大学物理复习题2

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大学物理复习题
1. 关于力臂、力矩的下列说法中正确的是()
A.力臂就是力的作用点到转动轴之间的距离
B.力臂等于转动轴到力的作用线的距离
C.力矩为零,则力必为零;
D.-7N.M的力矩比+3N.M大
2、关于力矩有以下几种说法,其中正确的有()
A. 当合力为零时,合力矩必定为零;
B. 当合力矩为零时,合力必定为零;
C. 作用力与反作用力对同一参考点的力矩之和一定为零;
3、有两个力作用在一个有固定转轴的刚体上()
A、这两个力都平行于轴作用时,它们对轴的合力矩一定是零;
B、这两个力都垂直于轴作用时,它们对轴的合力矩一定是零;
C、这两个力的合力为零时,它们对轴的合力矩也一定是零;
D、这两个力对轴的合力矩为零时,它们合力也一定是零。

4.关于力矩的说法,正确的有()
A.力矩等于作用力与转动轴到力作用点间距离的乘积
B.力矩等于作用力与转动轴到力作用线的距离的乘积
C.作用于物体上的力不为零,此力对物体的力矩一定不为零
D.力矩是使物体发生转动的原因
5.关于力矩,下列说法正确的是()
A.力对物体的转动作用决定于力矩的大小
B.力矩可以使物体向不同的方向转动
C.力矩等于零时,力对物体不产生转动作用
D.力矩的单位是“牛·米”,也可以写成“焦”
6.关于力矩的下列说法中正确的是()
A.两个大小相等、方向相反的力所产生的合力矩必为零
B.两个共点力产生的力矩之和同它们的合力产生的力矩相等
C.共点平衡力产生的力矩的代数和为零
D.一个力的分力产生的力矩的代数和与这个力的力矩必相等
7. 如图所示,轮重为G,半径为R, h=R/2 ,以A为轴,当水平方向力F作用于轮子的圆心O与B点时,其力矩大小分别为_______、_______,当F与AC 垂直作用于C点时,其力矩大小为_______,重力矩大小为______.
1. 下列各因素中, 不影响刚体转动惯量的是( A )
(A) 外力矩 (B) 刚体质量
(C) 刚体质量的分布 (D) 转轴的位置
2. 关于刚体的转动惯量, 以下说法中错误的是( B )
(A) 转动惯量是刚体转动惯性大小的量度
(B) 转动惯量是刚体的固有属性, 具有不变的量值
(C) 转动惯量是标量, 对于给定的转轴, 刚体顺时针转动和逆时针转动时, 其转动惯量的数值相同
(D) 转动惯量是相对量, 随转轴的选取不同而不同
3. 关于刚体的转动惯量J, 下列说法中正确的是( D )
(A) 轮子静止时其转动惯量为零 (B) 若mA>mB, 则J A>J B
(C) 只要m不变, 则J一定不变 (D) 以上说法都不正确
4、设圆盘的半径为R,质量为m,密度均匀,则圆盘对于通过中心并与盘面垂直的转轴的转动惯量为( B )
A.mR² B.mR²/2 C.3mR²/2 D.5mR²/2 E.2mR²
5、质量为m,半径为R的匀质圆盘对过边缘上一点且垂直于盘面的轴的转动惯量为(C)
A.mR² B.mR²/2 C.3mR²/2 D.5mR²/2 E.2mR²
6、用三段长度为L的均匀细杆(杆的质量可忽略不计),将三个质量均为m的小球(视为质点)连接起来,并使它们保持在一直线上,如图所示,当此系统以角速ω绕图中的O点转动时,三个球的总角动量是(C)。

A. 3mωL2
B.9mωL2
C.14mωL2
D.18mωL2
7.均质细圆环、均质圆盘、均质实心球、均质薄球壳四个刚体的半径相等,质量相等,若以直径为轴,则转动惯量最大的是( D )
A.圆环 B.圆盘 C.实心球 D.薄球壳
8. 关于刚体对轴的转达动惯量,下列说法中正确的是 ( C )
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。

9. 半径为R、质量为M的均匀圆盘,挖去一直径为R的圆形部分,如图所示,则对通过圆心O且与圆面垂直的轴的转动惯量是( C )
O
A、3MR2/8;
B、1MR2/4;
C、13MR2/32;
D、7MR2/16;
10.一根长度为L的轻杆AB(其质量可忽略),两端分别固定质量为m1和m2的两个小球,此系统绕通过其中心O并垂直AB连线的轴转动时,其转动惯量为_____.
基本概念:
(1)速度、加速度(切向与法向)与运动形式之间的关系。

(2)动量守理的条件。

(3)系统机械能守恒的条件。

(4)力矩概念。

(5)角动量守恒的条件。

(6)几种形状规则的刚体转固定轴的转动惯量。

(7)系统的压强公式、温度公式及内能公式。

(8)麦克斯韦速率分布函数相关表达式的物理意义。

(9)热力学系统的三种速率公式。

(10)热力学第一定律的表述及物理意义。

(11)热力学第二定律的两种表述。

(12)三种迁移现象及其气体动理论的解释
(13)电位移线,电场线及等势面的特点与联系。

(14)影响电容器电容大小的因素。

(15)导体处于静电平衡的条件。

(16)静电场高斯定理与环路定理的公式及物理意义。

1. 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 ( C )
(A)动量不守恒,动能守恒; (B)动量守恒,动能不守恒;
(C)对地心的角动量守恒,动能不守恒; (D)对地心的角动量不守恒,动能守恒。

2. “理想气体和单一热源接触作等温膨胀时,吸收的热量全部用来对外作功.”对此说法,有如下几种评论,哪一种是正确的?( A )
(A) 不违反热力学第一定律,但违反热力学第二定律;
(B) 不违反热力学第二定律,但违反热力学第一定律;
(C) 不违反热力学第一定律,不违反热力学第二定律;
(D) 违反热力学第一定律,也违反热力学第二定律。

3. 下列描述正确的是:( )
(A)质量相等的两物体动能相等,则动量相等;
(B)质量相等的两物体动量相等,则动能相等;
(C)质量相等的两物体动量变化,则动能也一定变化;
(D)质量相等的两物体动能变化,则动量不一定变化。

4.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J0,角速度W。

然后她将两臂收回,使转动惯量减少为J
/3, 这时她转动的角速度变为 ( D )
(A)(1/√3)W
0 (B)√3 W
(C) W
/3 (D).3W
5. 下列说法哪些是正确的:(C )
(A)一物体的加速度大小恒定的话,则其速度的方向不可能发生改变;
(B)匀加速运动一定是直线运动;
(C)物体作曲线运动时,必有加速度,加速度的法向分量一定不等于零;
(D)物体在直线上运动前进时,如果物体向前的加速度减小了,物体前进的速度
也就减小了。

5. 关于电场线与电位移线正确的是( D )
(A) 它们都是在空间真实存在的力线;
(B)电位移线只能始于正的极化电荷,终止于负的极化电荷;
(C)电场线只能始于正自由电荷,终止于负的自由电荷;
(D)电位移线只能始于正的自由电荷,终止于负的自由电荷。

7. 刚体角动量守恒的充分而必要的条件是( B )
(A)刚体不受力矩的作用; (B) 刚体所受合外力矩为零.
(C) 刚体所受的合外力为零; (D)刚体的转动惯量和角速度均保持不变.
8. 热力学第二定律的下列表述正确的是( D )
(A)热量不能从低温物体传到高温物体;
(B)不能造出一种效率等于1的循环动作的热机;
(C)使吸收热量全部转变为有用功的过程是不存在的;
(D)以上的论述都是错误的。

9. 力矩有以下几种说法,正确的有:( C )
(A)当合力为零时,合力矩必定为零;
(B)当合力矩为零时,合力必定为零;
(C)作用力与反作用力对同一参考点的力矩之和一定为零;
(D)内力矩不会改变定轴转动刚体的角动量。

10. 两种理想气体的温度相等,则它们的(C )。

(A)内能相等; (B)分子的平均动能相等;
(C)分子的平均平动动能相等;(D)分子的平均转动动能相等。

11. 在匀强电场中,下面说话正确的是( B)
(A)各点电势相等; (B)各点的电势梯度相等;
(C)电势梯度沿场强方向增加; (C)电势梯度沿场强方向减少。

12. 关于电场强度与电势之间的关系,下列说法中正确的是( C )
A. 在电场中,场强为零的点,电势必为零;
B. 在电场中,电势为零的点,场强必为零;
C. 在电势不变的空间,场强处处为零;
D. 在场强不变的空间,电势处处相等.
13. 下列不可能存在的情况是( B )。

A.一物体具有加速度而速度为零
B.一物体具有恒定的速度但仍有变化的速率
C.一物体具有沿Ox轴方向的加速度而有沿Ox轴负方向的速度
D.一物体的加速度大小恒定而其速度的方向改变
14. 已知电势的空间分布,求场强用公式;已知场强分布,
求电势用公式。

15. 保守力做功的大小与所经过的路径,与受力质点的始末位
置;势能的大小与势能零点的选择。

16. 热力学第二定律的两种表述分别是_________________ 和,它们都说明了一切与。

17.真空中静电场的高斯定理与安培环路定理分别为;,
它们分别表示了静电场是 与 。

习题答案
1-6 CD C A BD AC BCD
7 1-9 A B D B C C D C C
10 1-13 C A B D C D B B C C B C B
14 15 无关 有关 有关
16 (1)不可制成一种循环动作的热机,只从一个热源吸取热
量,使之全部变为有用的功,而不产生其它影响;
(2)热量不可能自动地从低温物体传到高温物体;
(3)热现象有关的实际过程都是不可逆的 。

17
有源场 保守场 E gradV =-v p P
V E dl

=⋅⎰v v 0S q E ds ε⋅=∑⎰⎰v v Ò0l
E dl ⋅=⎰v
v Ñ2
21i i i J m r ==∆∑2
221212()()()224L L L m
m m m =+=+12O M FR =3
2B M FR =2C M FR =3
2G M GR
=。

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