1、F 的大小和方向分别为( D )A、m g,与Bx轴正向相反m g 与 轴正向相同, xC、m a,与x轴正向相同D ma, x与 轴正向相反x7、根据瞬时速度矢量 的定义, 及其用直角坐标的表示形式, 它的大小 可表示为 (C )A .drdtB. dx dy dzC. | i j k | dt dt dtD.dxdydz8 三个质量相等的物体 A、B、C 紧靠在一起,置于光滑水平面上。若 A、C 分别受到水平力 , ( )F1 F F F 的作用, 则 A 对 B 的作用力大小为 (C )2 1 22 1 2 1A F1 B. F1 F2 C. F1 2 D. 1 2F F F3 3 3
2、3F F2A B C29 某质点的运动方程为 x=5+2t-10t (m),则该质点作 (B )A 匀加速直线运动,加速度为正值。 B.匀加速直线运动,加速度为负值。C变加速直线运动,加速度为正值。 D.变加速直线运动,加速度为负值。10 质量为 10kg 的物体,在变力 F 作用下沿 x 轴作直线运动,力随坐标 x 的变化如图。物体在 x0 处,速度为 1m/s,则物体运动到 x16m 处,速度大小为 ( B )A. 2 2 m/s B. 3 m/s C. 4 m/s D. 17 m/s11 某质点的运动学方程 x=6+3t+5t3,则该质点作( C)(A)匀加速直线运动,加速度为正值 ;
3、(B)匀加速直线运动,加速度为负值(C)变加速直线运动,加速度为正值 ; (D)变加速直线运动,加速度为负值12、下列说法正确的是: ( A )A)谐振动的运动周期与初始条件无关 ;B)一个质点在返回平衡位置的力作用下,一定做谐振动。C)已知一个谐振子在 t =0 时刻处在平衡位置,则其振动周期为 /2。D)因为谐振动机械能守恒,所以机械能守恒的运动一定是谐振动。13、一质点做谐振动。振动方程为 x=A cos( t ),当时间 t=T(T 为周期)时,质点的速度为 ( B )A)-Asin ; B)Asin ; C)-Acos ; D)Acos ;14、两质量分别为 m1、m2,摆长均为 L
4、 的单摆 A、B。开始时把单摆 A 向左拉开小角 0,把B 向右拉开小角 20,如图,若同时放手,则 ( C )A)两球在平衡位置左处某点相遇; B)两球在平衡位置右处某点相遇;C)两球在平衡位置相遇; D)无法确定15、一质点作简谐振动, 其运动速度与时间的曲线如图, 若质点的振动规律 用余弦函数作 描述,则其初相位应为 ( D )A)/;6 B)5/;6C)-5/;6 D)-/616、一弹簧振子作简谐振动,总能量为 E ,如果简谐振动振幅增加为原来的两倍,重物的质量增加为原来的四倍,则它的总能量 E 变为: ( D )(A) E1 / 4 ; (B) E1 / 2; (C) 2E1 ; (
5、D)4E117.一质量为 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 (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18. 用一根细线吊一重物,重物质量为 5 kg,重物下面再系一根同样的细线,细线只能经受70 N 的拉力 .现在突然向下拉一下下面的线 .设力最大值为 50 N,则 B (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19.质量分别为 mA 和 mB (mAmB)、速度分别为 v A 和v B (vA vB)的两质点 A 和 B,受到相同
6、的冲量作用,则 C (A) A 的动量增量的绝对值比 B 的小 (B) A 的动量增量的绝对值比 B 的大(C) A、B 的动量增量相等 (D) A、B 的速度增量相等20.一质点作匀速率圆周运动时, C 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 动量不断改变, 对圆心的角动量也不断改变21、对质点系有以下几种说法:、质点系总动量的改变与内力无关; 质点系的总动能的改变与内力无关; 质点系机械能的改变与保守内力无关;、质点系的总动能的改变与保守内力无关。在上述说法中A 正确 (B)与是正确的 (C)与是正确的
7、 (D)和是正确的。22、有两个半径相同,质量相等的细圆环 A 和 B,A 环的质量分布均匀, B 环的质量分布不均匀,它们对通过环心并与环面垂直的轴转动惯量分别为 JA,JB,则 ( C )A) JAJB; B)JAJB; C)JA=J B ; D)不能确定 JA、JB 哪个大23、一轻绳绕在有水平轴的定滑轮上, 滑轮质量为 m,绳下端挂一物体, 物体所受重力为 p ,滑轮的角加速度为 ,若将物体去掉而以与 p 相等的力直接向下拉绳,滑轮的角加速度将( C )A)不变; B)变小; C)变大; D)无法判断24、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
8、,则此系统( B )(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。25、 如图所示, A、B 为两个相同的绕着轻绳的定滑轮 A 滑轮挂一质量为 M 的物体, B滑轮受拉力 F,而且 FMg设 A、B 两滑轮的角加速度分别为A 和 B ,不计滑轮轴的摩擦,则有 C (A) A = B (B) A . B(C) A B (D) 开始时 A = B 以后 A B MF26、几个力同时作用在一个具有光滑固定转轴的刚体上,如果这几个力的矢量和为零,则此刚体
9、D (A) 必然不会转动 (B) 转速必然不变O(C) 转速必然改变 (D) 转速可能不变,也可能改变27、 一圆盘绕过盘心且与盘面垂直的光滑固定轴 O 以角速度按图示方向转动 .若如图所示的情况那样,将两个大小相等方向相反 但不在同一条直线的力 F 沿盘面同时作用到圆盘上,则圆盘的角速度O A A (A) 必然增大 (B) 必然减少(C) 不会改变 (D) 如何变化,不能确定28、 均匀细棒 OA 可绕通过其一端 O 而与棒垂直的水平固定光滑轴转动,如图所示今使棒从水平位置由静止开始自由下落, 在棒摆动到竖直位置的过程中, 下述说法哪一种是正确的? A (A) 角速度从小到大,角加速度从大到
10、小(B) 角速度从小到大,角加速度从小到大(C) 角速度从大到小,角加速度从大到小(D) 角速度从大到小,角加速度从小到大29、 关于刚体对轴的转动惯量,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m1m230、 有两个力作用在一个有固定转轴的刚体上: B (1) 这两个力都平行于轴作用时,它们对轴的合力矩一定是零;(2) 这两个力都垂直于轴作用时,它们对轴的合力矩可能是零;(3) 当这两个力的
11、合力为零时,它们对轴的合力矩也一定是零;(4) 当这两个力对轴的合力矩为零时,它们的合力也一定是零在上述说法中,(A) 只有(1)是正确的 (B) (1) 、(2)正确, (3) 、(4) 错误(C) (1) 、(2) 、(3) 都正确, (4)错误 (D) (1) 、(2) 、(3) 、(4)都正确31、电场强度 E= F/q0 这一定义的适用范围是( D )A、点电荷产生的电场。 B、静电场。 C、匀强电场。 D、任何电场。21.一均匀带电球面,其内部电场强度处处为零。球面上面元 ds 的一个带电量为 ds的电荷元,在球面内各点产生的电场强度 (C )A 、处处为零 B、不一定都为零 C、
12、处处不为零 D、无法判定22.半径为 R 的均匀带电球面,若其电荷面密度为 ,周围空间介质的介电常数为 0,则在距离球心 R 处的电场强度为: AA 、/0 B、/20 C、/40 D、/8034、下列说法中,正确的是( B )A 电场强度不变的空间,电势必为零。 B. 电势不变的空间,电场强度必为零。C. 电场强度为零的地方电势必为零。 D. 电势为零的地方电场强度必为零。 35、一带电粒子垂直射入磁场 B 后,作周期为 T 的匀速率圆周运动,若要使运动周期变为 T/2,磁感应强度应变为 ( A )A 、2 B B、 B /2 C、 B D、B36.已知一高斯面所包围的体积内电量的代数和 q
13、i=0,则可以肯定: ( C )A 、高斯面上各点场强均为零。 B、穿过高斯面上每一面元的电通量均为零。C、穿过整个高斯面的电通量为零。 D、以上说法都不对。37、有一无限长截流直导线在空间产生磁场, 在此磁场中作一个以截流导线为轴线的同轴的圆柱形闭合高斯面,则通过此闭合面的磁通量 ( A ) nA、等于零 B、不一定等于零 C、为 0I D、为 iq i 138. 粒子与质子以同一速率垂直于磁场方向入射到均匀磁场中, 它们各自作圆周运动的半径比 R/RP 为( D )A 、1 : 2 ; B、1 : 1 ; C、2 : D、2 : 139、两瓶不同种类的理想气体,设其分子平均平动动能相等,但
14、分子数密度不等,则 CA、压强相等,温度相等。 B、压强相等,温度不相等。C、压强不相等,温度相等。 D、压强不相等,温度不相等。40、一理想气体系统起始压强为 P,体积为 V,由如下三个准静态过程构成一个循环:先等温膨胀到 2V,经等体过程回到压强 P,再等压压缩到体积 V。在此循环中,下述说法正确的是( A )A气体向外放出热量 B.气体对外作正功C.气体的内能增加 D.气体的内能减少41、一绝热的封闭容器用隔板分成相等的两部分, 左边充有一定量的某种气体, 压强为 p ,右边为真空。若把隔板抽去(对外不漏气) ,当又达到平衡时,气体的压强为( B )A p B.pC. 2p D. 2 p
15、42、相同温度下同种气体分子的三种速率 (最概然速率 vP ,平均速率 v ,方均根速率v )的大小关系为 AA.2 2vP v v B. vP v vC. v v vPD. v v VP43 一定质量的氢气由某状态分别经过( 1)等压过程;(2)等温过程; (3)绝热过程,膨胀相同体积 ,在这三个过程中内能减小的是 ( C )A. 等压膨胀 B. 等温膨胀 C.绝热膨胀 D. 无法判断44 在真空中波长为 的单色光,在折射率为 n 的透明介质中从 A 沿某路径传到 B,若 A、B 两点相位差为 3 ,则此路径 AB 的光程差为( A )A. 1.5 B. 1.5n C. 3 D.23.n-1
16、45、频率为 500HZ 的波,其波速为 360m.s ,相位差为 /3 的两点的波程差为 (A )A.0.12m B.21/ m C.1500/ m D.0.24m46、传播速度为 100m / s、频率为 50Hz 的 平面简谐波,在波线上相距 0.5m 的两点之间的相位差是( C)A. B. C. D.3 6 2 4二、填空题1、一物块悬于弹簧下端并作谐振动,当物块位移为振幅的一半时,这个振动系统的动能占总能量的百分数为 75% 。2、 一轻质弹簧的劲度系数为 k,竖直向上静止在桌面上,今在其端轻轻地放置一质量为 m的砝码后松手。则此砝码下降的最大距离为 2mg/k 。3、一质量为 5
17、kg 的物体,其所受的作用力 F 随时间的变化关系如图所示设物体从静止开始沿直线运动,则 20 秒末物体的速率 v _5_4、一质点 P 沿半径 R 的圆周作匀速率运动,运动一周所用时间为 T,则质点切向加速度的大小为 0 ;法向加速度的大小为4 R T 。 2 / 22 / 25、质量为 M 的车以速度 v0 沿光滑水平地面直线前进,车上的人将一质量为 m的物体相对于车以速度 u 竖直上抛,则此时车的速度 v _ v0_6、决定刚体转动惯量的因素是 _刚体转轴的位置、刚体的质量和质量对轴的分布情况_.2,现加一恒定的 7、一飞轮以 600 r/min 的转速旋转,转动惯量为 2.5 kg m
18、制动力矩使飞轮在 1 s 内停止转动,则该恒定制动力矩的大小 M_50 _8、质量可忽略的轻杆,长为 L,质量都是 m 的两个质点分别固定于杆的中央和一端,此系统 绕 另 一 端 点 转 动的 转 动 惯 量 I1= mL2/3 ; 绕 中 央 点 的转 动 惯 量 I2=mL2/12 。11、一质量为 m 的质点在力 F x作用下沿 x 轴运动,则它运动的周期为 。12、一质量为 M 的物体在光滑水平面上作简谐振动, 振幅是 12cm,在距平衡位置 6cm 处速度是 24cm/s,该谐振动的周期 T= ,当速度是 12cm/s 时物体的位移为 。13、一卡诺热机,工作于温度分别为 27 C
19、与127 C 的两个热源之间。若在正循环中该机从高温热源吸收热量 5840J,则该机向低温热源放出的热量为 4380J,对外作功为1460 J。14、 v mol 的理想气体在保持温度 T 不变的情况下,体积从 V1 经过准静态过程变化到 V2。则 在 这 一 过 程 中 ,气 体 对 外 做 的 功 为VRT ln , 吸 收 的 热量 为RT ln 。15、 温度为 27 C 时,1mol 氧气具有 3740 或 3739.5 J 平动动能, 2493 J转动动能。16、一定量的理想气体, 从某状态出发, 如果分别经等压、 等温或绝热过程膨胀相同的体积。在这三个过程中,对外作功最多的过程是
20、 等压过程 ;气体内能减少的过程是绝热过程 。17 、热机循 环的 效率为 0.21,那 么, 经一 循环 吸 收 1000J 热量,它所 作 的 净功是210J ,放出的热量是 790J 。18 有可能利用表层海水和深层海水的温差来制成热机。 已知热带水域表层水温约 25 C ,300米深处水温约 5 C 。在这两个温度之间工作的卡诺热机的效率为 6.71 。19 自由度为 i 的一定量的刚性分子理想气体,其体积为 V,压强为 P。用 V 和 P 表示,内能i为 pV。20、一平面简谐波沿着 x 轴正方向传播,已知其波函数为 y 0.04 cos ( 50t 0.10x) m,则该波的振幅为
21、 0.04 ,波速为 500 。21、 一简谐横波以 0.8m/s 的速度沿一长弦线向左传播。在 x0.1m 处,弦线质点的位移随时间的变化关系为 y0.5cos(1.0+4.0t) ,波函数为 。22、 一列平面简谐波以波速 u 沿 x轴正向传播。波长为 。已知在x 处的质元的振动4表达式为 y A tx0 cos 。该波的波函数为 。23、 已知波源在坐标原点( x0)的平面简谐波的波函数为 y A cos(Bt Cx) ,其中 A,B,C 为正值常数,则此波的振幅为 A ,波速为 ,周期为 ,波长为 。Q24、边长为 a 的正方体中心放置一个点电荷 Q,通过该正方体的电通量为,通过该正方
22、体一个侧面的电通量为25、 无限大均匀带电平面(面电荷密度为 )的电场分布为 E=26、均匀带电球面,球面半径为 R,总带电量为 q,则球心 O 处的电场 E0= 0 ,球面外距球心 r 处一点的电场 E= q /(4 ) 。0r27、 半径为 R、均匀带电 Q 的球面,若取无穷远处为零电势点,则球心处的电势 V0=;球面外离球心 r 处的电势 Vr =R 4r28、毕奥 萨代尔定律是描述电流元产生的磁场和该电流元的关系。即电流元 Idl ,在距离该电流元为 r 的某点产生的磁场为Idl rdB 。(写出矢量式)4 r29、 在距通有电流 I 的无限长直导线 a 处的磁感应强度为Ia半径为 R
23、 的圆线圈载有电流 I,其圆心处的磁感应强度为2R30、 一束波长为 的单色光,从空气中垂直入射到折射率为 n 的透明薄膜上,要使反射光得到加强,薄膜的最小厚度为要使透射光得到加强,薄膜的最小厚度4n为 。2n31 、一玻璃劈尖,折射率为 n1.52。波长为 589.3nm 的钠光垂直入射,测得相邻条纹间距 L5.0mm,该劈尖夹角为 8 。32、在双缝干涉实验中,若把一厚度为 e、折射率为 n 的薄云母片覆盖在上面的缝上,中央明条纹将向 上 移动 ,覆盖云母片后,两束相干光至原中央明纹 O 处的光程差为(n-1)e 。33、光的干涉和衍射现象反映了光的波动 性质。光的偏振现象说明光波是横 波
24、。34、真空中波长为 5500A 的黄绿光射入折射率为 1.52 的玻璃中,则该光在玻璃中的波长为24. nm nm。三 、判断题1、质点速度方向恒定,但加速度方向仍可能在不断变化着。 ()2、质点作曲线运动时, 其法向加速度一般并不为零, 但也有可能在某时刻法向加速度为零。()3、作用在定轴转动刚体上的合力矩越大,刚体转动的角速度越大。 ( )4、质量为 m 的均质杆,长为 l ,以角速度 绕过杆的端点,垂直于杆的水平轴转动,杆绕转动轴的动量矩为3ml 。( )5、质点系总动量的改变与内力无关,机械能的改变与保守内力有关。4、一对内力所作的功之和一般不为零,但不排斥为零的情况。 ( )7、某质点的运动方程为 x=6+12t+t3 (SI),则质点的速度一直增大 . ( )8、一对内力所作的功之和一定为零 . (9、能产生相干波的波源称为相干波源,相干波需要满足的三个条件是:频率相同、振动方向相同、相位差相同或相位差恒定。10、电势不变的空间,电场强度必为零。11、电势为零的地方电场强度必为零。12、只要使穿过导体闭合回路的磁通量发生变化,此回路中就会产生电流。13、导体回路中产生的感应电动势 i 的大小与穿过回路的磁通量的变化 d 成正比,这就是法拉第电磁感应定律。 在 SI 中, 法拉第电磁感应定律可表示为确定感应电动势的方向。)di ,其中 “”号14、
copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有
经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1