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文档简介
1、期 中期 中一选择题(每题3分,共45分)1. 三个容器A、B、C中装有同种理想气体,其分子数密度n相同,而方均根速率之比为124,则其压强之比为: (A) 124 (B) 148 (C) 1416 (D) 421 2. 一列机械横波在t时刻的波形曲线如图所示,则该时刻能量为最大值的媒质质元的位置是: (A) o,b,d,f (B) a,c,e,g (C) o,d (D) b,f 3. 按照麦克斯韦分子速率分布定律,具有最概然速率的分子,其动能为: (A) (B) (C) kT (D) 4. 关于温度的意义,有下列几种说法:(1) 气体的温度是分子平均平动动能的量度 (2) 气体的温度是大量气
2、体分子热运动的集体表现,具有统计意义 (3) 温度的高低反映物质内部分子运动剧烈程度的不同 (4) 从微观上看,气体的温度表示每个气体分子的冷热程度这些说法中正确的是 (A) (1)、(2) 、(4) (B) (1)、(2) 、(3) (C) (2)、(3) 、(4) (D) (1)、(3) 、(4) 5. 一定量的理想气体,开始时处于压强,体积,温度分别为p1,V1,T1的平衡态,后来变到压强,体积,温度分别为p2,V2,T2的终态若已知V2 V1,且T2 =T1,则以下各种说法中正确的是: (A) 不论经历的是什么过程,气体对外净作的功一定为正值 (B) 不论经历的是什么过程,气体从外界净
3、吸的热一定为正值 (C) 若气体从始态变到终态经历的是等温过程,则气体吸收的热量最少(D) 如果不给定气体所经历的是什么过程,则气体在过程中对外净作功和从外界净吸热的正负皆无法判断 6. 如图所示,一质量为m的滑块,两边分别与劲度系数为k1和k2的轻弹簧联接,两弹簧的另外两端分别固定在墙上滑块m可在光滑的水平面上滑动,0点为系统平衡位置将滑块m向右移动到x0,自静止释放,并从释放时开始计时取坐标如图所示,则其振动方程为: (A) . (B) (C) (D) (E) 7. 轻弹簧上端固定,下系一质量为m1的物体,稳定后在m1下边又系一质量为m2的物体,于是弹簧又伸长了Dx若将m2移去,并令其振动
4、,则振动周期为(A) (B) (C) (D) 8. 一定量的理想气体,从pV图上初态a经历(1)或(2)过程到达末态b,已知a、b两态处于同一条绝热线上(图中虚线是绝热线),则气体在 (A) (1)过程中放热,(2) 过程中吸热 (B) (1)过程中吸热,(2) 过程中放热 (C) 两种过程中都吸热 (D) 两种过程中都放热 9. 一定量的理想气体经历acb过程时吸热500 J则经历acbda过程时,吸热为 (A) 1200 J (B) 700 J (C) 400 J (D) 700 J 10. 理想气体卡诺循环过程的两条绝热线下的面积大小(图中阴影部分)分别为S1和S2,则二者的大小关系是:
5、 (A) S1 S2 (B) S1 = S2 (C) S1 S2 (D) 无法确定 11. 图中三条曲线分别表示简谐振动中的位移x,速度v,和加速度a下列说法中哪一个是正确的? (A) 曲线3,1,2分别表示x,v,a曲线; (B) 曲线2,1,3分别表示x,v,a曲线; (C) 曲线1,3,2分别表示x,v,a曲线; (D) 曲线2,3,1分别表示x,v,a曲线; (E) 曲线1,2,3分别表示x,v,a曲线 12. 卡诺定理指出:工作于两个一定温度的高、低温热源之间的 (A) 一切热机效率相等 (B) 一切可逆机效率相等 (C) 一切不可逆机的效率相等 (D) 一切不可逆机的效率一定高于可
6、逆机的效率 13. 关于热功转换和热量传递过程,有下面一些叙述: (1) 功可以完全变为热量,而热量不能完全变为功; (2) 一切热机的效率都只能够小于1; (3) 热量不能从低温物体向高温物体传递; (4) 热量从高温物体向低温物体传递是不可逆的 以上这些叙述 (A) 只有(2)、(4)正确 (B) 只有(2)、(3) 、(4)正确 (C) 只有(1)、(3) 、(4)正确 (D) 全部正确 14. 如图所示:一定质量的理想气体,从同一状态A出发,分别经AB(等压)、AC(等温)、AD(绝热)三种过程膨胀,使体积从V1增加到V2问哪个过程中气体的熵增加最多?哪个过程中熵增加为零?正确的答案是
7、: (A) 过程AC熵增加最多,过程AD熵增加为零(B) 过程AB熵增加最多,过程AC熵增加为零 (C) 过程AB熵增加最多,过程AD熵增加为零 (D) 过程AD熵增加最多,过程AB熵增加为零 15. 理想气体绝热地向真空自由膨胀,体积增大为原来的两倍,则始、末两态的温度T1与T2和始、末两态气体分子的平均自由程与的关系为(A) , . (B) ,.(C) ,. (D) , 一填空题(共55分)1. (3分)在容积为10-2 m3 的容器中,装有质量100 g 的气体,若气体分子的方均根速率为200 m s-1,则气体的压强为_ 2. (4分)一容器内储有某种气体,若已知气体的压强为 3105
8、 Pa,温度为27,密度为0.24 kg/m3,则可确定此种气体是_气;并可求出此气体分子热运动的最概然速率为_m/s 3. (4分)边长为1 m的立方箱子内盛有处于标准状态下的 31025个氧分子,此时氧分子的平均速率_m/s若已知在单位时间内撞击在容器器壁单位面积上的分子数是(其中n为分子数密度),计算1秒钟内氧分子与箱子碰撞的次数N = _s-1 4. (3分)一质点作简谐振动,速度最大值vm = 5 cm/s,振幅A = 2 cm若令速度具有正最大值的那一时刻为t = 0,则振动表达式为_ 5. (3分)一汽笛发出频率为700 Hz的声音,并且以15 m/s的速度接近悬崖由正前方的悬崖
9、反射回来的声波波长是(已知空气中声速为330 m/s)_6. (3分)按照分子运动论的观点,气体中的扩散现象是由于分子热运动所引起的_输运;热传导现象是由于分子热运动所引起的_输运;粘滞现象是由于分子热运动所引起的_输运 7. (3分)一定量的某种理想气体,先经等体过程使其热力学温度升高为原来的4倍;再经等温过程使其体积膨胀为原来的2倍,则分子的平均碰撞频率变为原来的_倍 8. (4分)如图,已知图中画不同斜线的两部分面积分别为S1和S2,那么 (1) 如果气体的膨胀过程为a1b,则气体对外做功W_; (2) 如果气体进行a2b1a的循环过程,则它对外做功W_ 9(4分) 两个同方向同频率的简
10、谐振动,其合振动的振幅为20 cm,与第一个简谐振动的相位差为f f1 = p/6若第一个简谐振动的振幅为 cm = 17.3 cm,则第二个简谐振动的振幅为_ cm,第一、二两个简谐振动的相位差f1 - f2为_10. (3分)设平面简谐波沿x轴传播时在x = 0处发生反射,反射波的表达式为 已知反射点为一自由端,则由入射波和反射波形成的驻波的波节位置的坐标为_11. (4分)常温常压下,一定量的某种理想气体(其分子可视为刚性分子,自由度为i),在等压过程中吸热为Q,对外作功为W,内能增加为,则 W/Q=_ _ 12. (4分) 两列振动方向互相垂直的平面简谐机械波相遇,在相遇区域内,媒质质点的运动轨迹为圆,则这两列波应满足的条件是:频率_;在各相遇点振动相位差_;振幅_ 13(3分)三个简谐振动方程分别为 ,和画出它们的旋转矢量图14. (4分)由绝热材料包围的容器被隔板隔为两半,左边是理想气体,右边真空如果把隔板撤去
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