点O处取一电流元Id l,则该电流元在(a,0,0)点处的磁感应强度的大小为_____,方向为_____.6. 一质点带有电荷q=8. 0×10-19C,以速度v=3. 0×105 m·s-1在半径为R=6. 00×10-8m的圆周上,作匀速圆周运动.该带电质点在轨道中心所产生的磁感应强度B=_____,该带电质点轨道运动的磁矩p m=_____.(μ0=4π×10-7H·m-1)7. 一电子以速率V=2. 20×106 m·s-1垂直磁力线射入磁感应强度为B=2. 36 T的均匀磁场,则该电子的轨道磁矩为_____.(电子质量为9. 11×10-31kg),其方向与磁场方向_____.8. 如题8-2-3图,等边三角形的金属框,边长为l,放在均匀磁场中,ab边平行于磁感应强度B,当金属框绕ab边以角速度ω转动时,则bc边的电动势为_____,ca边的电动势为_____,金属框内的总电动势为_____.(规定电动势沿abca绕为正值)题8-2-3图题8-2-4图9. 如题8-2-4图,有一根无限长直导线绝缘地紧贴在矩形线圈的中心轴OO′上,则直导线与矩形线圈间的互感系数为_____.10. 一无铁芯的长直螺线管,在保持其半径和总匝数不变的情况下,把螺线管拉长一些,则它的自感系数将_____.三、计算题:(共40分)1. 两个相距甚远可看作孤立的导体球,半径均为10 cm,分别充电至200 V和400 V,然后用一根细导线连接两球,使之达到等电势.计算变为等势体的过程中,静电力所作的功.(ε0=8. 85×10-12C2·N-1·m-2)题8-3-1图2. 如6-3-1图,半径为a,带正电荷且线密度是λ(常数)的半圆.以角速度ω绕轴O′O″匀速旋转.求:(1)O点的B;(2)旋转的带电半圆的磁矩P m(积分公式∫π0sin2θdθ= 12π)3. 空间*一区域有均匀电场E和均匀磁场B,E和B同方向.一电子(质量m,电量-e)以初速v在场中开始运动,v与E夹角α,求电子的加速度的大小并指出电子的运动轨迹.题8-3-2图4. 如题8-3-2图,无限长直导线,通以电流I有一与之共面的直角三角形线圈ABC已知AC边长为b,且与长直导线平行,BC边长为a.若线圈以垂直于导线方向的速率v向右平移,当B点与长直导线的距离为d时,求线圈ABC内的感应电动势的大小和感应电动势的方向.5. 在一无限长载有电流I的直导线产生的磁场中,有一长度为b的平行于导线的短铁棒,它们相距为a .若铁棒以速度v 垂直于导线与铁棒初始位置组成的平面匀速运动,求t时刻铁棒两端的感应电动势ε的大小.自测题九一、选择题(共33分)1. 在真空中波长为λ的单色光,在折射率为n 的透明介质中从A 沿*路径传播到B ,若A ,B 两点位相差为3π,则此路径AB 的光程为( )(A)1.5λ. (B)1.5n λ.(C)3λ. (D)1.5λ/n .2. 单色平行光垂直照射在薄膜上,经上下两表面反射的两束光发生干涉,如题9-1-1图所示,若薄膜的厚度为e ,且n 1<n 2>n 3,λ1为入射光在n 1中的波长,则两束反射光的光程差为( )(A)2n 2e . (B)2n 2e -λ1/(2n 1).(C)2n 2e -12 n 1λ1. (D)2n 2e -12n 2λ1. 题9-1-1图 题9-1-2图3. 如题9-1-2图所示,在双缝干涉实验中,若单色光源S 到两缝S 1,S 2距离相等,而观察屏上中央明条纹位于图中O 处.现将光源S 向下移动到示意图中的S ′位置,则( )(A)中央明条纹也向下移动,且条纹间距离不变.(B)中央明条纹向上移动,且条纹间距不变.(C)中央明条纹向下移动,且条纹间距增大.(D)中央明条纹向上移动,且条纹间距增大.4. 用白光光源进行双缝实验,若用一个纯红色的滤光片遮盖一条缝,用一个纯蓝色的滤光片遮盖另一条缝,则( )(A)干涉条纹的宽度将发生改变.(B)产生红光和蓝光的两套彩色干涉条纹.(C)干涉条纹的亮度将发生改变.(D)不产生干涉条纹.题9-1-3图5. 在双缝干涉实验中,屏幕E 上的P 点处是明条纹.若将缝S 2盖住,并在S 1,S 2连线的垂直平分面处放一反射镜M ,如题9-1-3图所示,则此时( )(A)P 点处仍为明条纹.(B)P 点处为暗条纹.(C)不能确定P 点处是明条纹还是暗条纹.(D)无干涉条纹.6. 两块平玻璃构成空气劈尖,左边为棱边,用单色平行光垂直入射.若上面的平玻璃以棱边为轴,沿逆时针方向作微小转动,则干涉条纹的( )(A)间隔变小,并向棱边方向平移.(B)间隔变大,并向远离棱边方向平移.(C)间隔不变,向棱边方向平移.(D)间隔变小,并向远离棱边方向平移.题9-1-4图7. 如题9-1-4图,用单色光垂直照射在观察牛顿环的装置上.当平凸透镜垂直向上缓慢平移而远离平面玻璃时,可以观察到这些环状干涉条纹( )(A)向右平移.(B)向中心收缩.(C)向外扩张.(D)静止不动.(E)向左平移.8. 一束波长为λ的单色光由空气垂直入射到折射率为n的透明薄膜上,透明薄膜放在空气中,要使反射光得到干涉加强,则薄膜最小的厚度为( )(A)λ/4.(B)λ/4n.(C)λ/2.(D)λ/2n.9. 在玻璃(折射率n3=1.60)表面镀一层MgF2(折射率n2=1.38)薄膜作为增透膜.为了使波长为5000 Å的光从空气(n1=1.00)正入射时尽可能少反射,MgF2薄膜的最小厚度应是( )(A)1250 Å.(B)1810 Å.(C)2500 Å.(D)781 Å.(E)906 Å.10. 用劈尖干涉法可检测工件表面缺陷,当波长为λ的单色平行光垂直入射时,若观察到的干涉条纹如题9-1-5图所示,每一条纹弯曲部分的顶点恰好与其左边条纹的直线部分的连线相切,则工件表面与条纹弯曲处对应的部分( )(A)凸起,且高度为λ/4.(B)凸起,且高度为λ/2.(C)凹陷,且深度为λ/2.(D)凹陷,且深度为λ/4.题9-1-5图11. 在迈克尔逊干涉仪的一条光路中,放入一折射率为n,厚度为d的透明薄片,放入后,这条光路的光程改变了( )(A)2(n-1)d.(B)2nd.(C)2(n-1)d+12λ.(D)nd.(E)(n-1)d.二、填空题(共23分)1. 波长为λ的平行单色光垂直照射到如题9-2-1图所示的透明薄膜上,膜厚为e,折射率为n,透明薄膜放在折射率为n1的媒质中,n1<n,则上下两表面反射的两束反射光在相遇处的位相差Δφ=______.题9-2-1图题9-2-2图2. 如题9-2-2图所示,假设有两个同相的相干点光源S1和S2,发出波长为λ的光.A是它们连线的中垂线上的一点.若在S1与A之间插入厚度为e、折射率为n的薄玻璃片,则两光源发出的光在A点的位相差Δφ=______.若已知λ=5000Å,n=1. 5,A点恰为第四级明纹中心,则e=______ Å.3. 一双缝干涉装置,在空气中观察时干涉条纹间距为 1. 00 mm.若整个装置放在水中,干涉条纹的间距将为______mm.(设水的折射率为4/3)4. 在空气中有一劈尖形透明物,其劈尖角θ=1. 0×10-4 rad,在波长λ=7000的单色光垂直照射下,测得两相邻干涉明条纹间距l=0.25 cm,此透明材料的折射率n=______.5. 一个平凸透镜的顶点和一平板玻璃接触,用单色光垂直照射,观察反射光形成的牛顿环,测得第k级暗环半径为r1.现将透镜和玻璃板之间的空气换成*种液体(其折射率小于玻璃的折射率),第k级暗环的半径变为r2,由此可知该液体的折射率为______.6. 若在迈克尔逊干涉仪的可动反射镜M移动0.620 mm的过程中,观察到干涉条纹移动了2300条,则所用光波的波长为_____Å.7. 光强均为I 0的两束相干光相遇而发生干涉时,在相遇区域内有可能出现的最大光强是______.三、计算题(共40分)1. 在杨氏双缝实验中,设两缝之间的距离为0.2 mm .在距双缝1 m 远的屏上观察干涉条纹,若入射光是波长为400 nm 至760 nm 的白光,问屏上离零级明纹20 mm 处,哪些波长的光最大限度地加强"(1 nm=10-9 m)2. 薄钢片上有两条紧靠的平行细缝,用波长λ=5461Å的平面光波正入射到钢片上.屏幕距双缝的距离为D =2.00 m ,测得中央明条纹两侧的第五级明条纹间的距离为Δ*=12.0mm .(1)求两缝间的距离.(2)从任一明条纹(记作0)向一边数到第20条明条纹,共经过多大距离"(3)如果使光波斜入射到钢片上,条纹间距将如何改变"3. 在折射率n =1.50的玻璃上,镀上n ′=1.35的透明介质薄膜.入射光波垂直于介质膜表面照射,观察反射光的干涉,发现对λ1=6000Å的光波干涉相消,对λ2=7000Å的光波干涉相长.且在6000Å到7000Å之间没有别的波长是最大限度相消或相长的情形.求所镀介质膜的厚度.4. 用波长λ=500nm(1nm=10-9m)的单色光垂直照射在由两块玻璃板(一端刚好接触成为劈棱)构成的空气劈尖上.劈尖角θ=2×10-4rad .如果劈尖内充满折射率为n =1.40的液体.求从劈棱数起第五个明条纹在充入液体前后移动的距离.题9-3-1图5. 在如题9-3-1图所示的牛顿环装置中,把玻璃平凸透镜和平面玻璃(设玻璃折射率n 1=1.50)之间的空气(n 2=1.00)改换成水(n 2′=1.33),求第k 个暗环半径的相对改变量(r k -r ′k )/r k .四、证明题(4分)如题9-4-1图所示的双缝干涉,假定两列光波在屏上P 点处的光场随时间t 而变化的表达式各为E 1=E 0sin ωtE 2=E 0sin(ωt +Φ)Φ表示这两列光波之间的位相差.试证P 点处的合振幅为E p =E m cos(πd λsin θ)式中λ是光波波长,E m 是E p 的最大值.题9-4-1图 自测题十一、选择题(共30分)1. 在单缝夫琅禾费衍射实验中波长为λ的单色光垂直入射到单缝上.对应于衍射角为30°的方向上,若单缝处波面可分成3个半波带,则缝宽度a 等于( )(A)λ. (B)1.5λ.(C)2λ. (D)3λ.题10-1-1图2.在如题10-1-1图所示的单缝夫琅禾费衍射装置中,设中央明纹的衍射角范围很小.若使单缝宽度a变为原来的32,同时使入射的单色光的波长λ变为原来的3/4,则屏幕C 上单缝衍射条纹中央明纹的宽度Δ*将为原来的( )(A)3/4倍.(B)2/3倍.(C)9/8倍.(D)1/2倍.(E)2倍.题10-1-2图3. 在如题10-1-2图所示的单缝夫琅禾费衍射装置中,将单缝宽度a稍稍变宽,同时使单缝沿y轴正方向作微小位移,则屏幕C上的中央衍射条纹将( )(A)变窄,同时向上移.(B)变窄,同时向下移.(C)变窄,不移动.(D)变宽,同时向上移.(E)变宽,不移动.4. 一衍射光栅对*一定波长的垂直入射光,在屏幕上只能出现零级和一级主极大,欲使屏幕上出现更高级次的主极大,应该( )(A)换一个光栅常数较小的光栅.(B)换一个光栅常数较大的光栅.(C)将光栅向靠近屏幕的方向移动.(D)将光栅向远离屏幕的方向移动.5. 在光栅光谱中,假如所有偶数级次的主极大都恰好在每缝衍射的暗纹方向上,因而实际上不出现,则此光栅每个透光缝宽度a和相邻两缝间不透光部分宽度b的关系为( )(A)a=b.(B)a=2b.(C)a=3b. (D)b=2a.6. 光强为I0的自然光依次通过两个偏振片P1和P2.若P1和P2的偏振化方向的夹角α=30°,则透射偏振光的强度I是( )(A)I0/4. (B)3I0/4(C)3I0/2 (D)I0/8.(E)3I0/8.7.一束光强为I0的自然光,相继通过三个偏振片P1,P2,P3后,出射光的光强为I=I0/8.已知P1和P3的偏振化方向相互垂直,若以入射光线为轴,旋转P2,要使出射光的光强为零,P2最少要转过的角度是( )(A)30°.(B)45°.(C)60°. (D)90°.8. 一束光是自然光和线偏振光的混合光,让它垂直通过一偏振片.若以此入射光束为轴旋转偏振片,测得透射光强度最大值是最小值的5倍,则入射光束中自然光与线偏振光的光强比值为( )(A)1/2.(B)1/5.(C)1/3. (D)2/3.9.自然光以60°的入射角照射到不知其折射率的*一透明介质表面时,反射光为线偏振光.则知( )(A)折射光为线偏振光,折射角为30°.(B)折射光为部分偏振光,折射角为30°.(C)折射光为线偏振光,折射角不能确定.(D)折射光为部分偏振光,折射角不能确定.10. 自然光以布儒斯特角由空气入射到一玻璃表面上,反射光是( )(A)在入射面内振动的完全偏振光.(B)平行于入射面的振动占优势的部分偏振光.(C)垂直于入射面振动的完全偏振光.(D)垂直于入射面的振动占优势的部分偏振光.二、填空题(共30分)1. 惠更斯引入的概念提出了惠更斯原理,菲涅耳再用的思想补充了惠更斯原理,发展成为惠更斯—菲涅耳原理.2.平行单色光垂直入射于单缝上,观察夫琅禾费衍射.若屏上P点处为第二级暗纹,则单缝处波面相应地可划分为个半波带.若将单缝宽度缩小一半,P点将是级纹.3. 可见光的波长范围是400~760 nm.用平行的白光垂直入射在平面透射光栅上时,它产生的不与另一级光谱重叠的完整的可见光光谱是第级光谱.4. 用波长为λ的单色平行光垂直入射在一块多缝光栅上,其光栅常数d=3 μm,缝宽a=1 μm,则在单缝衍射的中央明条纹中共有条谱线(主极大).5. 要使一束线偏振光通过偏振片之后振动方向转过90°,至少需要让这束光通过块理想偏振片.在此情况下,透射光强最大是原来光强的倍.题10-2-1图6. 如果从一池静水(n=1.33)的表面反射出来的太阳光是完全偏振的,则太阳的仰角(见题10-2-1图)大致等于,在这反射光中的E矢量的方向应.7. 在题10-2-2图中,前四个图表示线偏振光入射于两种介质分界面上,最后一图表示入射光是自然光.n1,n2为两种介质的折射率,图中入射角i0=arctan(n2/n1),i≠i0.试在图上画出实际存在的折射光线和反射光线,并用点或短线把振动方向表示出来.题10-2-2图8. 在光学各向异性晶体内部有一确定的方向,沿这一方向寻常光和非常光的相等,这一方向称为晶体的光轴.只具有一个光轴方向的晶体称为晶体.三、计算题(共40分)1. (1)在单缝夫琅禾费衍射实验中,垂直入射的光有两种波长,λ1=4000Å,λ2=7600Å.已知单缝宽度a=1.0×10-2cm,透镜焦距f=50cm.求两种光第一级衍射明纹中心之间的距离.(2)若用光栅常数d=1.0×10-3cm的光栅替换单缝,其他条件和上一问相同,求两种光第一级主极大之间的距离.2. 波长为λ=6000Å的单色光垂直入射到一光栅上,测得第二级主极大的衍射角为30°,且第三级是缺级.(1)光栅常数(a+b)等于多少"(2)透光缝可能的最小宽度a等于多少"(3)在选定了上述(a+b)和a之后,求在衍射角-12π<φ<12π范围内可能观察到的全部主极大的级次.3. 两个偏振片P1,P2叠在一起,由强度相同的自然光和线偏振光混合而成的光束垂直入射在偏振片上,进行了两次测量.第一次和第二次P1和P2偏振化方向的夹角分别为30°和未知的θ,且入射光中线偏振光的光矢量振动方向与P1的偏振化方向夹角分别为45°和30°.不考虑偏振片对可透射分量的反射和吸收.已知第一次透射光强为第二次的3/4,求(1)θ角的数值;(2)每次穿过P1,P2的透射光强与入射光强之比;(3)每次连续穿过P1,P2的透射光强与入射光强之比.题10-3-1图4.如题10-3-1图安排的三种透光媒质Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,其折射率分别为n1=1.33,n2=1.50,n3=1.两个交界面相互平行.一束自然光自媒质Ⅰ中入射到Ⅱ与Ⅲ的交界面上,若反射光为线偏振光,(1)求入射角i.(2)媒质Ⅱ,Ⅲ界面上的反射光是不是线偏振光"为什么"自测题十一一、选择题(共30分)1. 已知一单色光照射在钠表面上,测得光电子的最大动能是 1.2 eV,而钠的红限波长是5400Å,则入射光的波长是 ( D )(A)5350 Å. (B)5000 Å.(C)4350 Å.(D)3550 Å.2. 当照射光的波长从4000Å变到3000Å时,对同一金属,在光电效应实验中测得的遏止电压将 ( )(A)减小0. 56 V. (B)增大0. 165 V.(C)减小0. 34 V. (D)增大1. 035 V.(普朗克常量h=6. 63×10-34J·s,基本电荷e=1. 602×10-19C)3. 保持光电管上电势差不变,若入射的单色光光强增大,则从阴极逸出的光电子的最大初动能E0和飞到阳极的电子的最大动能EK的变化分别是 ( )(A) E0增大,E K增大. (B) E0不变,E K变小.(C) E0增大,E K不变.(D) E0不变,E K不变.4. 在康普顿散射中,如果设反冲电子的速度为光速的60%,则因散射使电子获得的能量是其静止能量的 ( )(A)2倍.(B)1. 5倍.(C)0. 5倍.(D)0. 25倍.5. 用*射线照射物质时,可以观察到康普顿效应,即在偏离入射光的各个方向上观察到散射光,这种散射光中 ( )(A)只包含有入射光波长相同的成分.(B)既有与入射光波长相同的成分,也有波长变长的成分,波长的变化只与散射方向有关,与散射物质无关.(C)既有与入射光相同的成分,也有波长变长的成分和波长变短的成分,波长的变化既与散射方向有关,也与散射物质有关.(D)只包含着波长变长的成分,其波长的变化只与散射物质有关,与散射方向无关.6. 已知氢原子从基态激发到*一定态所需的能量为10. 19 eV,若氢原子从能量为-0. 85 eV的状态跃迁到上述定态时,所发射的光子的能量 ( )(A)2. 56 eV.(B)3. 41 eV.(C)4. 25 eV. (D)9. 95 eV.7. 如果两种不同质量的粒子,其德布罗意波长相同,则这两种粒子的 ( )(A)动量相同. (B)能量相同.(C)速度相同. (D)动能相同.8. 设粒子运动的波函数图线分别如图(A),(B),(C),(D)所示,则其中确定粒子动量的精确度最高的波函数是哪个图" ( A )9. 下列各组量子数中,哪一组可以描述原子中电子的状态" ( B )(A)n =2,l =2,m l =0, ms =12. (B) n =3, l =1, m l =-1, ms =-12. (C) n =1, l =2, m l =1, ms =12. (B) n =1, l =0, m l =1, ms =-12. 10. 氩(Z =18)原子基态的电子组态是 ( C )(A)1s 22 s 83p 8.(B)1 s 22 s 22o 63d 8.(C)1 s 22 s 22p 63 s 23p 6.(D)1 s 22 s 22p 63 s 23p 43d 2.二、填空题(共20分)1. 设描述微观粒子运动的波函数为Ψ(r ,t ),则ΨΨ*表示;Ψ(r ,t )须满足的条件是;其归一化条件是.2. 根据量子论,氢原子核外电子的状态可由四个量子数来确定,其中主量子数n 可取的值为,它可决定.3.玻尔氢原子理论中,电子轨道角动量最小值为;而量子力学理论中,电子轨道角动量最小值为,实验证明理论的结果是正确的.4. 在下列各组量子数的空格上,填上适当的数值,以便使它们可以描述原子中电子的状态:(1)n =2,l =,m l =-1,m s =-12. (2)n =2,l =0,m l =,m s =12. (3)n =2,l =1,m l =0,m s =.5. 根据量子力学理论,氢原子中电子的角动量在外磁场方向上的投影为L z =m l ħ,当角量子数l =2时,L z 的可能取值为.6. 多电子原子中,电子的分布遵循原理和原理. 三、计算题(共50分)1. 波长为3500 Å的光子照射*种材料的表面,实验发现,从该表面发出的能量最大的光电子在B =1.5×10-5T 的磁场中偏转而成的圆轨道半径R =18cm ,求该材料的逸出功是多少电子伏特"(电子电量-e =1.60×10-19C ,电子质量m =9.1×10-31kg ,普朗克常量h =6.63×10-34J ·s ,1eV=1.60×10-19J)2.处于基态的氢原子被外来单色光激发后发出的光仅有三条谱线,问此外来光的频率为多少"(里德伯恒量R =1.097×107 m -1)3. 氢原子光谱的巴耳末线系中,有一光谱线的波长为4340 Å,试求:(1)与这一谱线相应的光子能量为多少电子伏特"(2)该谱线是氢原子由能级E n 跃迁到能级E k 产生的,n 和k 各为多少"(3)最高能级为E 5的大量氢原子,最多可以发射几个线系,共几条谱线"请在氢原子能级图中表示出来,并说明波长最短的是哪一条谱线.4. 假如电子运动速度与光速可以比拟,则当电子的动能等于它静止能量的2倍时,其德布罗意波长为多少"(普朗克常量h =6.63×10-34J ·s ,电子静止质量m 0=9.11×10-31kg)5. 已知粒子在无限深势阱中运动,其波函数为:ψ(*)=2/asin(π*/a )(0<*<a ).求:发现粒子概率最大的位置.6. 同时测量能量为1 keV 的作一维运动的电子的位置与动量时,若位置的不确定值在0.1nm(1 nm=10-9m),则动量的不确定值的百分比ΔP /P 至少为何值"(电子质量m e =9.11×10-31kg,1 eV=1.60×10-19J ,普朗克常量h =6.63×10-34J ·s)7. 粒子在一维矩形无限深势阱中运动,其波函数为:ψ0(*)=2/a sin(n π*/a )(0<*<a ).若粒子处于n =1的状态,在0~(1/4)a 区间发现该粒子的概率是多少" [提示:]2sin 4121sin 2C x x xdx +-=⎰ 8. 设电子绕氢核旋转的玻尔轨道的圆周长刚好为电子物质波波长的整数倍,试从此点出发推证玻尔的角动量量子化条件.。
大学物理试题及答案
大学物理试题及答案一、选择题(每题2分,共10分)1. 根据牛顿第三定律,作用力与反作用力的大小关系是:A. 相等B. 不相等C. 有时相等,有时不相等D. 无法确定2. 物体的惯性只与物体的:A. 质量有关B. 速度有关C. 位置有关D. 形状有关3. 根据能量守恒定律,以下哪种情况是可能发生的?A. 一个静止的物体突然加速运动,没有外力作用B. 一个物体在没有外力作用下速度减慢C. 一个物体在没有外力作用下速度保持不变D. 一个物体在没有外力作用下从静止变为运动4. 波的干涉现象说明波具有:A. 粒子性B. 波动性C. 能量D. 动量5. 根据热力学第二定律,以下哪个过程是不可能自发发生的?A. 热量从高温物体传向低温物体B. 热量从低温物体传向高温物体C. 气体自发膨胀D. 气体自发收缩二、填空题(每空1分,共10分)6. 根据麦克斯韦方程组,电场的高斯定律可以表示为:_________。
7. 在理想气体状态方程 PV=nRT 中,P 代表_______,V 代表_______,n 代表_______,R 是_______常数,T 代表_______。
8. 根据量子力学的不确定性原理,粒子的位置和动量不能同时被精确测量,这一原理由_______提出。
9. 光的双缝干涉实验展示了光的_______性。
10. 根据爱因斯坦的相对论,当物体的速度接近光速时,其质量会随着速度的增加而_______。
三、简答题(每题5分,共20分)11. 解释什么是光电效应,并简述其基本原理。
12. 描述牛顿运动定律的第二定律,并给出一个生活中的例子。
13. 解释什么是热力学温标,并简述其与摄氏温标的区别。
14. 简述什么是电磁感应,并给出一个实际应用的例子。
四、计算题(每题15分,共30分)15. 一个质量为2kg的物体在水平面上以5m/s²的加速度加速运动。
求作用在物体上的力的大小。
16. 一个理想气体在等压过程中,从体积V1=2m³增加到V2=4m³,温度从T1=300K增加到T2=600K。
(完整版)大学物理选择题大全
第一章 质点运动学 习题(1)1、下列各种说法中,正确的说法是: ( ) (A )速度等于位移对时间的一阶导数;(B )在任意运动过程中,平均速度2/)(0t V V V+=;(C )任何情况下,;v v ∆=∆ r r ∆=∆; (D )瞬时速度等于位置矢量对时间的一阶导数。
2、一质点作直线运动,某时刻的瞬时速度m/s 2=v ,瞬时加速度2m/s 2-=a ,则一秒钟后质点的速度为:( )(A)等于0m/s ; (B)等于 -2m/s ; (C)等于2m/s ; (D)不能确定。
3、 一物体从某一确定高度以 0V 的速度水平抛出(不考虑空气阻力),落地时的速度为t V,那么它运动的时间是: ( )(A)gV V t 0-或gV V t 202- ; (B)gV V t 0-或gV V t 2202- ;(C )g V V t 0- 或g V V t 22- ; (D) g V V t 0- 或gV V t 2202- 。
4、一质点在平面上作一般曲线运动,其瞬时速度为 V ,瞬时速率为v ,某一段时间内的平均速度为V,平均速率为V ,它们之间的关系必定是 ( )(A) V V V V == ,;(B) V V V V =≠,;(C)V V V V ≠= ,;(D) V V V V ≠≠ ,。
5、下列说法正确的是: ( ) (A )轨迹为抛物线的运动加速度必为恒量; (B )加速度为恒量的运动轨迹可能是抛物线; (C )直线运动的加速度与速度的方向一致; (D )曲线运动的加速度必为变量。
第一章 质点运动学 习题(2)1、 下列说法中,正确的叙述是: ( )a) 物体做曲线运动时,只要速度大小不变,物体就没有加速度; b) 做斜上抛运动的物体,到达最高点处时的速度最小,加速度最大; (C )物体做曲线运动时,有可能在某时刻法向加速度为0; (D )做圆周运动的物体,其加速度方向一定指向圆心。
大学物理考试题及答案
大学物理考试题及答案一、选择题1. 下列关于力的描述,正确的是()。
A. 力是物体间的相互作用,具有大小和方向。
B. 力的作用是相互的,作用力和反作用力大小相等,方向相反。
C. 力的作用效果与力的作用点有关。
D. 以上选项均正确。
答案:D2. 物体做匀速直线运动时,下列说法正确的是()。
A. 物体的速度不变。
B. 物体的加速度为零。
C. 物体所受合力为零。
D. 以上选项均正确。
答案:D3. 关于功的定义,下列说法正确的是()。
A. 功是力和力的方向的乘积。
B. 功是力和力的方向的点积。
C. 功等于力的大小乘以物体在力的方向上的位移。
D. 功是力对物体所做的功。
答案:C4. 根据牛顿第二定律,下列说法正确的是()。
A. 物体的加速度与作用力成正比。
B. 物体的加速度与物体的质量成反比。
C. 加速度的方向与作用力的方向相同。
D. 以上选项均正确。
答案:D5. 波长为λ的光波在介质中的波速为v,那么在真空中该光波的波速为()。
A. vB. λ/vC. 3×10^8 m/sD. 2×10^8 m/s答案:C二、填空题1. 物体在水平面上受到的摩擦力与物体对水平面的压力成正比,比例系数为_________。
答案:摩擦系数2. 一个质量为2kg的物体,受到一个10N的水平力作用,加速度为_________。
答案:5 m/s^23. 一个电路中,电阻R1为10Ω,电阻R2为20Ω,当它们串联时,总电阻为_________。
答案:30Ω4. 一束光从空气射入水中,如果水的折射率为1.33,那么光线的传播方向将_________。
答案:改变5. 一个半径为R的圆形线圈,通以电流I,放在均匀磁场中,线圈所受的磁力矩大小为_________。
答案:μ = I * (πR^2)三、计算题1. 一个质量为0.5kg的物体,受到一个斜向上的力F,大小为20N,与水平方向成30度角,求物体的加速度。
解:首先分解力F为水平分量和垂直分量。
大学物理试题及答案
大学物理试题及答案第一部分:选择题1.下列哪个物理量在不同位置上的取值具有不连续性?A. 速度B. 加速度C. 势能D. 动能答案:C. 势能2.以下哪个物理量在自由落体运动过程中保持常数?A. 速度B. 加速度C. 位移D. 质量答案:B. 加速度3.功的国际单位是什么?A. 牛顿B. 焦耳C. 瓦特D. 千瓦时答案:B. 焦耳4.电流强度的国际单位是什么?A. 欧姆B. 安培C. 法拉D. 牛顿答案:B. 安培5.下列哪个物理量是矢量?A. 功B. 能量C. 数密度D. 速度答案:D. 速度第二部分:填空题1.在匀速运动中,速度大小不变,但方向可以改变。
2.牛顿第二定律的公式为F=ma。
3.根据万有引力定律,两个物体的引力与它们的质量成正比。
4.电阻的单位是欧姆。
5.热量传递的方式主要有传导、对流和辐射。
第三部分:解答题1.简述牛顿第一定律的内容和意义。
答案:牛顿第一定律也称为惯性定律,它指出一个物体如果没有受到外力作用,或者所受到的外力平衡时,物体将保持静止状态或匀速直线运动的状态。
这个定律说明了惯性的概念,即物体的运动状态不会自发改变,需要外力的作用才会改变。
牛顿第一定律为力学奠定了基础,对于解释运动现象和研究物理规律有着重要意义。
2.简述电流的定义和计算方法。
答案:电流是单位时间内电荷通过导体所携带的量,通常用字母I表示,其定义为单位时间内通过导体两端的电荷量。
电流的计量单位是安培(A),1安培等于每秒通过导体两端的1库仑电荷。
电流的计算方法可以用欧姆定律来表示,即I = V / R,其中I是电流,V是电压,R是电阻。
根据欧姆定律,电流的大小与电压成正比,与电阻成反比。
3.解释热传导的过程,并给出一个实际生活中的例子。
答案:热传导是热量通过物质内部的传递方式,它是由物质内部分子的热运动引起的。
当一个物体的一部分温度升高时,其分子会与邻近的分子发生碰撞,将热能传递给周围分子,导致温度逐渐均匀。
大学物理试题卷子及答案
大学物理试题卷子及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 光在真空中传播的速度是()。
A. 300,000 km/sB. 299,792,458 m/sC. 3.0×10^8 m/sD. 2.998×10^8 m/s2. 根据牛顿第二定律,力的大小与物体质量和加速度的关系是()。
A. 力 = 质量× 加速度B. 力 = 质量÷ 加速度C. 力 = 加速度× 质量D. 力 = 加速度÷ 质量3. 以下哪个选项不是电磁波的一种()。
A. 无线电波B. 微波C. 可见光D. 声波4. 根据热力学第一定律,能量守恒的表达式是()。
A. ΔU = Q - WB. ΔU = Q + WC. ΔU = Q - WD. ΔU = Q + W5. 一个物体从静止开始做匀加速直线运动,其加速度为2 m/s²,那么在第3秒末的速度是()。
A. 4 m/sB. 6 m/sC. 8 m/sD. 10 m/s6. 一个理想气体在等压过程中,其体积和温度的关系是()。
A. 成正比B. 成反比C. 不变D. 先减小后增大7. 以下哪个选项是描述电流的单位()。
A. 伏特B. 欧姆C. 安培D. 瓦特8. 根据麦克斯韦方程组,变化的磁场会产生()。
A. 电场B. 磁场C. 引力场D. 温度场9. 以下哪个公式是描述波速、波长和频率之间的关系()。
A. v = fλB. v = f / λC. v = λ / fD. v = λ × f10. 一个物体的动能与其速度的关系是()。
A. 动能与速度成正比B. 动能与速度成反比C. 动能与速度的平方成正比D. 动能与速度的平方成反比二、填空题(每空1分,共20分)1. 根据库仑定律,两个点电荷之间的力与它们电荷量的乘积成正比,与它们之间距离的______成反比。
2. 一个物体的转动惯量与其质量分布的______有关。
大学物理选择题题库
质点运动1. 在高台上分别沿45°仰角方向和水平方向,以同样速率投出两颗小石子,忽略空气阻力,则它们落地时速度A大小不同,方向不同. B大小相同,方向不同.C大小相同,方向相同. D大小不同,方向相同.2. 以下五种运动形式中,a 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.3. 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2m/s,说明它在此后1s内一定要经过2m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.4. 图中p是一圆的竖直直径pc的上端点,一质点从p开始分别沿不同的弦无摩擦下滑时,到达各弦的下端所用的时间相比较是A到a用的时间最短. B到b用的时间最短.C到c用的时间最短. D所用时间都一样.5. 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°.6. 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a 为恒矢量,它一定作匀变速率运动.7. 如图所示,几个不同倾角的光滑斜面,有共同的底边,顶点也在同一竖直面上.若使一物体视为质点从斜面上端由静止滑到下端的时间最短,则斜面的倾角应选A30°. B45°. C60°. D75°.8. 一飞机相对空气的速度大小为 200km/h.风速为56km/h,方向从西向东.地面雷达测得飞机速度大小为 192km/h,方向是 CA南偏西°.B北偏东°.C向正南或向正北.D西偏北°.E东偏南°.9. 某人骑自行车以速率v向正西方行驶,遇到由北向南刮的风设风速大小也为v,则他感到风是从A东北方向吹来. B东南方向吹来.C西北方向吹来. D西南方向吹来.10. 一条河在某一段直线岸边有A、B两个码头,相距1km.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4km/h;而乙沿岸步行,步行速度也为4km/h.如河水流速为2km/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.11. 一运动质点在某瞬时位于矢径r x,y 的端点处,其速度大小为 Adt dr Bdt r d C dt r d D 22⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎭⎫ ⎝⎛dt dy dt dx12.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 At R t R ππ2,2 Bt R π2,0 C0,0. D0,2t R π13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v0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.14. 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 Adt dv BR v 2 CR v dt dv 2+ D21242⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎭⎫ ⎝⎛R v dt dv15.在相对地面静止的坐标系内,A、B二船都以2m/s 的速率匀速行驶,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i 、j 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Aj i 22+ Bj i 22+- Cj i22-- Dj i 22-16.一质点作直线运动,某时刻的瞬时速度v=2m/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-2m/s.C等于2m/s. D不能确定.17. 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2)(21v v v += D运动物体速率不变时,速度可以变化.18. 某质点的运动方程为6533+-=t t x SI,则该质点作A匀加速直线运动,加速度沿X轴正方向.B匀加速直线运动,加速度沿X轴负方向.C变加速直线运动,加速度沿X轴正方向.D变加速直线运动,加速度沿X轴负方向.19. 一小球沿斜面向上运动,其运动方程为245t t S -+=SI,则小球运动到最高点的时刻是At=4s. Bt=2s.Ct=8s. Dt=5s.20. 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.21. 一质点沿x轴作直线运动,其v-t曲线如图所示,如t=0时,质点位于坐标原点,则t= s时,质点在x轴上的位置为. CA0. B5m. C2m.D-2m.E-5m.22. 某物体的运动规律为t kv dt dv 2-=,式中的k 为大于零的常数.当t=0时,初速为v 0,则速度v 与时间t的函数关系是A0221v kt v += B0221v kt v +-=C02121v kt v+= D 02121v kt v +-= 23.一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Ag v v t 0- Bg v v t 20-C()g v vt 21202- D()g v v t 221202- 24. 质点作曲线运动,r 表示位置矢量,S表示路程,a τ表示切向加速度,下列表达式中, 1a dt dv =, 2v dt dr = 3v dt dS =, 4τa dt v d = . A只有1、4是对的. B只有2、4是对的.C只有2是对的.25. 一质点在平面上运动,已知质点位置矢量的表示式为 j bt i at r 22+= 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.牛顿运动定律 1.在倾角为θ的固定光滑斜面上,放一质量为m的光滑小球,球被竖直的木板挡住,当把竖直板迅速拿开的这一瞬间,小球获得的加速度为Aθsin g .Bθcos g .Cθcos g D θsin g2. 质量为m的小球,放在光滑的木板和光滑的墙壁之间,并保持平衡.设木板和墙壁之间的夹角为α,当α增大时,小球对木板的压力将A增加.B减少. C不变. D先是增加,后又减小.压力增减的分界角为α=45°.3. 升降机内地板上放有物体A,其上再放另一物体B,二者的质量分别为MA 、MB .当升降机以加速度a向下加速运动时a<g=,物体A对升降机地板的压力在数值上等于A MA g. BMA +MB g. CMA +MB g+a. DMA +MB g-a.4. 如图所示,用一斜向上的力F 与水平成30°角,将一重为G的木块压靠在竖直壁面上,如果不论用怎样大的力F ,都不能使木块向上滑动,则说明木块与壁面间的静摩擦系数μ的大小为 A21≥μ.B31≥μ.C32≥μ.D3≥μ.5. 如图所示,固定斜面与竖直墙壁均光滑,则质量为m的小球对斜面作用力的大小为Aθsin mg .Bθcos mg .Cθsin mg .Dθcos mg.6. 如图所示,质量为m的物体用细绳水平拉住,静止在倾角为θ的固定的光滑斜面上,则斜面给物体的支持力为Aθcos mg .Bθsin mg .Cθcos mg .Dθsin mg.7. 如图所示,假设物体沿着铅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.8. 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 为正常数.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 Ak mg . Bk g2.Cgk .Dgk .9.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μs,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Amg F S μ≤. Bmg M m F S )1(+≤μ.Cg M m F S )(+≤μ. DM M m mg F K +≤μ10. 用轻绳系一小球,使之在竖直平面内作圆周运动.绳中张力最小时,小球的位置A是圆周最高点. B是圆周最低点. C是圆周上和圆心处于同一水平面上的两点.D因条件不足,不能确定.11. 质量为M的斜面原来静止于光滑水平面上,将一质量为m的木块轻轻放于斜面上,如图.当木块沿斜面加速下滑时,斜面将A保持静止. B向右加速运动.C向右匀速运动.D如何运动将由斜面倾角θ决定.12. 质量分别为m A 和m B 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a A 和a B 分别为 A0,0==B A a a . B0,0<>B A a a .C0,0><B A a a . D0,0=<B A a a .13. 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μ,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gR μ.B不得大于gR μ. C必须等于gR 2.D应由汽车质量决定.14. 一辆汽车从静止出发,在平直公路上加速前进的过程中,如果发动机的功率一定,阻力大小不变,那么,下面哪一个说法是正确的A汽车的加速度是不变的. B汽车的加速度不断减小.C汽车的加速度与它的速度成正比.D汽车的加速度与它的速度成反比.15. 如图所示,一轻绳跨过一个定滑轮,两端各系一质量分别为m 1和m 2的重物,且m 1>m 2.滑轮质量及一切摩擦均不计,此时重物的加速度大小为a .今用一竖直向下的恒力F= m 1g 代替质量为m 1的物体,质量为m 2的重物的加速度为a ' ,则Aa a ='. Ba a >'. Ca a <'. D不能确定.16.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,如图所示.设工件与转台间静摩擦系数为μs,若使工件在转台上无滑动,则转台的角速度ω应满足A R g S μω≤ B R g S μω3≤CR g S 23μω≤.DRg S μω2≤17. 两物体A和B,质量分别为m1和m2,互相接触放在光滑水平面上,如图所示.对物体A施以水平推力F,则物体A对物体B的作用力等于AF m m m 211+.BF .CF m m m 212+.DFm m 12.18. 一个圆锥摆的摆线长为l ,摆线与竖直方向的夹角恒为θ,如图所示.则摆锤转动的周期为 Ag l . Bg l θcos .Cg l π2.Dg l θπcos 2.19. 已知水星的半径是地球半径的 倍,质量为地球的倍.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 g.Bg. C 4g.D g.20. 光滑的水平面上叠放着物体A和B,质量分别为m和M,如图所示.A与B之间的静摩擦系数为μ,若对物体B施以水平推力F,欲使A与B一起运动,则F应满足A0<F≤m+Mg. B0<F≤μm+Mg.C0<F≤M+mμg. D0<F≤m+μMg.21.圆筒形转笼,半径为R,绕中心轴OO'转动,物块A紧靠在圆筒的内壁上,物块与圆筒间的摩擦系数为μ,要使物块A不下落,圆筒转动的角速度ω至少应为AR g μBg μCR g μDR g22.所示,质量为m的物体A用平行于斜面的细线连结置于光滑的斜面上,若斜面向左方作加速运动,当物体开始脱离斜面时,它的加速度的大小为Aθsin g .Bθcos g .Cθgctg .Dθgtg .23.量为m的猴,原来抓住一根用绳吊在天花板上的质量为M的直杆;悬线突然断开,小猴则沿杆子往上爬以保持它离地面的高度不变,此时直杆下落的加速度为A gB M mgC g M m M +D g m M m M -+E g M m M -24. 如图,物体A、B质量分别为M、m,两物体间摩擦系数为μ,接触面为竖直面.为使B不下落,则需要A的加速度Ag a μ≥.Bμg a ≥.Cg a ≥. Dg M m M a +≥25.如图,一质量为m的物体A,用平行于斜面的细线拉着置于光滑的斜面上.若斜面向左方作减速运动,当绳中张力为零时,物体的加速度大小为Aθsin g . Bθcos g .Cθgctg . Dθgtg .质点力学综合1. 如图所示,置于水平光滑桌面上质量分别为m1和m2的物体A和B之间夹有一轻弹簧.首先用双手挤压A和B使弹簧处于压缩状态,然后撤掉外力,则在A和B被弹开的过程中A系统的动量守恒,机械能不守恒.B系统的动量守恒,机械能守恒.C系统的动量不守恒,机械能守恒.D系统的动量与机械能都不守恒.2. 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ARg 2. BRg 2.CRg . DRg 21. ERg 221.3. 质量为m的平板A,用竖立的弹簧支持而处在水平位置,如图.从平台上投掷一个质量为m的球B,球的初速为v,沿水平方向.球由于重力作用下落,与平板发生完全弹性碰撞,且假定平板是光滑的.则球与平板碰撞后的运动方向应为 AA0方向.BA1方向.CA2方向.DA3方向.4. 对质点组有以下几种说法:1质点组总动量的改变与内力无关.2质点组总动能的改变与内力无关. 3质点组机械能的改变与保守内力无关 在上述说法中: A只有1是正确的. B1、3是正确的.C1、2是正确的. D2、3是正确的.5. 质点的质量为m,置于光滑球面的顶点A处球面固定不动,如图所示.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)cos 1(2θ-=g a . Bθsin g a =.Cg a =. Dθθ2222sin )cos 1(4g g a +-=6. 一质子轰击一α粒子时因未对准而发生轨迹偏转.假设附近没有其它带电粒子,则在这一过程中,由此质子和α粒子组成的系统, A动量守恒,能量不守恒. B能量守恒,动量不守恒.C动量和能量都不守恒. D动量和能量都守恒.7. 如图示,两木块质量为m 1和m 2,由一轻弹簧连接,放在光滑水平桌面上,先使两木块靠近而将弹簧压紧,然后由静止释放.若在弹簧伸长到原长时,m 1的速率为v 1,则弹簧原来在压缩状态时所具有的势能是A21121v m B21121221v m m m m +C2121)(21v m m +D21221121v m m m m +8. 质量相等的两个物体甲和乙,并排静止在光滑水平面上如图示.现用一水平恒力F 作用在物体甲上,同时给物体乙一个与F 同方向的瞬时冲量I ,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:AF I . BF I 2. CI F 2. DI F .9. 两质量分别为m1、m2的小球,用一倔强系数为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时,若以两小球和弹簧为系统,则系统的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.10. 在水平光滑的桌面上横放着一个圆筒,筒底固定着一个轻质弹簧.今有一小球沿水平方向正对弹簧射入筒内如图所示,尔后又被弹出.圆筒包括弹簧、小球系统在这一整个过程中A动量守恒,动能守恒.B动量不守恒,机械能守恒.C动量不守恒,动能守恒.D动量守恒,机械能守恒.11. 质量为m的子弹,以水平速度v 打中一质量为M、起初停在水平面上的木块,并嵌在里面.若木块与水平面间的摩擦系数为μ,则此后木块在停止前移动的距离等于A)2()22g v m M m μ+(.B)2)(2g v M M m μ+(.C )2()22μv m M m +( D)2)(2g v M m m μ+(.12. 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点时,它对容器的正压力数值为N.则质点自A滑到B的过程中,摩擦力对其作的功为A)3(21mg N R -. B)3(21N mg R -.C)(21mg N R -. D)2(21mg N R -.13. 在以加速度a向上运动的电梯内,挂着一根倔强系数为k、质量不计的弹簧.弹簧下面挂着一质量为M的物体,物体相对于电梯的速度为零.当电梯的加速度突然变为零后,电梯内的观测者看到物体的最大速度为Ak M a . BM k a . Ck M a 2. Dk M a 21. 14. 一质量为60kg的人静止站在一条质量为300kg,且正以2m/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 A2m/s. B3m/s. C5m/s. D6m/s.15. 如图所示,有一个小块物体,置于一个光滑的水平桌面上,有一绳其一端连结此物体,另一端穿过桌面中心的小孔,该物体原以角速度ω在距孔为R的圆周上转动,今将绳从小孔缓慢往下拉.则物体A动能不变,动量改变.B动量不变,动能改变.C角动量不变,动量不变.D角动量改变,动量改变.E角动量不变,动能、动量都改变.16. 一轻弹簧竖直固定于水平桌面上.如图所示,小球从距离桌面高为h处以初速度V O 落下,撞击弹簧后跳回到高为h处时速度仍为V O ,以小球为系统,则在这一整个过程中小球的 A动能不守恒,动量不守恒.B动能守恒,动量不守恒.C机械能不守恒,动量守恒.D机械能守恒,动量守恒.17. 静止在光滑水平面上的一质量为M的车上悬挂一长为l 、质量为m的小球.开始时,摆线水平,摆球静止于A点.突然放手,当摆球运动到摆线呈铅直位置的瞬间,摆球相对于地面的速度为A0. Bgl 2. CM m gl +12. Dm M gl+1218. 质点系的内力可以改变A系统的总质量.B系统的总动量.C系统的总动能.D系统的总角动量.19. 一根细绳跨过一光滑的定滑轮,一端挂一质量为M的物体,另一端被人用双手拉着,人的质量m=M/2.若人相对于绳以加速度a 0向上爬,则人相对于地面的加速度以竖直向上为正是A3/)2(0g a +.B)3(0a g --. C3/)2(0g a +-. D0a . 20. 一力学系统由两个质点组成,它们之间只有引力作用.若两质点所受外力的矢量和为零,则此系统A动量、机械能以及对一轴的角动量都守恒.B动量、机械能守恒,但角动量是否守恒不能断定.C动量守恒,但机械能和角动量守恒与否不能断定.D动量和角动量守恒,但机械能是否守恒不能断定.21. 关于机械能守恒条件和动量守恒条件有以下几种说法,其中正确的是A不受外力作用的系统,其动量和机械能必然同时守恒.B所受合外力为零,内力都是保守力的系统,其机械能必然守恒.C不受外力,而内力都是保守力的系统,其动量和机械能必然同时守恒.D外力对一个系统做的功为零,则该系统的机械能和动量必然同时守恒.22. 两木块A、B的质量分别为m1和m2,用一个质量不计、倔强系数为k的弹簧连接起来.把弹簧压缩x 0并用线扎住,放在光滑水平面上,A紧靠墙壁,如图所示,然后烧断扎线.判断下列说法哪个正确.A弹簧由初态恢复为原长的过程中,以A、B、弹簧为系统动量守恒. B在上述过程中,系统机械能守恒.C当A离开墙后,整个系统动量守恒,机械能不守恒.DA离开墙后,整个系统的总机械能为2/20kx ,总动量为零.23. 有两个倾角不同、高度相同、质量一样的斜面放在光滑的水平面上,斜面是光滑的,有两个一样的小球分别从这两个斜面的顶点,由静止开始滑下,则 A小球到达斜面底端时的动量相等.B小球到达斜面底端时动能相等.C小球和斜面以及地球组成的系统,机械能不守恒.D小球和斜面组成的系统水平方向上动量守恒.24. 图示系统置于以a=g/2的加速度上升的升降机内,A、B两物体质量相同均为m,A所在的桌面是水平的,绳子和定滑轮质量均不计,若忽略一切摩擦,则绳中张力为Amg . Bmg 21. Cmg 2. D4/3mg .25. 竖直上抛一小球.若空气阻力的大小不变,则球上升到最高点所需用的时间,与从最高点下降到原位置所需用的时间相比A前者长. B前者短.C两者相等. D无法判断其长短.动量、冲量、质点角动量1. 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 的匀速圆周运动,如图所示.小球自A点逆时针运动到B点的半周内,动量的增量应为: Aj mv 2. Bj mv 2-. Ci mv 2. Di mv 2-.2. 如图所示.一斜面固定在卡车上,一物块置于该斜面上.在卡车沿水平方向加速起动的过程中,物块在斜面上无相对滑动,说明在此过程中摩擦力对物块的冲量A水平向前. B只可能沿斜面向上.C只可能沿斜面向下. D沿斜面向上或向下均有可能3. 如图所示,砂子从h=m 高处下落到以3m/s的速率水平向右运动的传送带上.取重力加速度2/10s m g =.传送带给予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. 4. 质量分别为mA 和mB mA >mB 、速度分别为A V 和B V B A V V >的两质点A和B,受到相同的冲量作用,则AA的动量增量的绝对值比B的小. BA的动量增量的绝对值比B的大.CA、B的动量增量相等. DA、B的速度增量相等.5. 一质量为M的斜面原来静止于水平光滑平面上,将一质量为m的木块轻轻放于斜面上,如图.如果此后木块能静止于斜面上,则斜面将A保持静止. B向右加速运动.C向右匀速运动. D向左加速运动.6. 质量为20g的子弹,以 400m/s的速率沿图示方向射入一原来静止的质量为 980g的摆球中,摆线长度不可伸缩.子弹射入后与摆球一起运动的速率为A4m/s. B8m/s.C2m/s. D7m/s7. 动能为EK 的A物体与静止的B物体碰撞,设A物体的质量为B物体的二倍,mA =2mB .若碰撞为完全非弹性的,则碰撞后两物体总动能为AEK . BEK / 2. CEK / 3. D2EK / 3.8. 已知地球的质量为m,太阳的质量为M,地心与日心的距离为R,引力常数为G,则地球绕太阳作圆周运动的轨道角动量为 AGMR m . BR GMm . CR G Mm . DR GMm 2.9. 质量为m的铁锤竖直落下,打在木桩上并停下.设打击时间为Δt,打击前铁锤速率为v ,则在打击木桩的时间内,铁锤所受平均合外力的大小为At mv ∆. Bmg t mv -∆. Cmg t mv +∆. Dt mv ∆2.10质量为m的小球,沿水平方向以速率v与固定的竖直壁作弹性碰撞,设指向壁内的方向为正方向,则由于此碰撞,小球的动量变化为Amv. B0. C2mv. D-2mv.11. 体重、身高相同的甲乙两人,分别用双手握住跨过无摩擦轻滑轮的绳子各一端.他们由初速为零向上爬,经过一定时间,甲相对绳子的速率是乙相对绳子速率的两倍,则到达顶点的情况是A甲先到达.B乙先到达.C同时到达. D谁先到达不能确定.12. 一质点作匀速率圆周运动时,A它的动量不变,对圆心的角动量也不变.B它的动量不变,对圆心的角动量不断改变.C它的动量不断改变,对圆心的角动量不变.D它的动量不断改变,对圆心的角动量也不断改变.13. 粒子B的质量是粒子A的质量的4倍.开始时粒子A的速度为)43(j i +,粒子B的速度为)72(j i -,由于两者的相互作用,粒子A的速度变为)47(j i -,此时粒子B的速度等于 Aj i 5-. Bj i 72-. C0. Dj i 35-.14. 用一根细线吊一重物,重物质量为5kg,重物下面再系一根同样的细线,细线只能经受70N的拉力.现在突然用力向下拉一下下面的线.设此力最大值为50N,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.15. 质量为20g的子弹沿X轴正向以 500m/s的速率射入一木块后,与木块一起仍沿X轴正向以50m/s的速率前进,在此过程中木块所受冲量的大小为A9N·s. B-9N·s. C10N·s D-10N·s.16. 人造地球卫星绕地球作椭圆轨道运动,卫星轨道近地点和远地点分别为A和B.用L和EK 分别表示卫星对地心的角动量及其动能的瞬时值,则应有ALA >LB ,EKA >EKB . BLA =LB ,EKA <EKB .CLA =LB ,EKA >EKB . DLA <LB ,EKA <EKB .17. 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18. 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.19. 机枪每分钟可射出质量为20g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AN. B16N. C240N. D14400N.20. 如图所示,圆锥摆的摆球质量为m,速率为v ,圆半径为R,当摆球在轨道上运动半周时,摆球所受重力冲量的大小为 CAmv 2. B22)/()2(v R mg mv π+Cv Rmgπ. D0.21.人造地球卫星,绕地球作椭圆轨道运动,地球在椭圆的一个焦点上,则卫星的A动量不守恒,动能守恒.B动量守恒,动能不守恒.C角动量守恒,动能不守恒.D角动量不守恒,动能守恒.22. 力i t F12=SI作用在质量m=2kg的物体上,使物体由原点从静止开始运动,则它在3秒末的动量应为: As m kg i /54⋅- . Bs m kg i /54⋅ . Cs m kg i /27⋅- . Ds m kg i /27⋅ .23. 速度为V;的小球与以速度VV与V;方向相同,并且V<V;滑行中的车发生完全弹性碰撞,车的质量远大于小球的质量,则碰撞后小球的速度为 AV;-2V. B2V;-V.C2V-V;. D2V-V;.24. 一块很长的木板,下面装有活动轮子,静止地置于光滑的水平面上,如图.质量分别为mA和mB 的两个人A和B站在板的两头,他们由静止开始相向而行,若mB >mA ,A和B对地的速度大小相同,则木板将A向左运动. B静止不动.C向右运动. D不能确定.25. 质量分别为m和4m的两个质点分别以动能E和4E沿一直线相向运动,它们的总动量大小为AmE 22. BmE 23.CmE 25. DmE 2)122( .刚体力学1.关于力矩有以下几种说法:1对某个定轴而言,内力矩不会改变刚体的角动量.2作用力和反作用力对同一轴的力矩之和必为零.3质量相等,形状和大小不同的两个刚体,在相同力矩的作用下,它们的角加速度一定相等.在上述说法中,A只有2是正确的. B1、2是正确的.C2、3是正确的. D1、2、3都是正确的2.将细绳绕在一个具有水平光滑轴的飞轮边缘上,如果在绳端挂一质量为m的重物时,飞轮的角加速度为β1.如果以拉力2mg代替重物拉绳时,飞轮的角加速度将A小于β1.B大于β1,小于2β1. C大于2β1. D等于2β1.3. 一个物体正在绕固定光滑轴自由转动,A它受热膨胀或遇冷收缩时,角速度不变.B它受热时角速度变大,遇冷时角速度变小.C它受热或遇冷时,角速度均变大.D它受热时角速度变小,遇冷时角速度变大.4.一水平圆盘可绕通过其中心的固定铅直轴转动,盘上站着一个人,把人和圆盘取作系统,当此人在盘上随意走动时,若忽略轴的摩擦,则此系统 CA动量守恒. B机械能守恒. C对转轴的角动量守恒. D动量、机械能和角动量都守恒. E动量、机械能和角动量都不守恒.5. 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.。
大学物理试题及答案
大学物理试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 光在真空中的速度是:A. 3×10^8 m/sB. 3×10^5 km/sC. 3×10^7 m/sD. 3×10^6 m/s2. 根据牛顿第二定律,若物体质量不变,作用力增加一倍,则加速度:A. 保持不变B. 增加一倍C. 减少一半D. 增加四倍3. 一个物体从静止开始做匀加速直线运动,经过4秒后的速度是8m/s,其加速度是:A. 1 m/s²B. 2 m/s²C. 3 m/s²D. 4 m/s²4. 以下哪个不是热力学第一定律的内容:A. 能量守恒B. 能量转换C. 能量转移D. 能量创造5. 一个理想气体经历等压膨胀过程,其温度和体积的关系是:A. 温度不变B. 体积不变C. 温度与体积成正比D. 温度与体积成反比6. 波长为λ的单色光通过双缝干涉装置,形成明条纹的间距为d,若波长增加到2λ,条纹间距将:A. 保持不变B. 增加一倍C. 减少一半D. 增加四倍7. 根据麦克斯韦电磁理论,以下哪项不是电磁波的特点:A. 传播速度等于光速B. 具有波粒二象性C. 由电场和磁场交替变化产生D. 只能沿直线传播8. 一个电子在电场中受到的电场力大小为F,若电场强度增加一倍,电子所受的电场力:A. 保持不变B. 增加一倍C. 减少一半D. 增加四倍9. 根据热力学第二定律,以下哪个说法是错误的:A. 热量不能自发地从低温物体传向高温物体B. 热机的效率不可能达到100%C. 能量可以完全转化为机械能D. 熵增原理10. 一个物体在水平面上以初速度v₀开始滑动,摩擦系数为μ,若物体最终停止,则其滑行距离是:A. v₀²/2μgB. v₀²/2μC. v₀/μgD. v₀/2μg答案:1-5 ABBCC 6-10 BCDAB二、填空题(每题2分,共10分)1. 根据牛顿第三定律,作用力与反作用力大小________,方向________。
大学物理考试题目及答案
大学物理考试题目及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 光在真空中的传播速度是多少?A. 3×10^8 m/sB. 3×10^4 m/sC. 3×10^5 m/sD. 3×10^6 m/s答案:A2. 根据牛顿第二定律,物体的加速度与作用力成正比,与物体的质量成反比。
这一定律的数学表达式是什么?A. F = maB. F = m/aC. a = F/mD. a = mF答案:A3. 一个物体从静止开始自由下落,其下落的高度h与时间t之间的关系是什么?A. h = gt^2B. h = 1/2 gt^2C. h = 2gtD. h = gt答案:B4. 电场强度的定义式是:A. E = F/qB. E = qFD. E = F/g答案:A5. 一个理想的气体经历等压变化时,其体积与温度的关系遵循什么定律?A. 查理定律B. 盖-吕萨克定律C. 阿伏加德罗定律D. 波义耳定律答案:B6. 根据能量守恒定律,一个封闭系统的总能量是:A. 增加的B. 减少的C. 不变的D. 无法确定的答案:C7. 波长为λ的光波在介质中的折射率为n,当光波从真空进入该介质时,其波速会:A. 增加B. 减少C. 不变D. 先增加后减少答案:B8. 一个电路中的电流I与电阻R之间的关系由欧姆定律描述,该定律的数学表达式是什么?A. I = V/RB. I = VRD. I = V + R答案:A9. 根据热力学第一定律,一个系统的内能变化等于它与外界交换的热量和它对外做的功之和。
如果一个系统吸收了热量并且对外做功,那么它的内能将会:A. 增加B. 减少C. 不变D. 无法确定答案:A10. 两个点电荷之间的相互作用力遵循:A. 库仑定律B. 牛顿定律C. 高斯定律D. 毕奥-萨伐尔定律答案:A二、填空题(每题4分,共20分)11. 一个物体的质量为2kg,受到的力为10N,根据牛顿第二定律,它的加速度是 _______ m/s²。
大学物理期末考试题
大学物理期末考试题
一、选择题
1. 下列哪个单位不属于物理学基本单位制中的国际单位制?
A. 米
B. 千克
C. 厘米
D. 秒
2. 以下哪个量是矢量量?
A. 质量
B. 速度
C. 时间
D. 温度
3. 牛顿第一定律又称为惯性定律,下列哪个说法是错误的?
A. 物体如果在静止状态下,会保持静止状态
B. 物体如果在匀速直线运动中,会保持匀速直线运动
C. 物体受到的合外力为零时,物体将保持原来的状态
D. 物体受到的合外力与重力方向相同
4. 当一个物体处于平衡状态时,下列说法正确的是?
A. 物体的速度为零
B. 物体的加速度为零
C. 物体的重力为零
D. 物体的重力和支持力相等
5. 一个高度为10米的物体从静止自由下落,求下落到地面时的速度?
A. 10 m/s
B. 20 m/s
C. 30 m/s
D. 40 m/s
二、填空题
1. 牛顿第二定律的公式是F=______。
2. 物体运动的轨迹为直线运动时,可以用_____来描述其位移。
3. 功的单位是_____。
4. 做功的标准单位是_____。
5. 功率的公式是P=______。
三、计算题
1. 一辆汽车质量为1000千克,速度为20 m/s,求其动能?
2. 一个物体质量为2千克,受力20牛顿,如果作用力方向与加速度方向相反,求其加速度大小?
3. 一个力为80牛顿的物体斜坡下滑,斜度为30度,摩擦系数为0.2,求其加速度大小。
以上为大学物理期末考试题,请同学们按要求完成考试。
愿大家取得优异成绩!。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
时间 空间与运动学1 下列哪一种说法是正确的( ) (A )运动物体加速度越大,速度越快(B )作直线运动的物体,加速度越来越小,速度也越来越小 (C )切向加速度为正值时,质点运动加快(D )法向加速度越大,质点运动的法向速度变化越快2 一质点在平面上运动,已知质点的位置矢量的表示式为j i r 22bt at +=(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3 一个气球以1s m 5-⋅速度由地面上升,经过30s 后从气球上自行脱离一个重物,该物体从脱落到落回地面的所需时间为( )(A )6s (B )s 30 (C )5. 5s (D )8s4 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上的船向岸边运动,设该人以匀速率0v 收绳,绳长不变,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 5已知质点的运动方程ji r 33)s m 4()3(t m -⋅+=,则质点在2s 末时的速度和加速度为( )(A )ja j i v )s m 48( , )s m 48()s m 3(211---⋅=⋅+⋅=(B )j a j v )s m 48( , )s m 48(21--⋅=⋅=(C )j a j i v )s m 32( , )s m 32()s m 3(211---⋅=⋅+⋅=(D )ja j v )s m 32( , )s m 32(21--⋅=⋅=6 一质点作竖直上抛运动,下列的t v -图中哪一幅基本上反映了该质点的速度变化情况( )7 有四个质点A 、B 、C 、D 沿Ox 轴作互不相关的直线运动,在0=t 时,各质点都在00=x 处,下列各图分别表示四个质点的t v -图,试从图上判别,当s 2=t 时,离坐标原点最远处的质点( )8 一质点在0=t 时刻从原点出发,以速度0v 沿Ox 轴运动,其加速度与速度的关系为2kv a -=,k 为正常数,这质点的速度与所经历的路程的关系是( )(A )kxe v v -=0 (B ))21(200v x v v -=(C )201x v v -= (D )条件不足,无地确定9 气球正在上升,气球下系有一重物,当气球上升到离地面100m 高处,系绳突然断裂,重物下落,这重物下落到地面的运动与另一个物体从100m 高处自由落到地面的运动相比,下列哪一个结论是正确的( )(A )下落的时间相同 (B )下落的路程相同(C )下落的位移相同 (D )落地时的速度相同10 质点以速度231)s m 1(s m 4t v --⋅+⋅=作直线运动,沿直线作Ox 轴,已知s 3=t 时质点位于m 9=x 处,则该质点的运动方程为( )(A )t x )s m 2(1-⋅=(B )221)s m 21()s m 4(t t x --⋅+⋅= (C )mt t x 12)s m 31()s m 4(331-⋅+⋅=-- (D )mt t x 12)s m 31()s m 4(331+⋅+⋅=--11 已知质点作直线运动,其加速度ta )s m 3(s m 232--⋅-⋅=,当0=t 时,质点位于00=x 处,且10s m 5-⋅=v ,则质点的运动方程为( )(A )33221)s m 21()s m 1()s m 5(t t t x ---⋅-⋅+⋅= (B )3322)s m 21()s m 1(t t x --⋅-⋅= (C )3322)s m 31()s m 21(t t x --⋅-⋅=(D )3322)s m 1()s m 1(t t x --⋅-⋅=12 一个质点在Oxy 平面内运动,其速度为j i v t )s m 8()s m 2(21--⋅-⋅=,已知质点0=t 时,它通过(3,7)位置处,那么该质点任意时刻的位矢是( )(A )j i r 221)s m 4()s m 2(t t --⋅-⋅=(B )j 7i r m])s m 4[(]3)s m 2[(221+⋅-+⋅=--t m t(C )j -(8m)(D )条件不足,不能确定13 质点作平面曲线运动,运动方程的标量函数为)( , )(t y y t x x ==,位置矢量大小22 y x +=r ,则下面哪些结论是正确的?( )(A )质点的运动速度是t xd d(B )质点的运动速率是t d d r v =(C )d dt r v =(D )d dt r 可以大于或小于 v14 质点沿轨道AB 作曲线运动,速率逐渐减小,在图中哪一个图正确表示了质点C 的加速度?( )15 以初速度0v 将一物体斜向上抛出,抛射角为o45>θ,不计空气阻力,在g v t )cos (sin 0θθ-=时刻该物体的( )(A )法向加速度为g(B )法向加速度为g 32-(C )切向加速度为g 23-(D )切向加速度为g 32-16 一质点从静止出发绕半径为R 的圆周作匀变速圆周运动,角加速度为α,当质点走完一圈回到出发点时,所经历的时间是( )(A )R221α (B )απ4(C )απ2 (D )不能确定17 一飞轮绕轴作变速转动,飞轮上有两点21 P P 和,它们到转轴的距离分别为d d 2 和,则在任意时刻,21 P P 和两点的加速度大小之比)/21a a 为( )(A )21 (B )41(C )要由该时刻的角速度决定 (D )要由该时刻的角加速度决定18 沿直线运动的物体,其速度与时间成反比,则其加速度与速度的关系是( ) (A )与速度成正比 (B )与速度平方成正比 (C )与速度成反比 (D )与速度平方成反比 19 抛物体运动中,下列各量中不随时间变化的是( ) (A )v (B )v (C )t v d d (D )t d v20 某人以1h km 4-⋅速率向东前进时,感觉到风从正北方吹来,如果将速率增加一倍,则感觉风从东北吹来,实际风速和风向为( )(A )1h km 4-⋅从正北方吹来 (B )1h km 4-⋅从西北方吹来(C )1h km 24-⋅从东北方向吹来 (D )1h km 24-⋅从西北方向吹来C b a c b d a a c c a b c c d b a b d d牛顿运动定律1 下列说法中哪一个是正确的?( ) (A )合力一定大于分力(B )物体速率不变,所受合外力为零 (C )速率很大的物体,运动状态不易改变 (D )质量越大的物体,运动状态越不易改变2 物体自高度相同的A 点沿不同长度的光滑斜面自由下滑,如右图所示,斜面倾角多大时,物体滑到斜面底部的速率最大()(A )30o(B)45o(C)60o(D )各倾角斜面的速率相等。
3 如右图所示,一轻绳跨过一定滑轮,两端各系一重物,它们的质量分别为2121 ,m m m m >且和,此时系统的加速度为a ,今用一竖直向下的恒力g m 1=F 代替1m ,系统的加速度为a ',若不计滑轮质量及摩擦力,则有( )(A )a a =' (B )a a >' (C )a a <'(D )条件不足不能确定。
4 一原来静止的小球受到下图1F 和2F 的作用,设力的作用时间为5s ,问下列哪种情况下,小球最终获得的速度最大( )(A )N 61=F ,02=F (B )01=F ,N 62=F (C )N 821==F F (D )N 61=F ,N 82=F5 三个质量相等的物体A 、B 、C 紧靠一起置于光滑水平面上,如下图,若A 、C 分别受到水平力1F 和2F 的作用(F 1>F 2),则A 对B 的作用力大小( ) (A )21F F -(B )21F F 3132+ (C )21F F 3132- (D )21F F 3231+6 长为l ,质量为m 的一根柔软细绳挂在固定的水平钉子上,不计摩擦,当绳长一边为b ,另一边为c 时,钉子所受压力是( )(A )mg (B )lcb mg - (C )l b l mg )(- (D )24l mgbc7 物体质量为m ,水平面的滑动摩擦因数为μ,今在力F 作用下物体向右方运动,如下图所示,欲使物体具有最大的加速度值,则力F 与水平方向的夹角θ应满足( ) (A )1cos =θ (B )1sin =θ (C )μθ=tg (D )μθ=ctg8.质量分别为m 和m '滑块,叠放在光滑水平桌面上,如下图所示,m 和m '间静摩擦因数为0μ,滑动摩擦因数为μ,系统原处于静止。
若有水平力F 作用于上,欲使m '从m 中抽出来,则( )(A )g m m F ))((0'++>μμ (B )g m m F )(0μμ+'> (C )g m m m F )]([0'++>μμ(D )m m m mgF ''+≥)(μ9 如下图所示,质量为m 的均匀细直杆AB ,A 端靠在光滑的竖直墙壁上,杆身与竖直方向成θ角,A 端对壁的压力大小为( )(A )θcos 41mg (B )θmgtg 21(C )θsin mg(D )θsin 31mg10 一质量为m 的猫,原来抓住用绳子吊着的一根垂直长杆,杆子的质量为m ',当悬线突然断裂,小猫沿着杆子竖直向上爬,以保持它离地面的距离不变,如图所示,则此时杆子下降的加速度为( )(A)g(B)g m m ' (C)g m m m ''+ (D) g m mm '-'11 一弹簧秤,下挂一滑轮及物体1m 和2m ,且21m m ≠,如右图所示,若不计滑轮和绳子的质量,不计摩擦,则弹簧秤的读数( ) (A )小于g m m )(21+ (B )大于g m m )(21+ (C )等于g m m )(21+ (D )不能确定12 几个不同倾角的光滑斜面有共同的底边,顶点也在同一竖直面上,如右图所示,若使一物体从斜面上端滑到下端的时间最短,则斜面的倾角应选( ) (A )30o(B )45o(C )60o(D )75o13 水平面转台可绕通过中心的竖直轴匀速转动。
角速度为ω,台上放一质量为m 的物体,它与平台间的摩擦因数为μ,如果m 距轴为R 处不滑动,则ω满足的条件是( )(A )R gμ2≤ (B )R g μ≤(C )gRμ≤(D )gR μ21≤14 水平放置的轻质弹簧,劲度系数为k ,其一端固定,另一端系一质量为m 的滑块A ,A 旁又有一质量相同的滑块B ,如下图所示,设两滑块与桌面间无摩擦,若加外力将A 、B 推进,弹簧压缩距离为d ,然后撤消外力,则B 离开A 时速度为( )(A )k d2(B )m k d(C )m k d2(D )m kd315 用细绳系一小球,使之在竖直平面内作圆周运动,当小球运动到最高点时,它( ) (A )将受到重力,绳的拉力和向心力的作用 (B )将受到重力,绳的拉力和离心力的作用 (C )绳子的拉力可能为零 (D )小球可能处于受力平衡状态16 一轻绳经过两定滑轮,两端各挂一质量相同的小球m ,如果左边小球在平衡位置来摆动,如下图所示,那么右边的小球,将( ) (A )保持静止 (B )向上运动 (C )向下运动 (D )上下来回运动17 水平的公路转弯处的轨道半径为R ,汽车轮胎与路面间的摩擦因数为μ,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gRμ (B )不得大于gRμ (C )必须等于gR μ2 (D )必须大于gRμ318 质量为m 的物体放在升降机底板上,物体与底板的摩擦因数为μ,当升降机以加速度a 上升时,欲拉动m 的水平力至少为多大( )(A )mg (B )mg μ(C ))(a g m +μ (D ))(a g m -μ19 可以认为,地球是一个匀角速转动的非惯性系,因此,通常所说的物体的重力实际上是地球引力和地球自转引起的惯性离心力的合力,由此可见,重力和地球的引力两者无论大小,方向都不相同,那么两者大小相差最多的,应该是()(A )在赤道上 (B )在南北极 (C )在纬度45o处 (D )在纬度60 o处20 如下图所示,1m 与2m 与桌面之间都是光滑的,当1m 在斜面上滑动时,1m 对2m 的作用力为( ) (A )大于θcos 1g m (B )等于θcos 1g m (C )小于θcos 1g m(D )无法确定守恒定律1 质量为m 的铁锤竖直从高度h 处自由下落,打在桩上而静止,设打击时间为t ∆,则铁锤所受的平均冲力大小为( )(A )mg (B )tghm ∆2 (C )mgtghm +∆2 (D )mgtghm -∆22 一个质量为m 的物体以初速为0v 、抛射角为o30=θ从地面斜上抛出。