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文档简介
大学物理智慧树知到课后章节答案2023年下仲恺农业工程学院仲恺农业工程学院
第一章测试
某质点的运动学方程x=6+3t-5t3,则该质点作()。
A:变加速直线运动,加速度为正值B:变加速直线运动,加速度为负值C:匀加速直线运动,加速度为正值D:匀加速直线运动,加速度为负值
答案:变加速直线运动,加速度为负值
质点以速度作直线运动,沿质点运动直线作Ox轴,并已知t=3s时,质点位于x=9m处,则该质点的运动学方程为()。
A:B:C:D:
答案:
半径的飞轮缘上一点A的运动学方程为(t以s为单位,S以m为单位),则当A点的速度大小时,A点的切向加速度和法向加速度大小为()。
A:5;1000B:6;1000C:5;1500D:6;1500
答案:6;1500
根据瞬时加速度矢量的定义,其用直角坐标和自然坐标的表示形式,它的大小可表示为()。
A:B:C:D:
答案:
一运动质点在某瞬时位于矢径的端点处,其速度大小为()。
A:B:C:D:
答案:
一质点作直线运动,某时刻的瞬时速度,瞬时加速度,则一秒钟后质点的速度()。
A:等于零B:等于-2m/sC:等于2m/s
D:不能确定。
答案:不能确定。
质点作曲线运动,表示位置矢量,表示速度,表示加速度,S表示路程,表示切向加速度,下列表达式中,()。
①,②,
③,④.()
A:只有②是对的.B:只有①、④是对的.C:只有③是对的.D:只有②、④是对的.
答案:只有③是对的.
()。
A:B:C:D:
答案:
某质点沿直线运动,其加速度是,那么下述结论正确者为(
)。
A:B:因为导数有无穷多个原函数,按题给条件,无法确定此质点的速度公式C:
答案:因为导数有无穷多个原函数,按题给条件,无法确定此质点的速度公式
质点沿半径为R的圆周作匀速率运动,经过时间T转动一圈,那么在2T的时间内,其平均速度的大小和平均速率分别为(
)。
A:B:C:D:0,0
答案:
第二章测试
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。()
A:错B:对
答案:对
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:向右匀速运动.B:保持静止.C:向左加速运动.D:向右加速运动.
答案:保持静止.
质量分别为m1和m2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,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aA和aB分别为()。
A:aA>0,aB<0.B:aA<0,aB=0.C:aA<0,aB>0.D:aA=0,aB=0.
答案:aA<0,aB=0.
把一质量为m,各边长均为2a的均质货箱,由位置(I)翻转到位置(II),则人力所做的功为()。
A:0B:C:D:
答案:
一轻质弹簧的劲度系数为k,竖直向上静止在桌面上,今在其上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()。
A:mg/kB:3mg/kC:2mg/kD:4mg/k
答案:2mg/k
质量为m的物体,放在维度为处的地面上,设地球质量为,半径为,自转角速度为。若考虑到地球自转的影响,则该物体受到的重力近似为()。
A:B:C:D:
答案:
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分别受到水平力的作用,则A对B的作用力大小为()。
A:B:C:D:
答案:
如图示两个质量分别为的物体A和B一起在水平面上沿x轴正向作匀减速直线运动,加速度大小为,A与B间的最大静摩擦系数为,则A作用于B的静摩擦力F的大小和方向分别为()。
A:,与x轴正向相同B:,与x轴正向相反C:,与x轴正向相反D:,与x轴正向相同
答案:,与x轴正向相反
质量为m的小球,用轻绳AB、BC连接,如图所示,其中AB水平.剪断绳AB前后的瞬间,绳BC中的张力比T:T′为()。
A:l/cos2θB:l/sin2θC:l/sinθD:l/cosθ
答案:l/cos2θ
质点速度方向恒定,但加速度方向仍可能在不断变化着。()
A:对B:错
答案:对
第三章测试
对功的概念有以下几种说法:
①保守力作正功时,系统内相应的势能增加。
②质点运动经一闭合路径,保守力对质点作的功为零。
③作用力与反作用力大小相等、方向相反,所以两者所作功的代数和必为零。
在上述说法中正确的是()。
A:②、③是正确的。B:只有②是正确的。C:只有③是正确的。D:①、②是正确的。
答案:只有②是正确的。
质点系的内力可以改变的物理量为()。
A:系统的总动量。B:系统的总动能。C:系统的总质量。D:系统的总电量。
答案:系统的总动能。
质量分别为mA和mB(mA>mB)、速度分别为和(vA>vB)的两质点A和B,受到相同的冲量作用,则正确的是()。
A:A的动量增量的绝对值比B的大B:A、B的动量增量相等C:A、B的速度增量相等D:A的动量增量的绝对值比B的小
答案:A、B的动量增量相等
一质点作匀速率圆周运动时,它的动量保持不变。()
A:对B:错
答案:错
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()。
A:9N·sB:10N·sC:12N·sD:8N·s
答案:9N·s
质点在恒力作用下由静止开始作直线运动。已知在时间内,速率由0增加到;在内,由增加到。设该力在内,冲量大小为,所作的功为;在内,冲量大小为,所作的功为,则()。
A:B:C:D:
答案:
对质点系有以下几种说法:①质点系总动量的改变与内力无关;②质点系的总动能的改变与内力无关;③质点系机械能的改变与保守内力无关;④质点系的总动能的改变与保守内力无关。在上述说法中正确的是()。
A:②和③是正确的B:①与③是正确的C:①与②是正确的D:只有①正确
答案:①与③是正确的
一质量为5kg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20s末物体的速率为()。
A:5m/sB:4m/sC:2m/sD:3m/s
答案:5m/s
质量m=1kg的质点,以速度m/s运动,该质点在从t=0到t=4s这段时间内受到的合力的冲量大小为()。
A:0B:3N·sC:6N·sD:2N·s
答案:0
质量为m的小球,以水平速度与竖直放置的钢板发生碰撞后,以同样大小的速度方向弹回,则在碰撞过程中,钢板受到的冲量大小为()。
A:B:C:0D:
答案:
第四章测试
一物体悬于弹簧下端作谐振动,当物体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比为()。
A:90%B:25%C:75%D:50%
答案:75%
当谐振子的振幅增大两倍时,它的周期增大到原来的倍。()
A:错B:对
答案:错
两个同方向同频率的谐振动的合成运动仍为谐振动,合成谐振动的频率和原来谐振动频率相同。()
A:对B:错
答案:对
一物体沿x轴作谐振动,振幅为10.0cm,周期为2.0s,在t=0时,坐标为5.0cm,且向x轴负方向运动。该谐振动的初相位为()。
A:B:0C:D:
答案:
一个3.0kg的质点按方程作谐振动,式中x,t的单位分别为m和s。该振动系统的总能量为()。
A:B:C:D:
答案:
从运动学角度看,振动是单个质点(在平衡位置的往复)运动,波是振动状态的传播,质点并不随波前进。()
A:对B:错
答案:对
研究弹簧振子振动时,得到四条曲线,如图所示。图中横坐标为位移x,纵坐标为有关物理量。描述物体加速度与位移的关系曲线是()。
A:图AB:图DC:图BD:图C
答案:图B
以频率作简谐振动的系统,其动能(或势能)随时间变化的频率是()。
A:2B:4C:D:
答案:2
简谐振动物体的位移为振幅的一半时,其动能和势能之经为()。
A:2:1B:3:1C:1:1D:1:2
答案:3:1
简谐振动的x-t曲线如图示,在6秒时刻,下列叙述中正确都为(
)。
A:此时势能最小B:此时加速度最大C:此时速度最小
答案:此时势能最小
第五章测试
两瓶不同种类的理想气体,设其分子平均平动动能相等,但分子数密度不等,则()。
A:压强相等,温度不相等B:压强不相等,温度相等C:压强相等,温度相等D:压强不相等,温度不相等
答案:压强不相等,温度相等
在封闭容器中,一定量的N2理想气体,温度升到原来的5倍时,气体系统分解为N原子理想气体,此时系统的内能为原来的()。
A:6倍B:15倍C:1/6倍D:12倍
答案:6倍
相同温度下同种气体分子的三种速率(最概然速率,平均速率,方均根速率)的大小关系为()。
A:B:C:D:
答案:
理想气体处于平衡状态,设温度为,气体分子的自由度为,则每个气体分子所具有的()。
A:平均平动动能为B:动能为C:平均动能为D:动能为
答案:平均动能为
三个容器A、B、C中盛有同种理想气体,其分子数密度之比为nA:nB:nC=4:2:1,方均根速率之比为=1:2:4,则其压强之比PA:PB:PC为()。
A:4:1:1/4B:1:1:1C:4:2:1D:1:2:4
答案:1:2:4
麦克斯韦速率分布曲线如题图所示,图中A、B两部分的面积相等,则该图表示()。
A:v0为最可几速率B:速率大于v0和速率小于v0的分子各占一半C:v0方均根速率D:v0为平方速率
答案:速率大于v0和速率小于v0的分子各占一半
在相同的温度和压强下,各种气体的分子数密度必然相等。()
A:错B:对
答案:对
通常把确定一个物理的空间位置所需要的坐标数目,称为这个物体的自由度。()
A:对B:错
答案:错
温度的本质是物体内部分子热运动剧烈程度的标志。()
A:对B:错
答案:对
刚性三原子分子理想气体的压强为p,体积为V,则它的内能为()。
A:pVB:3pVC:pVD:2pV
答案:3pV
第六章测试
一定量的理想气体如下图,其内能随体积的变化关系为一直线(其延长线过原点),则此过程为()。
A:等压过程B:绝热过程C:等体过程D:等温过程
答案:等压过程
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,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()。
A:B:C:D:
答案:
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()。
A:等压膨胀B:等温膨胀C:无法判断D:绝热膨胀
答案:绝热膨胀
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:气体向外放出热量B:气体的内能减少C:气体对外作正功D:气体的内能增加
答案:气体向外放出热量
vmol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,气体对外做的功和吸收的热量为()
A:;0B:0,0C:0;D:;
答案:;
一定量的理想气体,经历某过程后,温度升高了.则根据热力学定律可以断定:
①该理想气体系统在此过程中吸了热.
②在此过程中外界对该理想气体系统作了正功.
③该理想气体系统的内能增加了.
④在此过程中理想气体系统既从外界吸了热,又对外作了正功.
以上正确的断言正确的是()
A:①、③.B:②、③.C:③、④.D:③.
答案:③.
如题图所示,理想气体经历abc准静态过程,设系统对外作功W,从外界吸收的热量Q和内能的增量,则正负情况正确是()
A:ΔE>0,Q<0,W<0.B:ΔE>0,Q>0,W>0.C:ΔE>0,Q>0,W<0.D:ΔE<0,Q<0,W<0.
答案:ΔE>0,Q>0,W>0.
有人设计一台卡诺热机(可逆的).每循环一次可从400K的高温热源吸热1800J,向300K的低温热源放热800J.同时对外作功1000J,这样的设计是()
A:不行的,卡诺循环所作的功不能大于向低温热源放出的热量.B:可以的,符合热力学第二定律.C:可以的,符合热力学第一定律.D:不行的,这个热机的效率超过理论值.
答案:不行的,这个热机的效率超过理论值.
热力学第二定律表明:()
A:热量不可能从温度低的物体传到温度高的物体.B:摩擦生热的过程是不可逆的.C:在一个可逆过程中,工作物质净吸热等于对外作的功.D:不可能从单一热源吸收热量使之全部变为有用的功.
答案:摩擦生热的过程是不可逆的.
有一卡诺热机,用290g空气为工作物质,工作在27℃的高温热源与-73℃的低温热源之间,此热机的效率h为()。
A:33.3%B:23.3%C:35.3%D:43.3%
答案:33.3%
第七章测试
下面说法正确的是:()。
A:若高斯面上的电场强度处处不为零,则高斯面内必定有电荷;B:若高斯面上的电场强度处处为零,则该面内必无电荷;C:若高斯面内有净电荷,则通过高斯面的电通量必不为零。D:若高斯面内无电荷,则高斯面上的电场强度处处为零;
答案:若高斯面内有净电荷,则通过高斯面的电通量必不为零。
点电荷Q被曲面S所包围,从无穷远处引入另一点电荷q至曲面外一点,如图所示,则引入前后()。
A:曲面S的电场强度通量变化,曲面上各点场强变化。B:曲面S的电场强度通量不变,曲面上各点场强变化。C:曲面S的电场强度通量变化,曲面上各点场强不变。D:曲面S的电场强度通量不变,曲面上各点场强不变。
答案:曲面S的电场强度通量不变,曲面上各点场强变化。
两个同心均匀带电球面,半径分别为Ra和Rb(Ra<Rb),所带电荷分别为Qa和Qb.设某点与球心相距r,当Ra<r<Rb时,该点的电场强度的大小为:()。
A:.B:
C:D:.
答案:.
在场强为E的匀强电场中,有一个半径为R的半球面,若电场强度E的方向与半球面的对称轴平行,则通过这个半球面的电通量的大小为()。
A:B:C:D:
答案:
边长为a的正方体中心放置一个点电荷Q,通过该正方体一个侧面的电通量为()。
A:B:C:D:
答案:
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为()。
A:B:0C:D:
答案:
线电荷密度为λ的无限长直导线,则距离直导线为r处电场大小为()。
A:0B:C:D:
答案:
均匀带电球面,球面半径为R,总带电量为q,则球面内距离球心r处的电场强度为()。
A:B:C:D:0
答案:0
无限大均匀带电平面(面电荷密度为)周围的电场分布为()。
A:B:C:D:
答案:
电场强度这一定义的适用范围是()。
A:匀强电场B:点电荷产
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