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文档简介
第一章测试在下列运动中,加速度保持不变的运动是:(
)
A:抛体运动
B:单摆运动
C:匀速率圆周运动
D:行星的椭圆轨道运动
答案:A速度的大小可以用
来表示。
(
)
A:对
B:错
答案:A当质点作抛体运动时其an和at是不断变化的,
因此也是不断变化的.(
)
A:错
B:对
答案:A一质点作曲线运动,则下列说法正确的是:(
)
(1)
(2)
(3)
(4)
A:(3)(4)正确
B:(2)(3)正确
C:(2)正确
D:(4)正确
答案:A一运动质点在某瞬时位于矢径的端点处,其加速度大小为:(
)
A:
B:
C:
D:
答案:B第二章测试下列说法中,哪一个是正确的
:
(
)
A:作用在物体上的合外力在某时刻变为零,则物体在该时刻的加速度也可能不等于零。
B:物体的运动总是沿着它所受的合外力方向。
C:物体的加速度方向总是沿着它所受的合外力方向。
D:作用在物体上的合外力在某时刻变为零,则物体在该时刻的速度必定为零。
答案:C对于作曲线运动的物体,以下几种说法中哪一种是正确的:(
)
A: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;
B:法向加速度必不为零(拐点处除外);
C:若物体作匀速率运动,其总加速度必为零;
D:切向加速度必不为零;
答案:B轻型飞机连同驾驶员总质量为m,飞机以v0的速率在水平跑道上着陆后,驾驶员开始制动,若阻力与时间成正比,比例系数为b,则飞行t
时间后飞机的速率为:(
)
A:
B:
C:
D:
答案:C加速度是由速度的大小和方向共同决定的。(
)
A:错
B:对
答案:B牛顿第一定律定性地指明了,惯性参照系中力是改变质点运动状态的唯一原因。(
)
A:对
B:错
答案:A第三章测试冲击摆是一种测定子弹速率的装置。木块的质量为
m2
,被悬挂在细绳的下端。有一质量为
m1
的子弹以速率
v1沿水平方向射入木块中后,子弹与木块将一起摆至高度为
h
处。则此子弹射入木块前的速率为:(
)
A:
B:
C:
D:
答案:C质量的物体,在坐标原点处从静止出发在水平面内沿x轴运动,其所受合力方向与运动方向相同,合力大小为,则物体在开始运动的2m内,合力所做的功为:
(
)
A:
B:
C:
D:
答案:C质量的物体,在坐标原点处从静止出发在水平面内沿x轴运动,其所受合力方向与运动方向相同,合力大小为,则物体在开始运动的2m内,合力所做的功可求出,当时,其速率为:(
)
A:
B:
C:
D:
答案:D质量的物体,在坐标原点处从静止出发在水平面内沿X轴运动,其所受合力方向与运动方向相同,合力大小为,则物体在开始运动的3内,合力所做的功为:(
)
A:1.2(SI)
B:3.6(SI)
C:12(SI)
D:36(SI)
答案:D质量的物体,在坐标原点处从静止出发在水平面内沿X轴运动,其所受合力方向与运动方向相同,合力大小为,则物体在开始运动的3内,合力所做的功可求,则当时,其速率为:(
)
A:3.6(SI)
B:1.2(SI)
C:36(SI)
D:12(SI)
答案:D牛顿第二定律与动量定理本质上是一致的,牛顿第二定律要求合外力与加速度一一对应的过程关系;动量定理更加注重状态结果。(
)
A:对
B:错
答案:A功能原理说的是:质点系的机械能的增量等于外力与非保守内力做功之和。(
)
A:对
B:错
答案:A第四章测试质量为m长为L的均匀细棒,则相对垂直于棒通过棒边缘转轴的转动惯量为:(
)
A:
B:
C:
D:
答案:A质量为m长为L的均匀细棒,则相对垂直于棒通过棒中心转轴的转动惯量为:(
)
A:
B:
C:
D:
答案:D一人张开双臂手握哑铃坐在转椅上,让转椅转动起来,若此后无外力矩作用,则当此人收回双臂时,人和转椅这一系统的:(
)
A:角动量保持不变。
B:转速加大,转动动能不变;
C:角动量加大;
D:转速不变,转动动能加大;
答案:A内力产生的内力矩对刚体的转动没有影响。(
)
A:错
B:对
答案:B刚体的平动可以简化为质点来处理。所以质点力学的结论就完全适用于刚体的平动情况。(
)
A:错
B:对
答案:B第五章测试A:错
B:对
答案:A一物体作简谐振动,振动方程在时刻,物体的加速度为:(
)
A:
B:
C:
D:
答案:A物体作简谐振动,下列哪种说法是正确的?
(
)
A:物体运动到平衡位,动能和势能都达到最大值。
B:物体运动到平衡位,动能达到最大值。
C:物体处在负方向端点时,动能达到最大值。
D:物体运动到正方向的端点时,速度达到最大值。
答案:B作简谐振动的物体,若振幅保持不变,频率增加了
l
倍,则:(
)
A:最大速度增加了
1
倍;
B:最大加速度增加了
1
倍。
C:振动周期增加了
l
倍;
D:总能量增加了1
倍;
答案:A一平面简谐波沿O
x轴正方向传播,已知振幅,,。在时坐标原点(x=0)处的质点位于平衡位置(y=0),并且沿
Oy
轴正方向运动。则坐标原点处质点的振动方程:(
)
A:
B:
C:
D:
答案:D一物体沿Ox轴作简谐振动,振动方程为(SI)则当t=0时位移为0.1
m,初相位为。(
)
A:错
B:对
答案:B受迫振动是系统在周期性外力作用下所进行的振动。(
)
A:错
B:对
答案:B第六章测试波源的振动方程为(SI)。它所形成的波以的速度沿x轴正向传播,则波动方程为:
(
)
A:
B:
C:
D:
答案:B一列平面简谐波的频率为200
Hz的波,波速为200
m/s,若两点间相位差为,这两点的间距为:
(
)
A:0.2
m
B:0.4
m
C:0.1
m
D:0.3
m
答案:A一平面简谐波沿O
x轴正方向传播,已知振幅,,。在时坐标原点(x=0)处的质点位于平衡位置(y=0),并且沿
Oy
轴正方向运动。则这一平面简谐波的波动方程是:(
)
A:
B:
C:
D:
答案:C惠更斯原理:介质中波动传播到的各点都可以看作是发射子波的波源,而在其后的任意时刻,这些子波的包络就是新的波阵面。(
)
A:错
B:对
答案:B平面简谐波的能量特点是,体积元若恰好运动到正的位移最大位置时,
中的波能量:动能最小,势能最大。(
)
A:错
B:对
答案:A驻波的特点是:只有相位传播,没有能量传播。(
)
A:对
B:错
答案:B两列波产生干涉的条件是:(1)两列波频率相同;(2)两列波振动方向相同(平行);(3)相位差保持恒定(相等).(
)
A:错
B:对
答案:B第七章测试关于电场强度与电势之间的关系,下列说法中,哪一种是正确的:(
)
A:在场强不变的空间,电势处处相等
B:在电场中,场强为零的点,电势必为零
C:在电场中,电势为零的点,场强必为零
D:在电势不变的空间,场强处处为零
答案:D一半径为R的导体球原来不带电,将它放在+q的电场中,球心与点电荷相距d,如图所示,则导体球的电势:(
)
A:
B:
C:
D:
答案:C一半径为R的导体球原来不带电,将它放在+q的电场中,球心与点电荷相距d,如图所示,若将导体球接地,则其上的感应电荷Q是:(
)
A:
B:
C:
D:
答案:D在边长为a的正六面体中心放置一个电量为q的电荷,则通过正六面体的电通量为:(
)
A:
B:
C:
D:
答案:B平板电容器充电到V伏后,断开电源,若将电容器两板间的距离减小,则两板间的电势差及场强的大小将变为:(
)
A:电势差变大,场强不变;
B:电势差不变,场强增大;
C:电势差变小,场强不变。
D:电势差不变,场强减小
答案:D如图所示,在静电场中作一个球形高斯面
S
,将一个点电荷
q
从闭合面外的
P
点移到Q
点时,通过
S
面的电场强度通量和A点的电场强度将会:(
)
A:不变,变
B:不变,不变
C:变,不变
D:变,变
答案:A第八章测试关于静电场的电场线,下列说法正确的是:(
)
A:电场线是闭合曲线
B:任意两条电场线都能相交
C:电场线是正电荷的运动轨迹
D:电场线的疏密程度代表场强的大小
答案:D在一金属球壳内,球心处有一点电荷,若将移至壳内偏离球心处,则该球壳的电势要:(
)
A:不能确定
B:降低
C:升高
D:保持不变
答案:D电容器电容的大小与哪个因素无关:
(
)
A:导体间相对位置
B:导体所带电荷量
C:导体间的电介质
D:导体的形状
答案:B在两板相距为d的平行板电容器中平行插入一块厚为d的金属板,其电容变为:(
)
A:
B:
C:
D:
答案:A在两板相距为d的平行板电容器中平行插入一块厚为d的金属板,如果插入的是相对电容率为的厚为d的电解质板,则电容变为:(
)
A:
B:
C:
D:
答案:D在真空中平板电容器中间的电场强度的大小为:(
)
A:
B:
C:
D:
答案:A第九章测试下图导线中电流强度是I,则O点的磁感强度的大小是:
(
)
A:
B:
C:
D:
答案:C有两条平行导线,通以数值相同,方向相反的电流I,则如图所示l1和l2两条环路中的环流
应分别为:(
)
A:
B:
C:
D:
答案:D一正方形线圈由外皮绝缘的细导线绕成,共绕有100匝,每边长为150
mm,放在B
=4.0
T
的外磁场中,当导线中通有I
=
8.0
A的电流时,则线圈磁矩的大小和作用在线圈上的磁力矩的最大值分别是:(
)
A:72
Am2
,72
Nm
B:18
Am2
,72
Nm
C:72
Am2
,18
Nm
D:18
Am2
,18
Nm
答案:B在方向垂直纸面向里的均匀磁场中,用电子枪同时射入两个电子甲和乙,速率分别是v1
和v2
,则先回到出发点的电子是:(
)
A:同时
B:乙
C:甲
D:不能确定
答案:A如图所示,载流长直导线通电流为I,则通过矩形面积的磁通量是:(
)
A:
B:
C:
D:
答案:A第十章测试如图所示一长为L的铜棒在磁感强度为的均匀磁场中(方向垂直直面向里),
以角速度在与磁场方向垂直的平面上绕棒的一端转动,则铜棒两端的感应电动势大小和方向为:(
)
A:
B:
C:
D:
答案:B一根直导线和一个矩形导体线框互感不变的是:(
)
A:直导线中电流变化
B:线框远离直导线移动
C:线框绕
OC
轴转动
D:线框接近直导线移动
答案:A如图所示的回路中ab导体棒是可移动的,设整个回路处在一均匀磁场中,
磁感应强度为B,电阻是R,长度
ab
=l
,
ab以速率v向右等速移动.则回路中的感应电流是:(
)
A:
B:
C:
D:
答案:D一根无限长平行直导线载有电流I
,一矩形线圈位于导线平面内沿垂直于载流导线方向以恒定速率运动(如图)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:线圈中感应电流方向无法确定
D:B.线圈中感应电流为逆时针方向
答案:B在大块导体内流动的感应电流称为涡电流(
)
A:错
B:对
答案:B在尺寸相同的铁环和铜环所包围的面积中,通以相同变化率的磁通量,环中感应电动势相同,感应电流相同。(
)
A:对
B:错
答案:B第十一章测试一束自然光的光强为,连续通过两个偏振化方夹角为的偏振片,,则透过的光强为。(
)
A:对
B:错
答案:A在折射率为1.5的介质中,一束光线从A点传播到B点,相位改变了8π。若此光在真空中的波长为600nm,则A、B两点的光程2400
nm,两点的几何路程为1600
nm。(
)
A:对
B:错
答案:A在单缝衍射中,若入射光为白色,衍射图样中央明纹将是白色的,两侧依次呈现一系列由紫光到红光的彩色条纹,其中条纹间距较大的是红颜色的光
。(
)
A:对
B:错
答案:A照相机镜头折射率为n3,表面涂有一层折射率为n2(n3
>n2)的增透膜,使得透射光加强,则透射光的光程差中有半波损失,若入射光的波长为,此膜的最小厚度为:(
)
A:
B:
C:
D:
答案:B在单缝衍射中,单缝宽度b=0.30mm,用波长的单色光垂直照射,若透镜的焦距f
=1.0m,则第二级明纹距中心的距离为:(
)
A:
B:
C:
D:
答案:A在单缝衍射中,单缝宽度b=0.30mm,用波长的单色光垂直照射,若透镜的焦距f
=1.0m,则第一级暗纹距中心的距离是:
(
)
A:
B:
C:
D:
答案:C在单缝衍射中,单缝宽度b=0.30mm,用波长的单色光垂直照射,若透镜的焦距f
=1.0m,则中央明纹线宽度:(
)
A:
B:
C:
D:
答案:B一平面透射光栅,每厘米内有5000条刻痕的,观察纳光
(λ=589
nm)的光谱,设光线垂直入射。则光栅常数是:(
)
A:
B:
C:
D:
答案:D一平面透射光栅,每厘米内有5000条刻痕的,观察纳光
(λ=589
nm)的光谱,设光线垂直入射。则第二级明纹的衍射角(用反函数表示):(
)
A:
B:
C:
D:
答案:D一平面透射光栅,每厘米内有5000条刻痕的,观察纳光
(λ=589
nm)的光谱,设光线垂直入射。则最多能看到几条明纹:(
)
A:7条
B:4条
C:6条
D:5条
答案:A一束自然光从空气入射到某介质表面上,此介质的折射率为,则反射光是完全偏振光时入射角为:
(
)
A:
B:
C:
D:
答案:C在复色光垂直照射的光栅衍射图样中,波长为的光的第二级明纹与波长为光的第三级明纹相重合,则这两种光的波长的比值为:(
)
A:
B:
C:
D:
答案:A假设有两相干点光源S1
和S2,发出波长为的光,如图四所示。A是他们连线的中垂线上一点,若在S2A之间插入厚度为d,折射率为n的薄玻璃片。则两光源发出的光在A点的相位差是:
(
)
A:
B:
C:
D:
答案:D在海水(n=1.30)的表面上有一层(n=1.20)的薄薄的油层,如果太阳正位于海域上空,一直升飞机的驾驶员从飞机上向下看,他所正对的海域油层厚度为460nm,则他将看到油层的厚度及颜色是:(
)
A:
B:
C:
D:
答案:B一个照相机,在通光孔径分别为D1和D2(D1大于D2)的情况下,其分辨率哪个大:(
)
A:D1
B:有可能D1
C:不确定
D:D2
答案:A光强为的一束自然光,连续通过P1、P2、P3三个偏振片,其中与的偏振化方向正交,而与的偏振化方向成300角,则透过的光强和透过的光强分别为:(
)
A:
B:
C:
D:
答案:A第十二章测试一固有长度为8.0
m的物体,若以速率0.60c
沿x
轴相对某惯性系运动,求从该惯性系来测量,则此物体的长度为:
(
)
A:64m
B:6.4m
C:34m
D:3.4m
答案:B假设火箭以速率
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