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文档简介
1、质点运动学选择题1、某质点作直线运动的运动学方程为x6+3t-5t3(SI),则点作A、匀加快直线运动,加快度沿x轴正方向B、匀加快直线运动,加快度沿x轴负方向C、变加快直线运动,加快度沿x轴正方向D、变加快直线运动,加快度沿x轴负方向、某物体的运动规律为dvkv2t,式中的k为大于零的常量当t02dt0,则速度v与时间t的函数关系是时,初速vA、v1kt2v0B、v1kt2v022C、11kt2v0,D、11kt2v0v2v23、质点作半径为R的变速圆周运动时的加快度大小为(v表示任一时刻质点的速率)dvv2dvv2(dv2v4A、dtB、RC、dtRD、)R2dt4、对于曲线运动表达错误的
2、选项是A、有圆周运动的加快度都指向圆心B、圆周运动的速率和角速度之间的关系是vrC、质点作曲线运动时,某点的速度方向就是沿该点曲线的切线方向D、速度的方向必定与运动轨迹相切5、以r表示质点的位失,S表示在t的时间内所经过的行程,质点在时间内均匀速度的大小为A、S;B、rC、rr;D、tttt填空题6、已知质点的运动方程为r6t2i(3t4)j(SI),则该质点的轨道方程为;t4s时速度的大小;方向。、在xy平面内有一运动质点,其运动学方程为:r10cos5ti10sin5tj(SI),7则t时刻其速度v;其切向加快度的大小at;该质点运动的轨迹是.8、在x轴上作变加快直线运动的质点,已知其初速
3、度为v,初始地点为x加快度00为a=Ct2(此中C为常量),则其速度与时间的关系v=,运动方程为x=.9、质点沿x方向运动,其加快度随时间变化关系为a=3+2t(SI),假如初始时质点的速度v0为5m/s,则当为3s时,质点的速度v=.10、质点沿半径为R的圆周运动,运动学方程为32t2(SI),则时刻质点的法向加快度大小为n=;角加快度=。a11、飞轮半径为0.4m,自静止启动,其角加快度0.2rads2,当t2s时边沿上某点的速度大小v;法向加快度大小an;切向加快度大小at;和合加快度大小a.牛顿运动定律选择题12、用水平压力F把一个物体压着靠在粗拙的竖直墙面上保持静止渐渐增大时,物体所
4、受的静摩擦力.当FA、恒为零B、不为零,但保持不变C、随F成正比地增大D、开始随F增大,达到某一最大值后,就保持不变13、对于牛顿第三定律表达不正确的选项是、作使劲和反作使劲大小相等B、作使劲和反作使劲方向相反C、作使劲和反作使劲沿同向来线D、作使劲和反作使劲是一对均衡力14、质量分别为m和M的滑块A和B,叠放在圆滑水平AFB面上,如图2。1,A、B间的静摩擦系数为S,滑动摩擦系数为为k,系统原来处于静止状态今将水平力F作用于图2.1B上,要使A、B间不发生相对滑动,应有A、FsmgB、Fs(1+m/M)mgMmC、Fs(m+M)gD、FkmgM15、如图2。2质量为m的物体用细绳水平拉住,静
5、m止在倾角为的固定的圆滑斜面上,则斜面给物体的支持力为A、mgcosB、mgsinmgC、D、cosmgsin图2.216、一只质量为m的猴,本来抓住一根用绳吊在天花板上的质量为M的直杆,悬线忽然断开,小猴则沿杆子竖直向上爬以保持它离地面的高度不变,此时直杆着落的加快度为A、gmgMmgMmgB、MC、MD、Mm填空题17、质量为m的小球,用轻绳AB、BC连结,如图2。5,剪断AB前后的瞬时,绳BC中的张力比T:T=。18、已知质量=2kg的质点,其运动方程的正交分解式为r4ti(3t22)j(SI),则质点在随意时刻t的速度矢量v;质点在随意时刻t所受的合外力F。(请把速度和力都表示成直角坐
6、标系中的矢量式)19、如下图,两个质量均为m的物体并排放在圆滑的水平桌面上,两个水平推力F1,F2(其大小分别为F1、F2)分别作用于A、B两物体,则物体A对B的作使劲大小等于_。功和能选择题20、一陨石从距地面高为R(大小等于地球半径)处落向地面,陨石刚开始落下时的加快度和在着落过程中的万有引力作的功分别是A、g,GMmB、g,GMm22R42RC、g,GMmD、g,GMm4R2R21、对功的看法有以下几种说法:(1)守旧力作正功时,系统内相应的势能增添.(2)质点运动经一闭合路径,守旧力对证点作的功为零。(3)作使劲和反作使劲大小相等、方向相反,因此二者所作功的代数和必为零.在上陈述法中A
7、、(1)、(2)是正确的B、(2)、(3)是正确的C、只有(2)是正确D、只有(3)是正确的22、有一劲度系数为k的轻弹簧,原长为l0,将它吊在天花板上当它下端挂一托盘均衡时,其长度变成l1而后在托盘中放一重物,弹簧长度变为l2,则由l1伸长至l2的过程中,弹性力所作的功为l2l2A、kxdxkxdxl1B、l1l2l0l2l0kxdxC、kxdxD、l1l0l1l023、A、B二弹簧的劲度系数分别为kA和kB,其质量均忽视不计今将二弹簧连结起来并竖直悬挂,如图1所示当系统静止时,二弹簧的弹性势能EPA与EPB之比为AkABkBm图1EPAkAEPAkA2A、EPBkBB、EPBkB2EPAk
8、BEPAkB2C、EPBkAD、EPBkA224、质量为m0。5kg的质点,在Oxy坐标平面内运动,其运动方程为x5t,y=0。5t2(SI),从t=2s到t=4s这段时间内,外力对证点作的功为A、1。5JB、3JC、4.5JD、-1。5J25、如图3所示1/4圆弧轨道(质量为M)与水平面光m滑接触,一物体(质量为m)自轨道顶端滑下,M与m间有摩擦,则MA、M与m构成系统的总动量及水平方向动量都守恒,M、图3与地构成的系统机械能守恒。B、M与m构成系统的总动量及水平方向动量都守恒,M、m与地构成的系统机械能不守恒.C、M与m构成的系统动量不守恒,水平方向动量不守恒,M、m与地构成的系统机械能守
9、恒.、M与m构成的系统动量不守恒,水平方向动量守恒,M、m与地构成的系统机械能不守恒。填空题26、如图4所示,质量m2kg的物体从静止开始,沿1/4圆弧从A滑到B,在B处速度的大小为v6m/s,已知圆的半径R4m,则物体从A到B的过程中摩擦力对它所作的功W。27、已知地球质量为M,半径为R一质量为m的火箭从地面上涨到距地面高度为2R处。在此过程中,地球引力对火箭作的功为.28、守旧力做功的大小与路径;摩擦力做功的大小与路径;势能的大小与势能零点的选择,势能的增量与势能零点的选择。(四个空均填写相关或没关)29、某质点在力F(45x)i(SI)的作用下沿x轴作直线运动,在从x0移动到x10m的过
10、程中,力F所做的功为。动量与角动量选择题30、质量为M的船静止在沉静的湖面上,一质量为m的人在船上从船头走到船尾,相对于船的速度为v.如设船的速度为,则用动量守恒定律列.V出的方程为A、MV+mv=0.B、MV=m(v+V)。C、MV=mv。D、MV+m(v+V)=0。31、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(3i+4j),粒子B的速度为(2i7j),因为二者的互相作用,粒子A的速度变成(7i4j),此时粒子B的速度等于A、5j。B、2i7j。C、0。D、5i3j。32、质量为20g的子弹沿X轴正向以500m/s的速率射入一木块后,与木块一同仍沿X轴正向以50m/s的速率行
11、进,在此过程中木块所受冲量的大小为A、9NsB、-9NsC、10NsD、-10Ns33、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,对圆心的角动量不停改变.C、它的动量不停改变,对圆心的角动量不变。D、它的动量不停改变,对圆心的角动量也不停改变.34、力F=12ti(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:A、54ikgm/sB、54ikgm/sC、27ikgm/sD、27ikgm/s填空题35、质量为m的物体以初速v0,抛射角=300,从地面抛出,不计空气阻力,落地时动量增量的大小为,方向为。36、质量为m
12、的物体从静止开始自由着落,若不计空气阻力,在物体着落h距离这段时间内,重力的冲量大小是。37、如下图,质量分别为m和3m的物体A和B放在圆滑的水平面上,物体A以水平初速度v0,经过轻弹簧C与本来静止的物体B碰撞,当弹簧压缩到最短时,物体B速度的大小是。38、质量为m的铁锤竖直落下,打在木桩上而静止,若打击时间为t,打击前瞬时锤的速度为V,则在打击的t时间内锤遇到的合外力均匀值的大小为.39、质量为m的人造卫星,以速率v绕地球作匀速率圆周运动,当绕过半个圆周时,卫星的动量改变量为,当转过整个圆周时,卫星的动量改变量为.40、设作用在质量为1kg的物体上的力F6t3(SI)假如物体在这一力的作用下
13、,由静止开始沿直线运动,在0到2。0s的时间间隔内,这个力作用在物体上的冲量大小I。41、一个F=30+4t(SI)的力作用在质量为10kg的物体上,要使冲量等于300Ns,此力的作用时间t为.刚体的定轴转动选择题42对于刚体对轴的转动惯量,以下说法中正确的选项是A、只取决于刚体的质量,与质量的空间散布和轴的地点没关。B、取决于刚体的质量和质量的空间散布,与轴的地点没关。C、取决于刚体的质量,质量的空间散布和轴的地点.D、只取决于转轴的地点,与刚体的质量和质量的空间散布没关.43、有A、B两个半径同样,质量同样的细圆环.A环的质量均匀散布,B环的质量不均匀散布,设它们对过环心的中心轴的转动惯量
14、分别为JA和JB,则有A、JAJBB、JAJBC、没法确立哪个大D、JAJB44、质量同样的三个均匀刚体A、B、C(如下图)以同样的角速度绕其对称轴旋转,己知RA=RCRB,若从某时刻起,它们遇到同样的阻力矩,则A、A先停转.B、B先停转.RCRAC、C先停转。RB空CA心BD、A、C同时停转.45、如下图,A、B为两个同样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,并且F=Mg,设A、B两滑轮的角加快度分别为A和B,不计滑轮轴的摩擦,则有A、A=BB、ABC、ABD、开始时A=B,此后A0B、A0,E0C、A0,E=0D、A0,E068、如下图,必定量的理想气体,由均衡状态
15、A变到均衡状态B(pA=pB),则不论经过的是什么过程,系统必定不可以A、对外作正功B、内能增添C、从外界吸热D、向外界放热69、有必定量的理想气体做如下图的循环过程,则气体所做的净功为A、2P0V0B、-2P0V0C、P0V0D、-P0V070、一卡诺热机从400K的高温热源吸热,向300K的低温热源放热,若该机从高温热源吸热1000J,则该机所做的功和放出的热量分别为A、A=250J,Q2=750JB、A=750J,Q2=250JC、A=240J,Q2=760JD、A=300J,Q2=700J71、某理想气体分别进行如下图的两个卡诺循环:(abcda)和(abcda)且两条循环曲线所围面积
16、相等。设循环的效率为,每次循环在高温热源处汲取的热量为Q,循环的效率为,每次循环在高温热源处汲取的热量为Q,则A、;QQB、;QQC、;QQD、;QQ填空题72、如下图,一理想气系统统由状态a沿acb抵达b,有350J热量传入系统,而系统做功130J。经过adb过程,系统做功40J,传入。系统的热量Q=;当系统由状态b沿曲线ba返回状态a时,外界对系统做功60J,则系统汲取热量Q=.73、常温常压下,必定量的某种理想气体(可视为刚性分子、自由度为i),在等压过程中吸热为Q,对外做功为A,内能增添E,则有A/Q,E/Q。74、必定量的理想气体从同一初态a(p0,V0)出发,分别经两个准静态过程和
17、ac,b点的压强为p1,C点的体积为V1,如下图,若两个过程中系统汲取的热量同样,则该气体的Cp_。CV75、设高温热源的温度为低温热源的温度的n倍,理想气体经卡诺循环后,从高温热源汲取的热量与向低温热源放出的热量之比为。76、一卡诺机从373K的高温热源吸热,向273K的低温热源放热,若该热机从高温热源汲取1000J热量,则该热机所做的功A=_,放出热量Q2=_。77、1mol双原子刚性分子理想气体,从状态(ap1,V1)沿pV图所示直线变到状态b(p2,V2),则(1)气体内能的增量E=_;(2)气体对外界所作的功=_;(3)气体汲取的热量Q=_。热力学第二定律选择题78、有人设计一台卡诺热机(可逆的),每循环一次能够从400K的高温热源吸热1800J,向300K的低温热源放热800J,同时对外做功1000J,这样的设计是A、能够的,切合热力学第必定律B、能够的,切合热力学第二定律C、不可以,卡诺循环所做的功不可以大于向低温热源放出的热量D、不可以,这个热机的效率超出理论值79、以下表述正确的选项是A、功能够所有转变成热,但热不可以够所有转变成功B、热量能从高温物体传到低温物体,但不可以从低温物体传到高温物体C、开尔文表述指出了热功变换的可逆性D、克劳修斯表述指出了热传导的不可以逆性填空题80、从统计
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