安徽农业大学大学物理期末考试试卷及答案
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8年级物理期末试卷合肥【含答案】专业课原理概述部分一、选择题(每题1分,共5分)1. 下列哪种现象属于光的反射?A. 彩虹B. 镜子中的倒影C. 太阳光直射到地球D. 眼镜的放大效果2. 关于声音的特性,下列哪项是正确的?A. 声音的频率越高,音调越低B. 声音的频率越低,音调越高C. 声音的频率与音调无关D. 声音的频率与音调成正比3. 下列哪种物质是导体?A. 玻璃B. 木材C. 橡胶D. 铜线4. 下列哪种情况不会改变物体的内能?A. 对物体做功B. 物体对外做功C. 热传递D. 改变物体的形状5. 下列哪种现象属于扩散?A. 水从高处流向低处B. 热空气上升C. 香味在空气中传播D. 磁铁吸引铁钉二、判断题(每题1分,共5分)1. 物体的速度越大,其动能就越大。
()2. 力是改变物体运动状态的原因。
()3. 在真空中,声音无法传播。
()4. 物体的温度越高,其内能就越大。
()5. 光在空气中的传播速度大于在真空中的传播速度。
()三、填空题(每题1分,共5分)1. 物体的运动状态发生改变,一定是受到了____的作用。
2. 光在真空中的传播速度是____。
3. 声音的高低称为____。
4. 电阻的单位是____。
5. 物体的质量与速度的乘积称为____。
四、简答题(每题2分,共10分)1. 简述牛顿第一定律。
2. 简述光的折射现象。
3. 简述声音的产生原理。
4. 简述电流的形成条件。
5. 简述杠杆的分类及特点。
五、应用题(每题2分,共10分)1. 一个物体在水平面上受到10N的力,做匀速直线运动,求该物体的摩擦力大小。
2. 一束光从空气斜射入水中,入射角为45度,求折射角。
3. 一个物体做自由落体运动,落地前2秒的速度为20m/s,求物体落地时的速度。
4. 一个电阻为10Ω的电阻器,通过它的电流为0.5A,求电阻器两端的电压。
5. 一个杠杆的长度为1米,动力臂为0.5米,阻力臂为0.2米,求该杠杆的力臂比。
大学生物科学专业《大学物理(下册)》期末考试试卷A卷含答案姓名:______ 班级:______ 学号:______考试须知:1、考试时间:120分钟,本卷满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、班级、学号。
一、填空题(共10小题,每题2分,共20分)1、质量为的物体,初速极小,在外力作用下从原点起沿轴正向运动,所受外力方向沿轴正向,大小为。
物体从原点运动到坐标为点的过程中所受外力冲量的大小为_________。
2、质点p在一直线上运动,其坐标x与时间t有如下关系:(A为常数) (1) 任意时刻t,质点的加速度a =_______; (2) 质点速度为零的时刻t =__________.3、图示曲线为处于同一温度T时氦(原子量4)、氖(原子量20)和氩(原子量40)三种气体分子的速率分布曲线。
其中曲线(a)是________气分子的速率分布曲线;曲线(c)是________气分子的速率分布曲线。
4、静电场中有一质子(带电荷) 沿图示路径从a点经c点移动到b点时,电场力作功J.则当质子从b点沿另一路径回到a点过程中,电场力作功A=___________;若设a点电势为零,则b点电势=_________。
5、一长为的均匀直棒可绕过其一端且与棒垂直的水平光滑固定轴转动。
抬起另一端使棒向上与水平面呈60°,然后无初转速地将棒释放,已知棒对轴的转动惯量为,则(1) 放手时棒的角加速度为____;(2) 棒转到水平位置时的角加速度为____。
()6、一平面余弦波沿Ox轴正方向传播,波动表达式为,则x = -处质点的振动方程是_____;若以x =处为新的坐标轴原点,且此坐标轴指向与波的传播方向相反,则对此新的坐标轴,该波的波动表达式是_________________________。
7、四根辐条的金属轮子在均匀磁场中转动,转轴与平行,轮子和辐条都是导体,辐条长为R,轮子转速为n,则轮子中心O与轮边缘b之间的感应电动势为______________,电势最高点是在______________处。
一、选择题:(每题3分)1、某质点作直线运动的运动学方程为x =3t -5t 3 + 6 (SI),则该质点作(A) 匀加速直线运动,加速度沿x 轴正方向.(B) 匀加速直线运动,加速度沿x 轴负方向.(C) 变加速直线运动,加速度沿x 轴正方向.(D) 变加速直线运动,加速度沿x 轴负方向. [ ]2、一质点沿x 轴作直线运动,其v -t 曲线如图所示,如t =0时,质点位于坐标原点,则t =4.5 s 时,质点在x 轴上的位置为(A) 5m .(B) 2m . (C) 0. (D) -2 m . (E) -5 m. [ b ]3、图中p 是一圆的竖直直径pc 的上端点,一质点从p 开始分别沿不同的弦无摩擦下滑时,到达各弦的下端所用的时间相比较是(A) 到a 用的时间最短.(B) 到b 用的时间最短.(C) 到c 用的时间最短.(D) 所用时间都一样. [ d ]4、 一质点作直线运动,某时刻的瞬时速度=v 2 m/s ,瞬时加速度2/2s m a -=,则一秒钟后质点的速度(A) 等于零. (B) 等于-2 m/s .(C) 等于2 m/s . (D) 不能确定. [ d ]5、 一质点在平面上运动,已知质点位置矢量的表示式为 j bt i at r ϖϖϖ22+=(其中a 、b 为常量), 则该质点作(A) 匀速直线运动. (B) 变速直线运动.(C) 抛物线运动. (D)一般曲线运动. [ ]6、一运动质点在某瞬时位于矢径()y x r ,ϖ的端点处, 其速度大小为 (A) t r d d (B) t r d d ϖ (C) t r d d ϖ (D) 22d d d d ⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎭⎫ ⎝⎛t y t x [ ]7、 质点沿半径为R 的圆周作匀速率运动,每T 秒转一圈.在2T 时间间隔中,其平均速度大小与平均速率大小分别为-12O a p(A) 2πR /T , 2πR/T . (B) 0 , 2πR /T(C) 0 , 0. (D) 2πR /T , 0. [ ]8、 以下五种运动形式中,a ϖ保持不变的运动是(A) 单摆的运动. (B) 匀速率圆周运动.(C) 行星的椭圆轨道运动. (D) 抛体运动.(E) 圆锥摆运动. [ ]9、对于沿曲线运动的物体,以下几种说法中哪一种是正确的:(A) 切向加速度必不为零.(B) 法向加速度必不为零(拐点处除外).(C) 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.(D) 若物体作匀速率运动,其总加速度必为零. (E) 若物体的加速度a ϖ为恒矢量,它一定作匀变速率运动. [ ]10、 质点作曲线运动,r ϖ表示位置矢量,v ϖ表示速度,a ϖ表示加速度,S 表示路程,a 表示切向加速度,下列表达式中,(1) a t = d /d v , (2) v =t r d /d , (3) v =t S d /d , (4) t a t =d /d v ϖ.(A) 只有(1)、(4)是对的.(B) 只有(2)、(4)是对的.(C) 只有(2)是对的.(D) 只有(3)是对的. [ ]11、 某物体的运动规律为t k t 2d /d v v -=,式中的k 为大于零的常量.当0=t 时,初速为v 0,则速度v 与时间t 的函数关系是(A) 0221v v +=kt , (B) 0221v v +-=kt , (C) 02121v v +=kt , (D) 02121v v +-=kt [ ] 12、 一物体从某一确定高度以0v ϖ的速度水平抛出,已知它落地时的速度为t v ϖ,那么它运动的时间是(A) g t 0v v -. (B) gt 20v v - . (C)()g t 2/1202v v -. (D) ()g t 22/1202v v - . [ ] 13、一质点在平面上作一般曲线运动,其瞬时速度为v ϖ,瞬时速率为v ,某一时间内的平均速度为v ϖ,平均速率为v ,它们之间的关系必定有:(A )v v v,v ==ρρ (B )v v v,v =≠ρρ(C )v v v,v ≠≠ρρ (D )v v v,v ≠=ρρ [ d ]14、在相对地面静止的坐标系内,A 、B 二船都以2 m/s 速率匀速行驶,A 船沿x 轴正向,B 船沿y 轴正向.今在A 船上设置与静止坐标系方向相同的坐标系(x 、y 方向单位矢用i ϖ、j ϖ表示),那么在A 船上的坐标系中,B 船的速度(以m/s为单位)为 (A) 2i ϖ+2j ϖ. (B) -2i ϖ+2j ϖ. (C) -2i ϖ-2j ϖ. (D) 2i ϖ-2j ϖ. [ ]15、一条河在某一段直线岸边同侧有A 、B 两个码头,相距1 km .甲、乙两人需要从码头A 到码头B ,再立即由B 返回.甲划船前去,船相对河水的速度为4 km/h ;而乙沿岸步行,步行速度也为4 km/h .如河水流速为 2 km/h, 方向从A到B ,则(A) 甲比乙晚10分钟回到A . (B) 甲和乙同时回到A .(C) 甲比乙早10分钟回到A . (D) 甲比乙早2分钟回到A .[ ]16、一飞机相对空气的速度大小为 200 km/h, 风速为56 km/h ,方向从西向东.地面雷达站测得飞机速度大小为 192 km/h ,方向是(A) 南偏西16.3°. (B) 北偏东16.3°.(C) 向正南或向正北. (D) 西偏北16.3°.(E) 东偏南16.3°. [ ]17、 下列说法哪一条正确?(A) 加速度恒定不变时,物体运动方向也不变.(B) 平均速率等于平均速度的大小.(C) 不管加速度如何,平均速率表达式总可以写成(v 1、v 2 分别为初、末速率) ()2/21v v v +=.(D) 运动物体速率不变时,速度可以变化. [ ]18、 下列说法中,哪一个是正确的?(A) 一质点在某时刻的瞬时速度是2 m/s ,说明它在此后1 s 内一定要经过2 m的路程.(B) 斜向上抛的物体,在最高点处的速度最小,加速度最大.(C) 物体作曲线运动时,有可能在某时刻的法向加速度为零.(D) 物体加速度越大,则速度越大. [ c ]19、 某人骑自行车以速率v 向西行驶,今有风以相同速率从北偏东30°方向吹来,试问人感到风从哪个方向吹来?(A) 北偏东30°. (B) 南偏东30°.(C) 北偏西30°. (D) 西偏南30°.c]20、在升降机天花板上拴有轻绳,其下端系一重物,当升降机以加速度a 1上升时,绳中的张力正好等于绳子所能承受的最大张力的一半,问升降机以多大加速度上升时,绳子刚好被拉断?(A) 2a1. (B) 2(a 1+g ).(C) 2a 1+g .(D) a 1+g . [ ]21、 水平地面上放一物体A ,它与地面间的滑动摩擦系数为μ.现加一恒力F ϖ如图所示.欲使物体A 有最大加速度,则恒力F ϖ与水平方向夹角θ 应满足(A) sin θ =μ. (B) cos θ =μ. (C) tg θ =μ. (D) ctg θ =μ. [ ]22、 一只质量为m 的猴,原来抓住一根用绳吊在天花板上的质量为M 的直杆,悬线突然断开,小猴则沿杆子竖直向上爬以保持它离地面的高度不变,此时直杆下落的加速度为 (A) g . (B) g M m . (C) g M m M +. (D) g mM m M -+ . (E) g M m M -. [ ]23、如图所示,质量为m 的物体A 用平行于斜面的细线连结置于光滑的斜面上,若斜面向左方作加速运动,当物体开始脱离斜面时,它的加速度的大小为(A) g sin θ. (B) g cos θ.(C) g ctg θ. (D) g tg θ. [ ]24、如图所示,一轻绳跨过一个定滑轮,两端各系一质量分别为m 1和m 2的重物,且m 1>m 2.滑轮质量及轴上摩擦均不计,此时重物的加速度的大小为a .今用一竖直向下的恒力g m F 1=代替质量为m 1的物体,可得质量为m 2的重物的加速度为的大小a ′,则(A) a ′= a (B) a ′> a(C) a ′< a (D) 不能确定. [ ]25、升降机内地板上放有物体A ,其上再放另一物体B ,二者的质量分别为M A 、a 1M B .当升降机以加速度a 向下加速运动时(a <g ),物体A 对升降机地板的压力在数值上等于(A) M A g. (B) (M A +M B )g.(C) (M A +M B )(g +a ). (D) (M A +M B )(g -a ). [ ]26、如图,滑轮、绳子质量及运动中的摩擦阻力都忽略不计,物体A 的质量m 1大于物体B 的质量m 2.在A 、B 运动过程中弹簧秤S 的读数是(A) .)(21g m m + (B) .)(21g m m -(C) .22121g m m m m + (D) .42121g m m m m + [ ]27、如图所示,质量为m 的物体用细绳水平拉住,静止在倾角为θ的固定的光滑斜面上,则斜面给物体的支持力为(A) θcos mg . (B) θsin mg . (C) θcos mg . (D) θsin mg . [ ] 28、光滑的水平桌面上放有两块相互接触的滑块,质量分别为m 1和m 2,且m 1<m 2.今对两滑块施加相同的水平作用力,如图所示.设在运动过程中,两滑块不离开,则两滑块之间的相互作用力N应有 (A) N =0. (B) 0 < N < F.(C) F < N <2F. (D) N > 2F. [ ]29、 用水平压力F ϖ把一个物体压着靠在粗糙的竖直墙面上保持静止.当F ϖ逐渐增大时,物体所受的静摩擦力f(A) 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 [ ]30、两个质量相等的小球由一轻弹簧相连接,再用一细绳悬挂于天花板上,处于静止状态,如图所示.将绳子剪断的瞬间,球1和球2的加速度分别为(A) a 1=g,a 2=g. (B) a 1=0,a 2=g.(C) a 1=g,a 2=0. (D) a 1=2g,a 2=0.[ ]31、竖立的圆筒形转笼,半径为R ,绕中心轴OO '转动,物块A 紧靠在圆筒的内壁上,物块与圆筒间的摩擦系数为μ,要使1物块A 不下落,圆筒转动的角速度ω至少应为 (A) R g μ (B)g μ(C) Rg μ (D)R g [ ]32、 一个圆锥摆的摆线长为l ,摆线与竖直方向的夹角恒为θ,如图所示.则摆锤转动的周期为(A) g l . (B) gl θcos . (C) g l π2. (D) g l θπcos 2 . [ ] 33、一公路的水平弯道半径为R ,路面的外侧高出内侧,并与水平面夹角为θ.要使汽车通过该段路面时不引起侧向摩擦力,则汽车的速率为(A) Rg . (B) θtg Rg .(C) θθ2sin cos Rg . (D) θctg Rg [ ]34、 一段路面水平的公路,转弯处轨道半径为R ,汽车轮胎与路面间的摩擦系数为μ,要使汽车不致于发生侧向打滑,汽车在该处的行驶速率(A) 不得小于gR μ. (B) 不得大于gR μ.(C) 必须等于gR 2. (D) 还应由汽车的质量M 决定. [ ]35、 在作匀速转动的水平转台上,与转轴相距R 处有一体积很小的工件A ,如图所示.设工件与转台间静摩擦系数为μs ,若使工件在转台上无滑动,则转台的角速度ω应满足(A) Rg s μω≤. (B) R g s 23μω≤. (C) R g s μω3≤. (D) Rg s μω2≤. [ ]36、质量为m 的质点,以不变速率v 沿图中正三角形ABC 的水平光滑轨道运动.质点越过A 角时,轨道作用于质点的冲量的大小为(A) m v . (B) m v .(C) m v . (D) 2m v .[ ]37、一炮弹由于特殊原因在水平飞行过程中,突然炸裂成两块,其中一块作θ l ωO R A A23自由下落,则另一块着地点(飞行过程中阻力不计)(A) 比原来更远. (B) 比原来更近.(C) 仍和原来一样远. (D) 条件不足,不能判定. [ ]38、 如图所示,砂子从h =0.8 m 高处下落到以3 m /s 的速率水平向右运动的传送带上.取重力加速度g =10 m /s 2.传送带给予刚落到传送带上的砂子的作用力的方向为(A)与水平夹角53°向下. (B) 与水平夹角53°向上.(C)与水平夹角37°向上.(D) 与水平夹角37°向下. [ b ]39、 质量为20 g 的子弹沿X 轴正向以 500 m/s 的速率射入一木块后,与木块一起仍沿X 轴正向以50 m/s 的速率前进,在此过程中木块所受冲量的大小为(A) 9 N·s . (B) -9 N·s .(C)10 N·s . (D) -10 N·s . [ ]40、质量分别为m A 和m B (m A >m B )、速度分别为A v ϖ和B v ϖ (v A > v B )的两质点A 和B ,受到相同的冲量作用,则(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. [ ]41、在水平冰面上以一定速度向东行驶的炮车,向东南(斜向上)方向发射一炮弹,对于炮车和炮弹这一系统,在此过程中(忽略冰面摩擦力及空气阻力)(A) 总动量守恒.(B) 总动量在炮身前进的方向上的分量守恒,其它方向动量不守恒.(C) 总动量在水平面上任意方向的分量守恒,竖直方向分量不守恒.(D) 总动量在任何方向的分量均不守恒. [ ]42、 质量为20 g 的子弹,以400 m/s 的速率沿图示方向射入一原来静止的质量为980 g 的摆球中,摆线长度不可伸缩.子弹射入后开始与摆球一起运动的速率为 (A) 2 m/s . (B) 4 m/s . (C) 7 m/s . (D) 8 m/s . [ ]43、A 、B 两木块质量分别为m A 和m B ,且m B =2m A ,两者用一轻弹簧连接后静止于光滑水平桌面上,如图所示.若用外力将两木块压近使弹簧被压缩,然后将外力撤去,则此后两木块运动动能之比E KA /E KB 为(A) 21. (B) 2/2. (C) 2. (D) 2. [ ]44、质量为m 的小球,沿水平方向以速率v 与固定的竖直壁作弹性碰撞,设指向壁内的方向为正方向,则由于此碰撞,小球的动量增量为(A) m v . (B) 0.(C) 2m v . (D) –2m v . [45、机枪每分钟可射出质量为20 g 的子弹900颗,子弹射出的速率为800 m/s ,则射击时的平均反冲力大小为(A) 0.267 N . (B) 16 N .(C)240 N . (D) 14400 N . [ ]46、人造地球卫星,绕地球作椭圆轨道运动,地球在椭圆的一个焦点上,则卫星的(A)动量不守恒,动能守恒.(B)动量守恒,动能不守恒.(C)对地心的角动量守恒,动能不守恒.(D)对地心的角动量不守恒,动能守恒. [ ]47、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,对圆心的角动量不断改变.(C) 它的动量不断改变,对圆心的角动量不变.(D) 它的动量不断改变,对圆心的角动量也不断改变. [ ]48、一个质点同时在几个力作用下的位移为: k j i r ρρρρ654+-=∆ (SI) 其中一个力为恒力k j i F ρρρρ953+--= (SI),则此力在该位移过程中所作的功为(A) -67 J . (B) 17 J .(C) 67 J . (D) 91 J . [ ]49、质量分别为m 和4m 的两个质点分别以动能E 和4E 沿一直线相向运动,它们的总动量大小为(A) 2mE 2 (B) mE 23.m A m B(C) mE 25. (D) mE 2)122(- [ ]50、如图所示,木块m 沿固定的光滑斜面下滑,当下降h 高度时,重力作功的瞬时功率是: (A)21)2(gh mg . (B)21)2(cos gh mg θ. (C)21)21(sin gh mg θ. (D)1)2(sin gh mg θ. [ ]51、已知两个物体A 和B 的质量以及它们的速率都不相同,若物体A 的动量在数值上比物体B 的大,则A 的动能E KA 与B 的动能E KB 之间(A) E KB 一定大于E KA . (B) E KB 一定小于E KA .(C) E KB =E KA . (D) 不能判定谁大谁小. [ ]52、对于一个物体系来说,在下列的哪种情况下系统的机械能守恒?(A) 合外力为0.(B) 合外力不作功.(C) 外力和非保守内力都不作功.(D) 外力和保守内力都不作功. [ ]53、下列叙述中正确的是(A)物体的动量不变,动能也不变.(B)物体的动能不变,动量也不变.(C)物体的动量变化,动能也一定变化.(D)物体的动能变化,动量却不一定变化. [ a ]54、作直线运动的甲、乙、丙三物体,质量之比是 1∶2∶3.若它们的动能相等,并且作用于每一个物体上的制动力的大小都相同,方向与各自的速度方向相反,则它们制动距离之比是(A) 1∶2∶3. (B) 1∶4∶9.(C) 1∶1∶1. (D) 3∶2∶1.(E) 3∶2∶1. [ ]55、 速度为v 的子弹,打穿一块不动的木板后速度变为零,设木板对子弹的阻力是恒定的.那么,当子弹射入木板的深度等于其厚度的一半时,子弹的速度是(A) v 41. (B) v 31. (C) v 21. (D) v 21. [ ]56、 考虑下列四个实例.你认为哪一个实例中物体和地球构成的系统的机械能不守恒?(A) 物体作圆锥摆运动.(B) 抛出的铁饼作斜抛运动(不计空气阻力).(C) 物体在拉力作用下沿光滑斜面匀速上升.(D) 物体在光滑斜面上自由滑下. [ ]57、一竖直悬挂的轻弹簧下系一小球,平衡时弹簧伸长量为d .现用手将小球托住,使弹簧不伸长,然后将其释放,不计一切摩擦,则弹簧的最大伸长量(A) 为d . (B) 为d 2.(C) 为2d .(D) 条件不足无法判定. [ ]58、A 、B 两物体的动量相等,而m A <m B ,则A 、B 两物体的动能(A) E KA <E K B . (B) E KA >E KB .(C) E KA =E K B . (D) 孰大孰小无法确定. [ ]59、如图所示,一个小球先后两次从P 点由静止开始,分别沿着光滑的固定斜面l 1和圆弧面l 2下滑.则小球滑到两面的底端Q 时的(A) 动量相同,动能也相同.(B) 动量相同,动能不同. (C) 动量不同,动能也不同.(D) 动量不同,动能相同. [ ]60、一物体挂在一弹簧下面,平衡位置在O 点,现用手向下拉物体,第一次把物体由O 点拉到M 点,第二次由O点拉到N 点,再由N 点送回M 点.则在这两个过程中(A) 弹性力作的功相等,重力作的功不相等. (B) 弹性力作的功相等,重力作的功也相等. (C) 弹性力作的功不相等,重力作的功相等. (D) 弹性力作的功不相等,重力作的功也不相等. [ ]61、物体在恒力F 作用下作直线运动,在时间∆t 1内速度由0增加到v ,在时间∆t 2内速度由v 增加到2 v ,设F 在∆t 1内作的功是W 1,冲量是I 1,在∆t 2内作的功是W 2,冲量是I 2.那么,(A) W 1 = W 2,I 2 > I 1. (B) W 1 = W 2,I 2 < I 1.(C) W 1 < W 2,I 2 = I 1. (D) W 1 > W 2,I 2 = I 1. [ ]62、两个质量相等、速率也相等的粘土球相向碰撞后粘在一起而停止运动. 在此过程中,由这两个粘土球组成的系统,(A) 动量守恒,动能也守恒.(B) 动量守恒,动能不守恒.(C) 动量不守恒,动能守恒.(D) 动量不守恒,动能也不守恒. [ ]63、 一子弹以水平速度v 0射入一静止于光滑水平面上的木块后,随木块一起运动.对于这一过程正确的分析是(A) 子弹、木块组成的系统机械能守恒.(B) 子弹、木块组成的系统水平方向的动量守恒.(C) 子弹所受的冲量等于木块所受的冲量.(D) 子弹动能的减少等于木块动能的增加. [ ]64、一光滑的圆弧形槽M 置于光滑水平面上,一滑块m 自槽的顶部由静止释放后沿槽滑下,不计空气阻力.对于这一过程,以下哪种分析是对的?(A) 由m 和M 组成的系统动量守恒.(B) 由m 和M 组成的系统机械能守恒.(C) 由m 、M 和地球组成的系统机械能守恒.(D) M 对m 的正压力恒不作功. [ c ]65、两木块A 、B 的质量分别为m 1和m 2,用一个质量不计、劲度系数为k 的弹簧连接起来.把弹簧压缩x 0并用线扎住,放在光滑水平面上,A 紧靠墙壁,如图所示,然后烧断扎线.判断下列说法哪个正确.(A) 弹簧由初态恢复为原长的过程中,以A 、B 、弹簧为系统,动量守恒.(B) 在上述过程中,系统机械能守恒.(C) 当A 离开墙后,整个系统动量守恒,机械能不守恒.(D) A 离开墙后,整个系统的总机械能为2021kx ,总动量为零. [ ] 66、两个匀质圆盘A 和B 的密度分别为A ρ和B ρ,若ρA >ρB ,但两圆盘的质量与厚度相同,如两盘对通过盘心垂直于盘面轴的转动惯量各为J A 和J B ,则(A) J A >J B . (B) J B >J A .(C) J A =J B . (D) J A 、J B 哪个大,不能确定. [ ]67、 关于刚体对轴的转动惯量,下列说法中正确的是(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.[ ]6568、 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) 角速度从小到大,角加速度从大到小.(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. [ ]69、 一圆盘绕过盘心且与盘面垂直的光滑固定轴O 以角速度ω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ω (A) 必然增大. (B) 必然减少.(C) 不会改变. (D) 如何变化,不能确定. [ ]70、 有一半径为R 的水平圆转台,可绕通过其中心的竖直固定光滑轴转动,转动惯量为J ,开始时转台以匀角速度ω0转动,此时有一质量为m 的人站在转台中心.随后人沿半径向外跑去,当人到达转台边缘时,转台的角速度为(A) 02ωmRJ J +. (B) ()02ωR m J J +. (C) 02ωmRJ . (D) 0ω. [ ] 71、 如图所示,一水平刚性轻杆,质量不计,杆长l=20 cm ,其上穿有两个小球.初始时,两小球相对杆中心O 对称放置,与O 的距离d =5 cm ,二者之间用细线拉紧.现在让细杆绕通过中心O 的竖直固定轴作匀角速的转动,转速为ω 0,再烧断细线让两球向杆的两端滑动.不考虑转轴的和空气的摩擦,当两球都滑至杆端时,杆的角速度为(A) 2ω 0. (B)ω 0.(C) 21 ω 0. (D)041ω. [ d ] 72、 刚体角动量守恒的充分而必要的条件是(A) 刚体不受外力矩的作用.(B) 刚体所受合外力矩为零.(C) 刚体所受的合外力和合外力矩均为零.(D) 刚体的转动惯量和角速度均保持不变. [ b ]73、 一块方板,可以绕通过其一个水平边的光滑固定轴自由转动.最初板自由下垂.今有一小团粘土,垂直板面撞击方板,并粘在板上.对粘土和方板系统,如果忽略空气阻力,在碰撞中守恒的量是(A) 动能. (B) 绕木板转轴的角动量.68、69、(C) 机械能. (D) 动量. [ ]74、如图所示,一匀质细杆可绕通过上端与杆垂直的水平光滑固定轴O 旋转,初始状态为静止悬挂.现有一个小球自左方水平打击细杆.设小球与细杆之间为非弹性碰撞,则在碰撞过程中对细杆与小球这一系统(A) 只有机械能守恒.(B) 只有动量守恒.(C) 只有对转轴O 的角动量守恒.(D) 机械能、动量和角动量均守恒. [ ]75、质量为m 的小孩站在半径为R 的水平平台边缘上.平台可以绕通过其中心的竖直光滑固定轴自由转动,转动惯量为J .平台和小孩开始时均静止.当小孩突然以相对于地面为v 的速率在台边缘沿逆时针转向走动时,则此平台相对地面旋转的角速度和旋转方向分别为(A) ⎪⎭⎫ ⎝⎛=R J mR v 2ω,顺时针. (B) ⎪⎭⎫ ⎝⎛=R J mR v 2ω,逆时针. (C) ⎪⎭⎫ ⎝⎛+=R mR J mR v 22ω,顺时针. (D) ⎪⎭⎫ ⎝⎛+=R mR J mR v 22ω,逆时针. [ ]76、 一水平圆盘可绕通过其中心的固定竖直轴转动,盘上站着一个人.把人和圆盘取作系统,当此人在盘上随意走动时,若忽略轴的摩擦,此系统(A) 动量守恒.(B) 机械能守恒.(C) 对转轴的角动量守恒.(D) 动量、机械能和角动量都守恒.(E) 动量、机械能和角动量都不守恒. [ ]77、光滑的水平桌面上有长为2l 、质量为m 的匀质细杆,可绕通过其中点O 且垂直于桌面的竖直固定轴自由转动,转动惯量为231ml ,起初杆静止.有一质量为m 的小球在桌面上正对着杆的一端,在垂直于杆长的方向上,以速率v 运动,如图所示.当小球与杆端发生碰撞后,就与杆粘在一起随杆转动.则这一系统碰撞后的转动角速度是(A) 12v l . (B) l32v . (C) l 43v . (D) lv 3. [ ]78、如图所示,一静止的均匀细棒,长为L 、质量为M ,可绕通过棒的端点且垂直于棒长的光滑固定轴O 在水平面内转动,转动惯量为231ML .一质量为m 、速率为v 的子弹在水平面内沿与棒垂直的方向射出并穿出棒的自由端,设穿过棒后子弹的速率为v 21,则此时棒的角速度应为 (A) ML m v . (B) MLm 23v . (C) MLm 35v . (D) ML m 47v . [ ] 79、光滑的水平桌面上,有一长为2L 、质量为m 的匀质细杆,可绕过其中点且垂直于杆的竖直光滑固定轴O 自由转动,其转动惯量为31mL 2,起初杆静止.桌面上有两个质量均为m 的小球,各自在垂直于杆的方向上,正对着杆的一端,以相同速率v 相向运动,如图所示.当两小球同时与杆的两个端点发生完全非弹性碰撞后,就与杆粘在一起转动,则这一系统碰撞后的转动角速度应为 (A) L 32v . (B) L54v . (C) L 76v . (D) L98v . (E) L712v . [ ] 80、花样滑冰运动员绕通过自身的竖直轴转动,开始时两臂伸开,转动惯量为J 0,角速度为ω0.然后她将两臂收回,使转动惯量减少为31J 0.这时她转动的角速度变为(A) 31ω0. (B) ()3/1 ω0. (C) 3 ω0. (D) 3 ω0. [ ]二、填空题:81、一物体质量为M ,置于光滑水平地板上.今用一水平力F ϖ通过一质量为m 的绳拉动物体前进,则物体的加速度a =______________,绳作用于物体上的力T =_________________.82、图所示装置中,若两个滑轮与绳子的质量以及滑轮与其轴之间的摩擦都忽略不计,/绳子不可伸长,则在外力F 的作用下,物体m 1和m 2的加速78、ϖ v ϖ 俯视图79、O v俯视图 8183、在如图所示的装置中,两个定滑轮与绳的质量以及滑轮与其轴之间的摩擦都可忽略不计,绳子不可伸长,m 1与平面之间的摩擦也可不计,在水平外力F 的作用下,物体m 1与m 2的加速度a =______________,绳中的张力T =_________________.84、如果一个箱子与货车底板之间的静摩擦系数为μ,当这货车爬一与水平方向成θ角的平缓山坡时,要不使箱子在车底板上滑动,车的最大加速度 a max =_______________________________________.85、一物体质量M =2 kg ,在合外力i t F ϖ)23(+= (SI )的作用下,从静止开始运动,式中i ϖ为方向一定的单位矢量, 则当t=1 s 时物体的速度1v ϖ=__________.86、设作用在质量为1 kg 的物体上的力F =6t +3(SI ).如果物体在这一力的作用下,由静止开始沿直线运动,在0到2.0 s 的时间间隔内,这个力作用在物体上的冲量大小I=__________________.87、一质量为m 的小球A ,在距离地面某一高度处以速度v ϖ水平抛出,触地后反跳.在抛出t 秒后小球A 跳回原高度,速度仍沿水平方向,速度大小也与抛出时相同,如图.则小球A 与地面碰撞过程中,地面给它的冲量的方向为________________,冲量的大小为____________________.88、两个相互作用的物体A 和B ,无摩擦地在一条水平直线上运动.物体A 的动量是时间的函数,表达式为 P A = P 0 – b t ,式中P 0 、b 分别为正值常量,t 是时间.在下列两种情况下,写出物体B 的动量作为时间函数的表达式:83、87ϖ安徽大学期末试卷(1) 开始时,若B 静止,则 P B 1=______________________;(2) 开始时,若B的动量为 – P 0,则P B 2 = _____________.89、有两艘停在湖上的船,它们之间用一根很轻的绳子连接.设第一艘船和人的总质量为250 kg , 第二艘船的总质量为500 kg ,水的阻力不计.现在站在第一艘船上的人用F = 50 N 的水平力来拉绳子,则5 s 后第一艘船的速度大小为_________;第二艘船的速度大小为______.90、质量为m 的小球自高为y 0处沿水平方向以速率v 0抛出,与地面碰撞后跳起的最大高度为21y 0,水平速率为21v 0,则碰撞过程中 (1) 地面对小球的竖直冲量的大小为 ________________________;(2) 地面对小球的水平冲量的大小为________________________.91、质量为M 的平板车,以速度v ϖ在光滑的水平面上滑行,一质量为m 的物 体从h 高处竖直落到车子里.两者一起运动时的速度大小为_______________.92、如图所示,质量为M 的小球,自距离斜面高度为h 处自由下落到倾角为30°的光滑固定斜面上.设碰撞是完全弹性的,则小球对斜面的冲量的大小为________,方向为____________________________. 93、一质量为m 的物体,以初速0v ϖ从地面抛出,抛射角θ=30°,如忽略空气阻力,则从抛出到刚要接触地面的过程中(1) 物体动量增量的大小为________________,(3) 物体动量增量的方向为________________.y 21y安徽大学期末试卷94、如图所示,流水以初速度1v ϖ进入弯管,流出时的速度为2v ϖ,且v 1=v 2=v .设每秒流入的水质量为q ,则在管子转弯处,水对管壁的平均冲力大小是______________,方向__________________.(管内水受到的重力不考虑)95、质量为m 的质点,以不变的速率v 经过一水平光滑轨道的︒60弯角时,轨道作用于质点的冲量大小I=________________.96、质量为m 的质点,以不变的速率v 经过一水平光滑轨道的︒60弯角时,轨道作用于质点的冲量大小I=________________.97、质量为M 的车以速度v 0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 =______.98、一质量为30 kg 的物体以10 m·s -1的速率水平向东运动,另一质量为20 kg 的物体以20 m·s -1的速率水平向北运动。
安徽物理试题及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 下列关于光的描述,正确的是:A. 光在所有介质中传播速度相同B. 光在真空中的传播速度最快C. 光在空气中的传播速度比在水中快D. 光在所有介质中传播速度都比在真空中慢答案:B2. 物体的惯性大小取决于:A. 物体的质量B. 物体的形状C. 物体的颜色D. 物体的温度答案:A3. 电流通过导体时产生的热量与下列哪些因素有关:A. 电流的大小B. 导体的电阻C. 通电的时间D. 以上所有因素答案:D4. 以下哪种物质是绝缘体:A. 铜B. 铁C. 橡胶D. 盐水答案:C5. 根据牛顿第三定律,作用力和反作用力:A. 大小相等,方向相反B. 大小不等,方向相反C. 大小相等,方向相同D. 大小不等,方向相同答案:A6. 以下哪个选项是描述力的矢量性质的:A. 力的大小B. 力的方向C. 力的作用点D. 力的作用效果答案:B7. 物体的动能与下列哪些因素有关:A. 物体的质量B. 物体的速度C. 物体的形状D. 物体的颜色答案:A、B8. 以下哪种情况不会改变物体的机械能:A. 物体在水平面上滑动B. 物体在斜面上下滑C. 物体在竖直方向上自由下落D. 物体在水平面上做匀速圆周运动答案:D9. 根据欧姆定律,下列说法正确的是:A. 电阻一定时,电流与电压成正比B. 电压一定时,电流与电阻成反比C. 电流一定时,电压与电阻成正比D. 以上说法都不正确答案:A、B10. 以下哪个选项是描述电磁波的:A. 需要介质传播B. 可以在真空中传播C. 传播速度等于光速D. 以上所有选项答案:B、C二、填空题(每空2分,共20分)1. 光在真空中的传播速度约为 ________ 米/秒。
答案:3×10^82. 根据牛顿第一定律,物体在没有外力作用时,将保持 ________ 或________ 状态。
答案:静止;匀速直线运动3. 电荷的定向移动形成 ________。
安徽农业大学物理期末考试试卷及答案安徽农业大学2009-2010学年第二学期《普通物理学ⅠⅠ》试卷(A 卷)考试形式: 闭卷笔试,2小时适用专业:全校选修基础物理ⅠⅠ所有专业学生。
注意:请将答案填写在答题纸上,否则后果自负!!一、单项选择题:(共10小题,每题2分,共20分)1.一质点作周期为T 的简谐运动,质点由平衡位置正方向运动到最大位移一半处所需的最短时间为()(A )T/2 (B )T/4 (C)T/8 (D )T/122. 一个平面简谐波沿x 轴正方向传播,波速为u =160m/s ,t =0时刻的波形图如图所示,则该波的表式为( )(A ))2440cos(3πππ-+=x t y m ;(B ))2440cos(3πππ++=x t y m ;(C ))2440cos(3πππ--=x t y m ;(D ))2440cos(3πππ+-=x t y m 。
3. 关于高斯定理的理解有下面几种说法,其中正确的是()(A) 如果高斯面上E 处处为零,则该面内必无电荷; (B) 如果高斯面内无电荷,则高斯面上E 处处为零;(C) 如果高斯面上E 处处不为零,则该面内必无电荷;(D) 如果高斯面内有净电荷,则通过该面的电通量必不为零。
4. 在V p(A )其中一条是绝热线,另一条是等温线;(B )两个过程吸收的热量相同;(C )两个过程中系统对外作的功相等;(D )两个过程中系统的内能变化相同。
学院:专业班级:姓名:学号:装订)-5. 在杨氏双缝干涉的一缝后放一折射率为n 的薄片,当入射光波长为λ时,中央明纹移到没放薄片时的第五级明纹处,则薄片的厚度是 ( )A.n /5λB. 1)-n /(5λC. n 2/5λD. 1)-n (2/5λ 6. 三维直角坐标系中,有一匀强磁场B=(6i+3j+1.5k )特斯拉,且该场中有一边长为0.15米的正方体,则通过正方体六个面的总磁通量为()(A)10韦伯; (B) 5韦伯;(C) 0韦伯; (D) 2韦伯。
2022-2023学年安徽省八年级(上)期末物理试卷1. 某兴趣小组对课本的长度进行了四次测量,记录数据如下:、、、,则该课本的长度应记为______ cm。
2. 如图所示,将正在发声的音叉放入水中,能观察到音叉周围溅起许多水花,这说明发出声音的音叉在______。
3. 特种兵作战时穿着消音靴。
作战消音靴是在______处减弱噪声,这样做主要是防止______选填“音调”或“响度”过大而暴露目标。
4. 注射疫苗时,医生要先用酒精擦拭消毒,擦拭部位感觉凉爽。
此时,酒精发生______填物态变化名称,该过程要______选填“吸热”或“放热”。
5. 二氧化碳气体被加压、降温到一定程度会变成固态的干冰,干冰具有很好的制冷作用,可用于人工降雨,这是由于干冰在常温下会______变为气体,吸收热量,促使水蒸气遇冷液化成水滴,或凝华成小冰晶,从而达到降雨的条件。
填物态变化名称6. 一束光在玻璃和空气两种物质中传播,在分界面发生了反射和折射,如图所示,和互相垂直,是分界面或者法线,其他为光线,根据图中角度关系可知,______为分界面,此时的折射角为______。
7. 钛是航天工业重要的材料,它的密度是,它表示的物理意义是__________。
8. 在影视剧拍摄中,倒塌的房屋、滚落的石块等道具通常用泡沫塑料来制作,这是利用了泡沫塑料密度小,在体积相同的情况下,______小,可避免对演员造成伤害;而体育竞赛中用到的铅球,却是利用了铅球的密度大,在质量相同的情况下,______小,方便运动员进行投掷。
9. 已知月球的体积约为地球体积的,月球质量约为地球质量的,假如月球和地球均可以认为是密度均匀的球体,则月球与地球的密度之比是______。
10. 小明同学想用一个容积为500mL的矿泉水瓶装水冻成冰块,该矿泉水瓶最多可以装水______ kg,如果想让冻成的冰块刚好装满矿泉水瓶,瓶中应该加入______ mL水。
安徽大学20 19—20 20学年第 2 学期 《 大学物理A (上) 》期末考试试卷(A 卷) (闭卷 时间120分钟) 考场登记表序号一、选择题(每小题2分,共20分) 1.一粒子运动质量为其静止质量的3倍,此时该粒子运动速度为光速 c 的 倍. ( ) A. √3/3 B. 1/3 C. 2√2/3 D. √2/2 2. 质量为1kg 的质点作半径为2m 的圆周运动,路程s 与时间t 的关系为 s = t 2,则 t = 3s 时向心力等于 N. ( ) A. 18 B. 24 C. 30 D. 36 3. 在惯性系中有一质量分别为m 和3m 的甲、乙两个质点构成的系统. 某时刻相距为R ,二者相对质心运动速度大小分别为3v 和v ,质心的运动速度大小为v . 则该刻质心距离甲的距离为 ,系统的总动能为 .( ) A .0.25R , 6mv 2 B. 0.25R , 8mv 2 C. 0.75R , 6mv 2 D. 0.75R , 8mv 2 4.下列关于保守力和非保守力说法正确的是 . ( ) A. 当仅有保守力做功时,系统的机械能必守恒; B. 保守力和非保守力同时做功时系统的动能才守恒; C. 万有引力,重力和摩擦力均属于保守力; D. 重力,爆炸力和摩擦力均属于非保守力. 5. 一人站在有光滑转轴的转动平台上,双臂水平举二哑铃. 在他将二哑铃水平收缩到胸前的过程中,人、哑铃与转动平台组成的系统 . ( ) A. 机械能守恒,角动量不守恒; B. 机械能守恒,角动量守恒; C. 机械能不守恒,角动量守恒; D. 机械能不守恒,角动量也不守恒.6.一质量为2kg 的质点做简谐振动,其运动规律为x = 2cos(0.5πt -π/4) (SI 单位). 则在 t = 2s 时,质点的动能等于 J. ( )院/系 年级 专业 姓名学号 答 题 勿 超 装 订 线------------------------------装---------------------------------------------订----------------------------------------线----------------------------------------A . π2B . π2/2C .1D .27.在同一弹性介质中,两列相干的平面简谐机械波的振幅之比是4:1,则这两列波的强度之比为 . ( )A. 2:1B. 4:1C. 32:1D. 16:18.已知一行波y (x ,t ) = 0.04cos[100π(t -2x )] (SI 单位),则该波的传播速率为 m/s. ( )A. 0.5B. 1C. 2D. 49.一理想气体其分子速率分布遵从麦克斯韦速率统计分布律. 该系统处于温度分别为T 1和T 2两个热平衡状态时的速率分布函数如图所示,则这两个状态的分子平均热运动速率关系为 .( )A .v ̅1 < v ̅2;B .v ̅1 > v ̅2;C .v ̅1 = v ̅2;D .无法判断. 10.一热机工质经历如下热力学循环过程:(1) 绝热膨胀;(2)等温膨胀,从高温热源吸热500J ;(3)绝热压缩;(4) 等温压缩,向低温热源放热300J 至初状态. 则该热机对外做功为 J ,效率为 . ( )A .300,0.6B .200,0.6C .300,0.4D .200,0.4二、填空题(每小题4分,共20分)11.由单一分子组成的理想气体其定体摩尔热容量为3R /2,R 为普适气体常量. 则其定压摩尔热容为 , 比热容比为 .12.满足 、 、和相位差恒定等三个条件的两列波称为相干波.13.一单摆的悬线长l ,在顶端固定的竖直下方一半处有个小钉,如图所示. 则单摆的左右两方振动周期之比为T 1/T 2 = ,该运动的周期T = .(设重力加速度为g )14.用积分法可以求出质量为m ,半径为R 的匀质薄圆盘对中轴线的转动惯量J = .15.已知一刚体绕定轴转动的转动惯量为J ,某时刻角速度为ω,则对应的角动量L 的大小为 ,转动动能E k = .vT 2 T 1 f (v )三、 计算题(共40分)16.(本题18分)1mol 单原子分子理想气体的循环过程如右图所示,其中状态点c 的温度Tc = 600K. 求: (1)a 和b 点的温度T a 和 T b ; (2)ab ,bc ,ca 各个过程系统吸收的热量; (3)根据能量守恒,经过一个循环系统做的净功. (普适气体常量R = 8.31 J ⋅mol -1⋅K -1,ln2 = 0.693)院/系 年级 专业 姓名学号 答 题 勿 超 装 订 线------------------------------装---------------------------------------------订----------------------------------------线----------------------------------------c b T/K 0 a17.(本题14分)一振幅为 20 cm ,波长为200 cm 的一维余弦波.沿x 轴正向传播,波速为 100 cm/s ,在t = 0时原点处质点在平衡位置向正位移方向运动.求:(1) 原点处质点的振动方程.(2) 在x = 150 cm 处质点的振动方程.18.(本题8分) 一个质量为m 、长为L 的匀质细棒绕其一端固定的水平轴O 转动,如图所示. 当细棒角速度为 ω 时,根据微元-积分的方法求细棒动量的大小.ωO四、证明题(本题20分) 19. 如图所示,质量为M 、长为l 的均匀细杆,其上端可绕水平轴O 无摩擦地转动. 起初直杆竖直静止. 已知细棒对O 轴的转动惯量为Ml 2/3,设一质量为m 的子弹(可视为质点)沿水平方向入射并恰好射入细杆的下端,若直杆(连同射入的子弹)的最大摆角为 θ = 60︒. 证明子弹入射细杆前的速率为: v 0=√(M +2m )(M +3m )gl 6m 2院/系 年级 专业 姓名 学号答 题 勿 超 装 订 线 ------------------------------装---------------------------------------------订----------------------------------------线----------------------------------------v 0 θ。
2021-2022学年安徽省合肥市安徽农业大学附属中学高三物理期末试卷含解析一、选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意1. (单选)关于运动的性质,以下说法中正确的是()A.曲线运动一定是匀变速运动B.变速运动一定是曲线运动C.圆周运动一定是变加速运动D.圆周运动物体加速度大小不变,加速度方向时刻改变参考答案:C2. 如图所示,固定的倾斜光滑直杆上套有一个质量为m的圆环,圆环与竖直放置的轻质弹簧一端相连,弹簧的另一端固定在地面上的A点,弹簧处于原长.让圆环沿杆滑下,滑到杆的底端时速度刚好为零.则在圆环下滑过程中A.圆环机械能守恒B.弹簧的弹性势能先增大后减小C.弹簧的弹性势能变化了mghD.弹簧的弹性势能最大时圆环的动能最大参考答案:C3. 在竖直墙壁上悬挂一镖靶,某人站在离墙壁一定距离的某处,先后将两只飞镖A、B由同一位置水平掷出,两只飞镖落在靶上的状态如图所示(侧视图),若不计空气阻力,下列说法中正确的是A. A、B两镖在空中运动时间相同B. B镖掷出时的初速度比A镖掷出时的初速度小C. A、B镖的速度变化方向可能不同D. A镖的质量一定比B镖的质量小参考答案:B【详解】A.飞镖B下落的高度大于飞镖A下落的高度,根据得,B下降的高度大,则B 镖的运动时间长.故A错误;B.因为水平位移相等,B镖的时间长,则B镖的初速度小,故B正确;C.因为A、B镖都做平抛运动,速度变化量的方向与加速度方向相同,均竖直向下,故C错误;D.平抛运动的时间与质量无关,本题无法比较两飞镖的质量,故D错误。
4. 如图所示,电灯悬挂于两墙壁之间,更换水平绳OA使连接点A向上移动而保持O点的位置不变,则在A点向上移动的过程中:A.绳OB的拉力逐渐增大B.绳OB的拉力逐渐减小C.绳OA的拉力先增大后减小D.绳OA的拉力先减小后增大参考答案:DB5. 下面是铀核裂变反应中的一个核反应方程式:U+n Xe+Sr+10n,已知铀235的质量为235.043 9 u,中子质量为1.008 7 u,锶90的质量为89.907 7 u,氙136的质量为135.907 2 u,则此核反应中( )A.质量亏损为Δm=235.043 9 u+1.008 7 u-89.907 7 u-135.907 2 uB.质量亏损为Δm=(235.043 9+1.008 7-89.907 7-135.907 2-10×1.008 7) uC.释放的总能量为ΔE=(235.043 9+1.008 7-89.907 7-135.907 2-10×1.008 7)×(3×108)2 JD.释放的总能量为ΔE=(235.043 9+1.008 7-89.907 7-135.907 2-10×1.008 7)×931 MeV 参考答案:BD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如图,匀强磁场中有一矩形闭合线圈abcd,线圈平面与磁场垂直。
安徽农业大学2012-2013学年第一学期《普通物理学I 》试卷(A 卷)(2012.12)考试形式: 闭卷笔试,2小时注意:1、请在答题纸上填写答案,填在试卷上的答案无效;2、考试结束后,试卷和答题纸都须填清楚姓名、学号、任课教师姓名后上交,否则无成绩。
一、填空题:(每小题2分,共20分)1、有一个简谐振动,若0=t 时质点从平衡位置出发向x 正方向运动,则此简谐振动的初始相位为 。
2、质点沿直线运动,加速度24t a -=,式中a 的单位为2-•s m ,t 的单位为s 。
如果s t 0=时,m x 90=,102-•=s m v ,则质点的运动方程为 。
3、如图所示,理想气体在从3→2→1的过程中,气体是从外界吸热还是向外界放热________。
4、 长为L 的铜棒在均匀磁场B 中以角速度ω绕棒的一端在垂直于磁场的平面内做匀速转动,则棒中感应电势的大小是 。
5、内径为1R 和外径2R 的同心金属球壳构成球形电容器,内外球壳的电荷量为Q +,Q -。
则两球壳间的电场能量为 。
6、量温度T 与气体分子的平均平动动能ω的关系为ω=_____________。
7、导线均匀密绕成长为l 、半径为a (l >>a )、总匝数为N 的螺线管,通 以稳恒电流I ,当管内充满相对磁导率为r μ的均匀介质,管中任意一点磁场强度为 。
学院: 专业班级: 姓名: 学号: 任课教师:装 订 线V8、两带等量同种电荷的无限大平行板间的电场强度为 。
9、单缝宽为b ,在缝后放一个焦距为f 的会聚透镜,用波长为λ的平行光垂直照射单缝,中央明纹宽度为 。
10、老鹰眼睛的瞳孔直径约为mm 5,若入射光波波长为nm 600,问其飞翔高度为 米时恰能看到地面上身长cm 5的小鼠?二、选择题:(每小题3分,共30分)1、细杆绕其一端点从水平位置由静止开始下摆,其中正确的是 ( )(A )角速度增大,角加速度增大 (B )角速度减小,角加速度减小 (C )角速度增大,角加速度减小 (D )角速度减小,角加速度增大 2、压强、体积和温度都相同(常温条件)的氦气和氧气在等压过程中吸收了相等的热量,它们对外作的功之比为( )(A )5:3 (B )3:5 (C )5:7 (D )7:5 3、如图所示,相距为a 的无限长平行直导线1I 和2I ,其单位长度上所受的磁场力F 的大小为( )(A )0 (B )aI I πμ210 (C )a I I πμ2210 (D ) aII πμ42104、如图所示,设匀强电场的电场强度E与半径为R 的半球面的对称轴平行,则通过此半球面的电通量为( )(A )0 (B )E R 2π (C )E R 22π (D )E R 24π。
理综物理参考答案 第1页(共5页)2020-2021学年安徽名校第一学期期末考试理综物理参考答案题号 14 15 16 17 18 19 20 21 答案DABCBBDBCDAD14.D 【解析】该反应为聚变反应,重核的裂变和轻核的聚变都会放出核能,根据爱因斯坦的质能方程,一定有质量亏损,选项A 错误;根据质量数和电荷数,方程中的X 表示中子n 10,是查德威克发现的,选项B 错误;聚变反应是放能反应,发生质量亏损,反应后核子的平均质量减小,12H 的比结合能比42He 的比结合能小,选项C 错误、D 正确。
15.A 【解析】通电弹体在磁场中受安培力的作用而加速,由功能关系得BIdL =12 m v m 2,代入数值解得B =12.5T ;当速度最大时磁场力的功率也最大,即P m =BIdv m ,代入数值得P m =5×106W ,故A 项正确。
16.B 【解析】对足球:0v at =,解得:t=5s ,足球的位移为x 1,2012v ax =,解得:125x m =,足球运动过程中,运动员的位移2120x vt m x ==<,因此足球停下后运动员才追上足球,据题意可得:12x vt =,解得:t 2=6.25s ,运动员追上足球所需时间与足球运动的时间为比值为1.25,只有选项B 正确。
17.C 【解析】物块受力分析如图,沿斜面方向和垂直斜面方向建立平面直角坐标系,正交分解拉力F 、重力mg .x 轴:cos30sin 300f F mg F ︒︒--=,y 轴:N sin 30cos300F F mg ︒︒+-=,N f F F μ=,代入数值,解得:F =,只有选项C 正确。
18.B 【解析】小球水平抛出,开始做平抛运动有:gH v y 22=,得s m v y /4=,由几何关系有1tan 0==yv v θ,所以斜面倾角θ=45°,小球弹回后的运动为平抛运动的逆运动,有222/Hgv y =,得竖直向上的速度:s m v y /22/=,有//0tan y v v =θ,得水平向左的速度s m v /22/0=,有s g v t y 52//==,小球C 撞击斜面弹回后,上升到最大高度时,小球与斜面撞击点的间的水平距离m t v x 8.0//0==,只有选项B 正确。
安徽农业大学大学物理期末考试试卷及答案内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)安徽农业大学大学物理期末考试试卷及答案 1.用细导线均匀密绕成长为l 、半径为a (l >>a )、总匝数为N 的螺线管,通以稳恒电流I ,当管内充满相对磁导率为r μ的均匀介质后,管中任意一点的 ( )(A )磁感应强度大小为NI r μμ0; (B )磁感应强度大小为l NI r /μ; (C )磁场强度大小为l NI /0μ; (D )磁场强度大小为l NI /。
2.压强、体积和温度都相同(常温条件)的氦气和氧气在等压过程中吸收了相等的热量,它们对外作的功之比为 ( ) (A )1:1; (B )7:5; (C )5:7; (D )9:5。
3.用铁锤把质量很小的钉子敲入木板,设木板对钉子的阻力与钉子进入木板的深度成正比。
在铁锤敲打第一次时,能把钉子敲入2.00cm 。
如果铁锤第二次敲打的速度与第一次完全相同,那么第二次敲入多深为 ( ) (A) 0.50cm ; (B) 0.41cm ; (C) 0.83cm ; (D) 2.00cm 。
4.一轻绳绕在具有水平转轴的定滑轮上,绳下端挂一物体,物体的质量为m ,此时滑轮的角加速度为β。
若将物体卸掉,而用大小等于mg ,方向向下的力拉绳子,则滑轮的角加速度将: ( ) (A ). 变大 ; (B). 不变 ; (C ). 变小 ; (D ). 无法确定5.一束光强为I0的自然光,相继通过三个偏振片P1、P2、P3后出射光强为I0 /8。
已知P1和P3的偏振化方向相互垂直。
若以入射光线为轴旋转P2,要使出射光强为零,P2至少应转过的角度是 ( ) (A) 30°; (B) 45°; (C) 60°; (D) 90°。
6.在20℃时,理想气体的内能为 ( )(A )全部动能的和; (C )全部转动动能的和; (D )全部平动动能的和; (E )全部振动动能与势能的和。
7. 关于高斯定理的理解有下面几种说法,其中正确的是 ( ) (A) 如果高斯面上E 处处为零,则该面内必无电荷; (B) 如果高斯面内无电荷,则高斯面上E 处处为零; (C) 如果高斯面上E 处处不为零,则该面内必无电荷; (D) 如果高斯面内有净电荷,则通过该面的电通量必不为零。
8.下面的叙述正确的是 ( ) (A )物体的温度愈高,则其内能愈大,所含热量愈多; (B )等势面上各点的场强大小都相等;(C )金属中电流的速度是电子定向移动的速度; (D )绝热过程对外作正功,系统的内能必减少。
9.有一长为l 截面积为A 的载流长螺线管绕有N 匝线圈,设电流为I ,则螺线管内的磁场能量近似为 ( ) (A)2220/l N AI μ; (B))2/(2220l N AI μ; (C) 220/l AIN μ; (D))2/(220l N AI μ。
10.一个平面简谐波沿x 轴正方向传播,波速为u=160m/s ,t=0时刻的波形图如图所示,则该波的表式为 ( )(A ))2440cos(3πππ-+=x t y m ; (B ))2440cos(3πππ++=x t y m ;(C ))2440cos(3πππ--=x t y m ;)-(D ))2440cos(3πππ+-=x t y m 。
二填空题(写出最简化结果):(共10小题,每题2分,共20分)1.一个空气平行板电容器,充电后把电源断开,这时电容器中储存的能量为W0,然后在两极板间充满相对介电常数为εr 的各向同性均匀电介质,则该电容器中储存的能量为 ____________ 。
2.有一磁矩为mp 的载流线圈,置于磁感应强度为B 的均匀磁场中,m p 与B 的夹角为α,那么:当线圈由α=0°转到α=180°时,外力矩作的功为________。
3.使2mol 的理想气体,在T=400K 的等温状态下,准静态地从体积V 膨胀到2V ,则此过程中,气体的熵增加是____________。
4.一质量为2kg 的物体在力F=4ti+(2+3t)j 的作用下,以初速度1j 米/秒运动,若此力作用在物体上2秒后,动量为 ____________ 。
5. 半径为r 的均匀带电球面1,带电量为1q ,其外有一同心的半径为R 的均匀带电球面2,带电量为2q ,则两球面间的电势差为 ____________ 。
6. 半径为a 的无限长密绕螺线管,单位长度上的匝数为n ,螺线管导线中通过交变电流t I i ωsin 0=,则围在管外的同轴圆形回路(半径为r )上的感生电动势为________ V 。
7.一列平面简谐波沿x 负方向传播,波长为λ。
若在3/λ=x 处质点的振动方程为t A y ωcos =,则该平面简谐波的表式为 ____________ 。
8.如右图,在静电场中,一质子沿四分之一圆弧从A 移动到B,电场力做功8×10-17J , 设A 点的电势为零,则B 点的电势为_______________.得分评阅人9.定轴转动刚体的运动学方程是325t +=θ,s t 00.1=时刚体上距转轴0.10m 的一点的加速度的大小是___________。
10.一“探测线圈”由50匝导线组成,截面积S =4cm2,电阻R=25。
若把探测线圈在磁场中迅速翻转︒90,测得通过线圈的电荷量为C 1045-⨯=∆q ,则磁感应强度B 的大小为___________。
三判断正误(正确在题后写T ,错误在题后写F 。
共5小题,每小题2分,共10分)1.在系统不受外力作用的非弹性碰撞过程中,动量不守衡,动能守衡。
( )2.同种气体在理想状态下定压摩尔热熔比定体摩尔热熔小,说明等压过程要比等体过程多做功 ( )3.磁场的高斯定理说明:穿入闭合曲面的磁感应线条数必然等于穿出的磁感应线条数,同时说明磁场是有旋场。
( ) 4.一个质点作简谐振动,周期为T ,当质点由平衡位置向x 轴正方向运动时,由平衡位置到二分之一最大位移这段路程所需要的最短时间为T/8。
( ) 5.波长为500nm 的单色光垂直入射到宽为0.25mm 的单缝上,单缝后面放置一凸透镜,凸透镜的焦平面上放置一光屏,用以观测衍射条纹,今测得中央明条纹一侧第三个暗条纹与另一侧第三个暗条纹之间的距离为12mm ,则凸透镜的焦距f 为1m 。
( ) 四计算题(共5小题,每题10分,共50分)1.1mol 多原子刚性理想气体经过如图所示的循环过程,先经过等压过程,再经过等体过程,最后经过等温过程回到原来状态。
求(1)各过程中理想气体吸放热以及内能的变化用图示已知条件表示。
(2)理想气体在一个循环过程中的循环效率η。
2.波长500nm 的单色光垂直照射在光栅上,第二级明条纹分别出现在sin θ=处,第三级缺级。
试求: (1)光栅常数(a+b)。
(2)光栅上狭缝可能的最小宽度a 。
(3)按上述选定的a 、b 值,在光屏上可能观察到的全部级数。
3.长m l 8.0=、质量kg M 00.1=的匀质木棒,可绕水平轴O 在竖直平面内转动,开始时棒自然竖直悬垂,现有质量g m 10=的子弹以s m v /200=的速率从A 点射入棒中,A 点与O 点的距离为l 43,如图所示。
求:(1)棒开始运动时的角速度;(2)棒的最大偏转角。
4.半径为2cm4cm 和5cm(1)这个系统储存了多少电能(2)如果用导线把球与壳连在一起,结果将如何5.如图所示,无限长直导线中电流为i ,矩形导线框abcd 与长直导线共面,且ad t I i ωcos 0= B 4. A 5. B 6. A 7. D 8. D 10Cεr 。
。
。
4 8i+12j (R-r)/4πε0 Rr6μ0Ι0n πωa2cos ωt 。
7,)322cos(πλπω-+=x t A y m 。
8,-500V 。
9,3.8m/s2。
10, 。
分)1 F2 F3 T4 F5 T1由于是多原子刚性分子,则6=i .有理想气体方程得RT V P RT PV γγ=⇒=002 1)等压过程:T R i T C Q P P ∆+=∆=22γγ 008VP Q P= 3分 =∆T E 006V P = 1分等体过程:T R iT C Q V P '∆='∆=2γγ006VP -=, 1分 =∆T E 006V P - 1分等温过程中:2ln 2lnRT V V RT Q T γγ-=-=2ln 200V P -= 1分02=∆=∆T R iE T γ, 1分2)循环效率: 2分=-=吸放吸Q Q Q η(008V P -2ln 200V P -006V P )/008V P =2解:(1)λθk b a =+sin )(mk b a k 691052.0105002sin --⨯=⨯⨯==+θλ 4分(2)λθk a '=sin λθk b a =+sin )( 4分 (3)λθk b a =+sin )(2分全部级数为10,8,7,5,4,2,1,0±±±±±±±=k 。
3解:(1)应用角动量守恒定律ωωυ22433143⎪⎭⎫⎝⎛+=⋅l m Ml l m 4分得()s rad l m M m /5.58.01010109131200101043169314333=⨯⎪⎭⎫⎝⎛⨯⨯+⨯⨯⨯⨯=⎪⎭⎫ ⎝⎛+=--υω 1分(2)应用机械能守恒定律 4分得 079.03289321cos -=⋅++-=ωθg l m M mM 1分4解:(1)由高斯定理结合静电平衡,可得内外空间场强分部为:2分1R r <,0=E 12R r R >>,204r Q E πε=23R r R >>,0=E 3R r >,204r Q E πε=系统储存的电能为)(108.110)514121(2)103(109)111(24121d )4(21d 2d 4228932120022020321J R R R Q V r Q V E V w W R R R --∞⨯≈⨯+-⨯⨯⨯⨯=+-=+===⎰⎰⎰⎰πεεπεε 5分(2)导线把球与球壳相连后,电荷全部分布在球壳外表面,电量为Q ,有静电平衡可知,只有球壳外部至无穷远有电场分布,3R r >,204r QE πε=。
系统储存的电能为)(105.810512)103(1091241d )4(21d 2d 52289320220023J R Q V r Q V D V w W R --∞⨯≈⨯⨯⨯⨯⨯=====⎰⎰⎰πεπεε分 5解:通过线圈abcd 的磁通量为 2分(1)由于t l υ=2,所以,ab 中感应电动势为由楞次定律可知,ab 中感应电动势方向由b 4分 i(2)由于t I i ωcos 0=和t l υ=2,所以,ab 中感应电动势为 4分。